Il resistore di rilevamento corrente a foro passante è un resistore ad alta precisione a bassa resistenza progettato per il rilevamento di corrente. Viene installato attraverso i fori e collegato in serie nel circuito che trasporta corrente. Utilizzando la legge di Ohm, converte la corrente in un minuscolo segnale di tensione (tipicamente compreso tra diverse decine di millivolt e diverse centinaia di millivolt), che viene poi raccolto ed elaborato da un amplificatore operazionale o ADC per ottenere funzioni quali protezione da sovracorrente, feedback di corrente e misurazione della capacità della batteria. L'imballaggio plug-in è adatto principalmente per processi di saldatura manuale o ad onda e viene comunemente utilizzato nella fase di sviluppo o nella produzione su piccola scala di moduli di potenza, driver di motori, schede di protezione della batteria, ecc. Inoltre,RST Elettricooffre anche vari tipi diResistori di rilevamento corrente. Venite a consultare per l'acquisto!
L'intervallo di resistenza è generalmente compreso tra 0,5 mΩ e 100 mΩ, con gradi di precisione di ±1%, ±2% e ±5%. Il requisito del coefficiente di temperatura (TCR) è rigoroso, solitamente ≤ ±50 ppm/℃, e per i prodotti di fascia alta può raggiungere ±20 ppm/℃. La potenza nominale varia da 0,5 W a 10 W. I materiali di resistenza utilizzati sono leghe di rame manganese, nicromo o nichel rame, poiché sono insensibili alle variazioni di temperatura e hanno un basso potenziale termoelettrico.
Il comune resistore di rilevamento corrente a foro passante è disponibile nella forma a "U", a "M" o a "piede". Cioè, il corpo del resistore ha pin piatti su entrambe le estremità, che possono essere inseriti nei fori del PCB e saldati. Sono inoltre disponibili resistori a spina con struttura di connessione Kelvin a quattro terminali, che possono eliminare gli errori di misurazione causati dalla resistenza del contatto del pin e dalla resistenza del cavo e hanno una maggiore precisione.
Campionamento della corrente di fase nel controller del veicolo elettrico (rilevando la caduta di tensione sul resistore source del MOSFET); circuito di controllo della modalità corrente dell'alimentatore switching; protezione da sovracorrente per scheda di protezione della batteria al litio; monitoraggio della corrente in ingresso dell'UPS; rilevamento della corrente di uscita dell'inverter, ecc. Durante la selezione, prestare attenzione ai seguenti punti:
1) Selezione della resistenza: determinata in base alla corrente massima di rilevamento e alla tensione di fondo scala dell'ADC. Ad esempio, se la corrente è 50 A e la tensione di fondo scala dell'ADC è 75 mV, la resistenza sarà 1,5 mΩ;
2) Calcolo della potenza: P = I²R, va riservato un margine superiore al 50%;
3) Impatto dell'aumento della temperatura: in condizioni di corrente elevata, il riscaldamento della resistenza stessa causerà una deriva della resistenza, quindi un TCR basso è fondamentale;
4) Connessione Kelvin: per rilevamenti superiori a 10A, si consiglia vivamente di utilizzare un resistore di campionamento a quattro terminali per evitare errori di misurazione.