亿能电阻ETR2512薄膜精密片式电阻产品介绍

描述

一、产品概述

亿能贴片电阻ETR2512 系列是一款采用先进 NiCr 薄膜技术制造的高性能薄膜精密片式电阻,遵循 EIA 标准 2512 封装尺寸,具备超高精度、稳定的温度特性和低噪声性能。该产品专为电流感测应用设计,适用于对精度和可靠性要求严苛的各类场景,包括工业控制系统、精密测量设备、汽车电子、消费电子产品等。其无铅端接镀层支持回流焊工艺,符合现代环保及制造需求。

二、核心规格参数

1. 电气性能

  • 额定功率:70℃时额定功率为 1/2(0.50)W,70℃以上工作时需按功率降额曲线进行降额使用。
  • 电压规格:最大工作电压 150V,最大过载电压 300V(实际最大过载电压取规定值与按功率和电阻计算值中的较小值)。
  • 电阻范围:1.0Ω~3MΩ,覆盖广泛电流感测需求。
  • 电阻公差:提供多精度等级,包括 ±0.01%(T)、±0.05%(A)、±0.1%(B)、±0.25%(C)、±0.5%(D)、±1%(F),确保电流测量精度。
  • 温度系数:可选 ±2 ppm/℃(X)、±3 ppm/℃(O)、±5 ppm/℃(S)、±10 ppm/℃(B)、±15 ppm/℃(N)、±25 ppm/℃(C)、±50 ppm/℃(D),宽温范围内性能稳定。
  • 噪声特性:噪声水平优异,根据电阻值不同可达 - 90dB~-105dB,减少对信号测量的干扰。

2. 物理与机械特性

  • 尺寸(mm):长度(L)6.30±0.15、宽度(W)3.10±0.15、高度(H)0.55±0.10、端子厚度(T)0.60±0.30、端子宽度(t)0.50±0.25。
  • 结构组成:由氧化铝陶瓷基板、NiCr 电阻层、Ni 阻挡层、100% 锡端接镀层及环氧树脂涂层构成,机械强度高、耐腐蚀。
  • 抗弯强度:承受 3mm 弯曲幅度、10 秒弯曲测试后,公差≤0.05% 产品的电阻变化(∆R)≤±0.05%,公差 > 0.05% 产品≤±0.2%,结构稳定性强。
薄膜

3. 环境特性

  • 温度范围:工作温度范围 - 55℃~+155℃,适应恶劣温度环境。
  • 抗热震性:经 - 55℃~+150℃、100 次热循环冲击后,电阻变化符合严苛标准,公差≤0.05% 产品∆R±0.05%,公差 > 0.05% 产品 ±0.25%。
  • 负载寿命:在额定电压、70℃、1.5 小时通电 / 0.5 小时断电循环、累计 1000-1048 小时测试条件下,电阻 > 7KΩ 产品的电阻变化≤±0.5%,确保长期稳定工作。
  • 耐湿性:在 + 40℃、90%-95% RH 稳态湿热环境中,经与负载寿命相同的循环测试,公差≤0.05% 产品电阻变化 ±0.05%,公差 > 0.05% 产品 ±0.3%,适配潮湿工作场景。
  • 绝缘电阻:≥1000MΩ,典型值可达 10GΩ 以上,绝缘性能优良。

4. 焊接与封装

  • 焊接兼容性:支持回流焊工艺,峰值回流温度可达 260℃/10 秒,满足标准 SMT 制造要求。
  • 封装形式:采用卷盘包装,载体带为塑料材质,宽度 12mm,每卷 4000 只,可选配不同卷盘数量(如 5K、4K),且符合 RoHS 标准,便于自动化生产。
  • 元件标识:对于 ±1%(F)、±0.5%(D)、±0.25%(C)、±0.1%(B)公差的 E-24 和 E-96 系列阻值,采用 4 位标识体系,前 3 位为有效数字,第 4 位为倍率(“R” 表示小数点);±0.1%(B)公差的 E-192 系列阻值无标识。

三、应用场景

贴片电阻ETR2512 系列电流感测电阻凭借其高精度、稳定性能和宽适用范围,成为以下领域的理想选择:

  • 工业控制:用于变频器、伺服驱动器、PLC 系统的电流检测,保障设备精准控制。
  • 汽车电子:适配电池管理系统(BMS)、发动机控制单元(ECU)、电动汽车充电系统,耐受汽车恶劣工作环境。
  • 精密测量:集成于万用表、示波器、电流传感器中,提升测量精度。
  • 消费电子:应用于高端智能手机、笔记本电脑、家用电器的电源管理模块,实现高效电流监控。
  • 医疗设备:用于对可靠性和精度要求极高的诊断仪器、治疗设备,保障医疗设备的安全性和准确性。

四、结语

贴片电阻ETR2512 系列薄膜精密片式电阻以其卓越的电气性能、强劲的环境适应性和便捷的封装形式,在电流感测领域脱颖而出。其高精度、低噪声、稳定的温度特性,精准匹配了各类高端电子产品对电流测量的核心需求。无论是工业控制、汽车电子还是精密仪器领域,ETR2512 系列都能提供可靠、精准的电流感测解决方案,为产品性能提升和稳定性保障奠定坚实基础。随着电子行业向小型化、高精度、高可靠性方向持续发展,ETR2512 系列必将拥有更广阔的应用前景,为相关领域的技术进步贡献更大力量。

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