Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
RLS12FTCR030 — токоизмерительный резистор 1206 Dayi Technology (30 мОм / 1 Вт / ±1% / ±50 ppm/°C): обзор продукта
I. Введение
RLS12FTCR030 — чип-резистор для измерения тока и шунтирования, выпущенный компанией Dayi Technology, в распространённом корпусе 1206. Номинальное сопротивление 30 мОм (0,03 Ом), номинальная мощность 1 Вт, начальная точность ±1%, температурный коэффициент (TCR) ±50 ppm/°C. Прибор разработан для низкоомных высокоточных измерений тока и обеспечивает стабильные и воспроизводимые характеристики токосъёма в управлении питанием, BMS, управлении двигателями и прецизионных измерениях.
II. Ключевые параметры и электрические характеристики
Сопротивление: 30 мОм (0,03 Ом), подходит для измерений при низком падении напряжения и высоком токе.
Начальная точность: ±1%, удовлетворяет системам с повышенными требованиями к точности мгновенного измерения тока.
Номинальная мощность: 1 Вт (при хороших условиях охлаждения), соответствующий непрерывный рабочий ток примерно √(1 Вт/0,03 Ом) ≈ 5,77 А, падение напряжения около 5,77 А × 0,03 Ом ≈ 0,173 В.
Температурный коэффициент: ±50 ppm/°C, хороший контроль температурного дрейфа при типичных изменениях рабочей температуры. Пример: при повышении температуры с 25°C до 75°C (ΔT = 50°C) теоретическое изменение сопротивления составляет примерно 50 ppm/°C × 50°C = 2500 ppm = 0,25%, что мало влияет на общую точность измерений.
Корпус и монтаж: чип-корпус 1206 (общепринятый размер около 3,2 мм × 1,6 мм), подходит для автоматического монтажа и оплавления.
III. Типовые области применения
Системы управления батареями (BMS): контроль тока заряда/разряда и балансировка.
Импульсные источники питания и DC-DC преобразователи: измерение выходного тока, защита от перегрузки по току и измерение мощности.
Управление двигателями и следящие системы: обратная связь по току в реальном времени и замкнутое управление.
Мониторинг питания связи и серверов: измерение тока и сигнализация на платах питания высокой плотности.
Промышленная и автомобильная электроника новых энергетических транспортных средств: случаи, требующие низких потерь напряжения и высокой точности измерений при больших токах.
IV. Рекомендации по компоновке и тепловому проектированию
Пайка и охлаждение: по возможности использовать большие медные площадки, расширенные дорожки и переходные отверстия для отвода тепла во внутренние или нижние слои меди, чтобы повысить эффективность охлаждения и обеспечить длительную надёжную работу при мощности, близкой к 1 Вт.
Четырёхпроводное измерение по Кельвину: из-за очень низкого сопротивления рекомендуется использовать четырёхпроводное (Kelvin) измерение или выводить отдельные измерительные проводники на печатной плате, чтобы избежать влияния импеданса проводников и контактных площадок на результат.
Трассировка: токоизмерительный резистор следует размещать как можно ближе к источнику тока или нагрузке; силовые токовые выводы и измерительные выводы должны иметь короткие и толстые дорожки; входные линии дифференциального усилителя (усилителя токового сигнала) должны быть короткими и парными для снижения синфазных помех.
Тепловая и мощностная деградация: фактическая допустимая мощность SMD низкоомных резисторов существенно зависит от условий охлаждения на печатной плате; при проектировании системы рекомендуется ознакомиться с кривой снижения мощности от температуры или проконсультироваться с производителем и оставить запас.
V. Меры предосторожности и надёжность
Температурный дрейф: TCR ±50 ppm/°C является средне-высоким уровнем, но в прецизионных измерениях всё ещё требуется компенсация или калибровка при изменении температуры окружающей среды.
Долговременная стабильность: на этапе производства и калибровки рекомендуется проводить калибровку нуля и усиления в ключевых точках измерения для компенсации начального допуска и долговременного дрейфа.
Технология пайки: соблюдать температурный профиль бессвинцового оплавления и рекомендованное производителем максимальное время нагрева; избегать длительного воздействия высокой температуры для снижения дрейфа характеристик.
Перегрузка и импульсная способность: кратковременные импульсные токи обычно могут превышать номинальное значение; конкретную импульсную способность рекомендуется уточнять по данным производителя о импульсной мощности/времени или проверять испытаниями.
VI. Выбор и закупка
Модель: RLS12FTCR030 (Dayi Technology)
Сводка ключевых характеристик: 30 мОм, 1 Вт, ±1%, ±50 ppm/°C, чип-корпус 1206.
Рекомендации по выбору: если системе требуется более низкое падение напряжения или более высокий длительный ток, можно рассмотреть резисторы с меньшим сопротивлением или большим корпусом/более высоким классом мощности; если требуется более высокая точность измерений, рассмотреть четырёхпроводную конструкцию или продукты с более низким TCR и низким дрейфом.
Закупка и тестирование образцов: перед серийной закупкой рекомендуется запросить образцы и проверить термическую стабильность и точность измерений на целевой печатной плате в реальных рабочих условиях.
Заключение: RLS12FTCR030 благодаря низкому сопротивлению 30 мОм, начальной точности ±1% и температурному дрейфу ±50 ppm/°C подходит для множества применений токосъёма при средних и высоких токах. Разумное охлаждение на печатной плате и правильная компоновка измерений позволяют полностью раскрыть его характеристики и обеспечить надёжное измерение тока в управлении питанием, силовой и промышленной автоматике. Для получения более подробных кривых электрических характеристик, чертежей размеров корпуса или рекомендаций по оплавлению можно обратиться в Dayi Technology за спецификацией и технической поддержкой.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары