WMSIC Электронные компоненты

TA-I Technology RLP25FECMR004

МодельRLP25FECMR004
Корпус2512
БрендElectronic Component
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
TA-I Technology RLP25FECMR004
Тип
TA-I Technology
Минимальная упаковка
4000 圆盘

Технические параметры

Мощность
1W
Упаковка
Лента
Бренд
TA-I Technology
Модель
RLP25FECMR004
Шаг
1
Корпус
2512
Категория
резистор токового шунта/делитель тока
Точность
±1%
Вес
0.118g
Сопротивление
4mΩ
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264549198
Способ монтажа
SMD
Температурный коэффициент
±50ppm/℃
Тип резистора
измерительный резистор
Минимальная упаковочная единица
Диск

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

RLP25FECMR004: обзор продукта

I. Введение
RLP25FECMR004 — высокоточный SMD-резистор для токоизмерения (шунт), выпущенный компанией TA-I Technology, сопротивлением 4 мОм, номинальной мощностью 1 Вт, точностью ±1%, температурным коэффициентом (TCR) ±50 ppm/°C, в стандартном корпусе 2512 (SMD). Данный компонент специально разработан для низкоомных высокоточных измерений тока, обладает низким падением напряжения, малым температурным дрейфом и хорошей долговременной стабильностью, подходит для измерения тока в системах управления питанием, приводах двигателей, управления батареями и т.д.

II. Основные технические параметры
Сопротивление: 4 мОм
Точность: ±1%
Номинальная мощность: 1 Вт (при рекомендуемых условиях охлаждения)
Температурный коэффициент: ±50 ppm/°C (≈0,005%/°C)
Корпус: 2512 SMD
Способ монтажа: поверхностный (SMD)
Бренд: TA-I Technology

III. Электрические и тепловые характеристики
Максимальный непрерывный постоянный ток (теоретический): Imax = sqrt(P/R) = sqrt(1 Вт / 0,004 Ом) ≈ 15,8 А. Это теоретическое значение при идеальных условиях охлаждения; в практическом применении необходимо учитывать охлаждение печатной платы и температуру окружающей среды.
Рекомендуемый долговременный безопасный рабочий ток: для обеспечения надёжности рекомендуется длительная работа в пределах 60–80% номинальной мощности (то есть примерно 12–14 А).
Пример падения напряжения: при 10 А падение напряжения V = I·R = 10 А × 4 мОм = 40 мВ; при 25 А V = 100 мВ, но в этом случае мощность компонента превышает номинальную, длительное использование не рекомендуется.
TCR ±50 ppm/°C обеспечивает малый дрейф сопротивления при изменении температуры, что подходит для измерений с повышенными требованиями к точности.

IV. Рекомендации по монтажу и разводке печатной платы
При использовании корпуса 2512 необходимо обеспечить достаточную площадь контактных площадок и медной фольги для охлаждения; рекомендуется применять толстые медные слои и короткие широкие соединения для снижения контактного и паразитного сопротивления.
Если система требует высокой точности измерений, рекомендуется использовать схему Кельвина (четырёхпроводную) на измерительных выводах или располагать входы дифференциального усилителя вблизи выводов резистора, чтобы избежать влияния сопротивления проводников печатной платы на измерения.
При пайке избегать перегрева, рекомендуется следовать профилю оплавления производителя; симметричность паяных соединений способствует равномерному отводу тепла.

V. Типичные области применения
Мониторинг тока в системах управления батареями (BMS)
Измерение тока в DC-DC преобразователях и импульсных источниках питания
Измерение тока в приводах двигателей и сервоусилителях
Измерение тока в серверах и телекоммуникационном оборудовании
Измерительные приборы и модули анализа мощности

VI. Выбор и меры предосторожности
При необходимости более низкого сопротивления или большей мощности следует выбирать более крупный корпус или специальные шунты с теплоотводящей конструкцией.
В условиях высоких импульсов или кратковременных больших токов следует учитывать импульсную мощность и тепловую постоянную времени; при необходимости выбирать модели с более высокой допустимой импульсной мощностью.
Перед измерением следует калибровать систему и учитывать начальную погрешность резистора (±1%) и влияние температурного дрейфа; при необходимости компенсировать дрейф, вызванный TCR, в алгоритме.

VII. Примеры типовых расчётов
Верхний предел непрерывного тока (теоретический): I = sqrt(P/R) ≈ 15,8 А
При запасе 70%: I ≈ sqrt(0,7·1/0,004) ≈ 13,2 А
Мощность при 10 А: P = I^2·R = 100×0,004 = 0,4 Вт (в пределах номинала)

RLP25FECMR004 благодаря низкому сопротивлению, малому температурному дрейфу и хорошим теплоотводящим свойствам корпуса 2512 представляет собой экономичное SMD-решение для измерения средних и больших токов. При проектировании с учётом рационального охлаждения печатной платы и согласования усилителя можно получить стабильные и точные результаты токоизмерения. Для получения более подробного профиля оплавления, размеров контактных площадок или кривых теплового снижения нагрузки обратитесь к техническому описанию TA-I Technology или в службу технической поддержки производителя.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

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.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.