WMSIC Электронные компоненты

TA-I Technology RLP25FEEMR010

МодельRLP25FEEMR010
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
TA-I Technology RLP25FEEMR010
Тип
TA-I Technology
Минимальная упаковка
4000 圆盘

Технические параметры

Мощность
2W
Упаковка
Лента
Бренд
TA-I Technology
Модель
RLP25FEEMR010
Шаг
1
Корпус
2512
Категория
резистор токового шунта/делитель тока
Точность
±1%
Вес
0.084g
Сопротивление
10mΩ
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264549196
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.

Обзор продукта RLP25FEEMR010

I. Введение
RLP25FEEMR010 — высоконадёжный SMD-резистор для измерения тока (шунт), выпущенный компанией DAYI, в корпусе 2512 (около 6,35 × 3,20 мм), сопротивлением 10 мОм, допуском ±1 %, номинальной мощностью 2 Вт, температурным коэффициентом (TCR) ±50 ppm/°C. Прибор предназначен для измерения тока при больших токах и низком падении напряжения и применяется в импульсных источниках питания, системах управления литиевыми батареями, серво- и электроприводах, модулях питания и серверах, где требуется точное измерение.

II. Электрические характеристики и примеры расчёта
Номинальное сопротивление: 10 мОм (0,01 Ом)
Точность: ±1 %
Номинальная мощность: 2 Вт
Температурный коэффициент: ±50 ppm/°C
Типовые расчёты:
Предельный длительный ток (теоретически): Imax = √(P/R) = √(2 Вт / 0,01 Ом) ≈ 14,14 А, соответствующее падение напряжения около 141,4 мВ.
Например, при 10 А: P = I²R = 100 × 0,01 = 1 Вт, падение напряжения V = 10 А × 0,01 Ом = 0,1 В.
Оценка температурного дрейфа: TCR ±50 ppm/°C означает изменение сопротивления примерно на 0,005 % на каждый 1 °C; при повышении температуры на 50 °C изменение сопротивления составит около 0,25 % (50 ppm/°C × 50 °C = 2500 ppm = 0,25 %).
При практическом проектировании рекомендуется оставлять запас; при длительной непрерывной работе рекомендуется выбирать номинальный ток из расчёта 70–80 % номинальной мощности для повышения долговременной надёжности и запаса по нагреву.

III. Тепловые характеристики и рекомендации по охлаждению
Мощностные возможности RLP25FEEMR010 тесно связаны с условиями охлаждения на PCB. Корпус 2512 относительно крупный, но всё же необходимо отводить тепло на внутренние или нижние медные слои через достаточную площадь медной фольги и переходные отверстия для снижения температуры перехода. Рекомендуется:
Увеличить площадь медной фольги на контактных площадках (теплоотводящий островок) и добавить несколько тепловых мостиков или переходных отверстий к внутренним/обратным медным плоскостям;
Использование медных слоёв 2 oz или толще значительно улучшает тепловое сопротивление;
В сценариях с высоким длительным током следует избегать изолирующих структур вокруг корпуса, блокирующих тепловой поток.
Следует ознакомиться с техническим описанием производителя для получения кривых номинальной мощности и теплового сопротивления данной модели при различных условиях PCB и разумно проектировать снижение мощности.

IV. Рекомендации по компоновке и измерениям
Низкоомное измерение очень чувствительно к последовательному сопротивлению и сопротивлению контактов PCB; при компоновке следует размещать измерительный резистор как можно ближе к токовому контуру, сокращая ненужные последовательные пути;
Для высокоточного измерения рекомендуется прокладывать отдельные измерительные дорожки от обоих концов измерительного резистора (так называемая четырёхпроводная или «Kelvin»-схема), располагая измерительные выводы как можно ближе к контактным площадкам, чтобы избежать погрешности падения напряжения на площадках или переходных отверстиях;
При выборе места следует учитывать EMC и тепловое влияние, избегать прямого нагрева измерительного резистора источниками тепла, вызывающего температурный дрейф;
В измерительной схеме рекомендуется использовать дифференциальный усилитель или специализированный усилитель для измерения тока, обеспечивая соответствие диапазона синфазного напряжения и способа подключения (различия между низкосторонним и высокосторонним измерением).

V. Типовые области применения
Обратная связь по току и ограничение тока в импульсных источниках питания и DC-DC понижающих модулях;
Системы управления батареями (BMS) и мониторинг тока заряда/разряда;
Измерение тока и мониторинг энергопотребления в серверах и телекоммуникационном оборудовании;
Защита от перегрузки по току и точное измерение в электроприводах и сервоусилителях.
Данная модель благодаря низкому сопротивлению, относительно высокой мощности и точности подходит для точных измерений при средних и высоких токах и низком падении напряжения.

VI. Рекомендации по выбору и надёжности
При выборе помимо сопротивления и мощности следует учитывать технологию монтажа (SMD), температурный профиль пайки и уровень чувствительности к влаге, чтобы избежать повреждения компонента при оплавлении;
Для применений с более высокой точностью или меньшим температурным дрейфом можно рассмотреть продукты с более низким TCR или более высоким классом точности; при необходимости четырёхпроводного измерения можно выбрать специализированные четырёхвыводные измерительные резисторы или реализовать Kelvin-структуру на PCB;
В сценариях возможного кратковременного перегрузочного тока или импульсов следует рассчитывать импульсную мощность и тепловую ёмкость и применять соответствующую защиту;
Окончательный выбор и проверка надёжности должны основываться на полном техническом описании и рекомендациях по применению от DAYI с учётом реальных условий охлаждения PCB и температуры окружающей среды.
Итог: RLP25FEEMR010 (10 мОм, 2 Вт, ±1 %, 2512) обеспечивает низкое падение напряжения и стабильное измерение в условиях средних и высоких токов. При рациональном охлаждении PCB и правильной компоновке измерений позволяет реализовать точное и надёжное измерение тока в управлении питанием, BMS, промышленном и телекоммуникационном оборудовании.

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.