WMSIC Электронные компоненты

TA-I Technology RLP25FEEMR020

МодельRLP25FEEMR020
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 RLP25FEEMR020
Тип
TA-I Technology
Минимальная упаковка
4000 圆盘

Технические параметры

Мощность
2W
Упаковка
Лента
Бренд
TA-I Technology
Модель
RLP25FEEMR020
Шаг
1
Корпус
2512
Категория
резистор токового шунта/делитель тока
Точность
±1%
Вес
0.084g
Сопротивление
20mΩ
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264549191
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 RLP25FEEMR020

I. Введение
RLP25FEEMR020 — низкоомный резистор для измерения тока (шунт) поверхностного монтажа, выпускаемый компанией DaYi Technology, в корпусе 2512. Прибор предназначен для измерения и обнаружения тока, обладает стабильным сопротивлением, низким температурным дрейфом и высокой допустимой мощностью, подходит для высокоточного измерения тока в системах управления питанием, управления батареями и приводов двигателей.

II. Основные технические параметры
Сопротивление: 20 мОм (0,02 Ом)
Точность: ±1%
Номинальная мощность: 2 Вт (при соответствующих условиях охлаждения)
Температурный коэффициент (TCR): ±50 ppm/°C (типовое значение)
Корпус/монтаж: SMD 2512 (поверхностный монтаж)
Модель: RLP25FEEMR020
Бренд: DaYi Technology
Примечание: при номинальных условиях максимальный непрерывный ток можно рассчитать по формуле P = I²·R, теоретическое значение I = √(P/R) ≈ √(2 / 0,02) = 10 А. В реальном применении рекомендуется соответствующее снижение номинала с учётом условий охлаждения и требований к сроку службы.

III. Ключевые особенности
Высокая точность: допуск сопротивления ±1% обеспечивает хорошую точность измерений в большинстве случаев и снижает нагрузку по калибровке системы.
Низкий температурный дрейф: TCR ±50 ppm/°C помогает поддерживать стабильность измерений при изменении температуры, подходит для температурно-чувствительных применений.
Высокая номинальная мощность: уровень 2 Вт в корпусе SMD 2512 сочетает компактность и нагрузочную способность, подходит для непрерывной работы при средних токах.
Пригодность для автоматического монтажа: корпус SMD 2512 поддерживает стандартный процесс пайки оплавлением, удобен для массового производства на линиях SMT.
Хорошая линейность и воспроизводимость: подходит для использования в качестве прецизионного шунта; при правильном проектировании печатной платы обеспечивает стабильные результаты измерений.

IV. Типовые области применения
Измерение тока и ограничение тока в импульсных источниках питания и преобразователях DC-DC
Контроль тока заряда и разряда в системах управления батареями (BMS)
Измерение тока и защита от перегрузки в приводах двигателей (BLDC, шаговых и др.)
Цепи измерения в ИБП, инверторах и силовых модулях
Высокоточное измерение тока в промышленном управлении и измерительных приборах

V. Рекомендации по проектированию и установке
Мощность и охлаждение: номинальная мощность RLP25FEEMR020 основана на определённых условиях охлаждения; рекомендуется предусмотреть на печатной плате достаточную медную зону для отвода тепла (уширение токоведущих дорожек, увеличение числа слоёв меди или использование тепловых каналов/радиаторов) и при проектировании снижать номинал с учётом температуры окружающей среды и требуемого непрерывного тока. Обычно рекомендуется ограничивать длительный рабочий ток 70–80% (то есть примерно 7–8 А) для продления срока службы и сохранения стабильности сопротивления.
Компоновка и трассировка: максимально сокращать путь тока, использовать более широкие медные дорожки для снижения паразитного сопротивления и локального нагрева; размещать измерительный резистор на основном токовом пути вблизи источника питания или нагрузки, избегать длинных синфазных линий, вносящих ошибку измерения.
Измерительные соединения: при особо высоких требованиях к точности предпочтительно использовать четырёхвыводной шунт Кельвина или предусмотреть на печатной плате отдельную измерительную цепь, чтобы уменьшить дополнительное контактное сопротивление и градиентные эффекты от площадок и дорожек.
Пайка: поддерживается стандартная пайка оплавлением; рекомендуется соблюдать предоставленный производителем или общеотраслевой профиль оплавления, избегать чрезмерно высокой пиковой температуры и длительной выдержки при высокой температуре, чтобы снизить влияние на дрейф сопротивления.
Температура и окружающая среда: избегать размещения измерительного резистора вблизи значительных источников тепла (например, силовых приборов, трансформаторов); если это невозможно, необходимо учитывать изменение сопротивления из-за локального нагрева при калибровке системы.

VI. Расчёт характеристик и указания по применению
Расчёт мощности: P = I² · R. Пример: при 5 А P = 5² × 0,02 = 0,5 Вт; при 10 А P = 2 Вт (близко к пределу номинальной мощности).
Влияние точности: собственная погрешность измерительного резистора составляет ±1%; общая погрешность системы также включает точность АЦП, температурный дрейф шунта, сопротивление соединений и паразитные параметры компоновки; при проектировании следует оценивать эти составляющие совместно.
Влияние температурного дрейфа: ±50 ppm/°C означает относительное изменение сопротивления примерно 0,005% на 1 °C; например, при изменении температуры на 50 °C сопротивление изменяется примерно на 0,25%, что в большинстве случаев приемлемо, но в высокоточных системах может потребоваться температурная компенсация или калибровка в реальном времени.

VII. Выбор и заказ
При выборе необходимо уточнить максимальный непрерывный ток системы, допустимый диапазон погрешности сопротивления, рабочую температуру окружающей среды и условия охлаждения. Модель RLP25FEEMR020 подходит для низкоомного измерения 20 мОм; если требуются другие сопротивления или более высокая точность (например, ±0,5%) / более низкий температурный дрейф (например, ±25 ppm/°C), следует обратиться к DaYi Technology для поиска соответствующей серии или индивидуального решения.
Для получения дополнительных чертежей корпуса, профилей пайки оплавлением или данных испытаний образцов можно запросить полное техническое описание и руководство по применению у DaYi Technology, указав конкретную модель.

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.