WMSIC Электронные компоненты

TA-I Technology RLP25FEER020

МодельRLP25FEER020
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 RLP25FEER020
Тип
TA-I Technology
Минимальная упаковка
4000 圆盘

Технические параметры

Мощность
2W
Упаковка
Лента
Бренд
TA-I Technology
Модель
RLP25FEER020
Шаг
1
Корпус
2512
Категория
резистор токового шунта/делитель тока
Точность
±1%
Вес
0.084g
Сопротивление
20mΩ
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264549180
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: резистор для измерения тока RLH25FEER020

RLH25FEER020 — высокоточный шунт поверхностного монтажа, предназначенный для измерения тока средней мощности, относится к категории резисторов для измерения тока. Благодаря низкому сопротивлению, высокой точности, стабильным температурным характеристикам и компактному корпусу 2512 резистор широко подходит для контроля и управления током в промышленном управлении, управлении питанием, батарейных системах и других областях, являясь ключевым элементом преобразования и обратной связи по току в цепи.

I. Позиционирование продукта и основное назначение
Основная функция RLH25FEER020 — линейное преобразование токового сигнала в цепи в сигнал напряжения (по закону Ома V = I × R), обеспечивая последующим усилительным цепям, блоку управления или защитной цепи точную обратную связь по току. Конкретные области применения:
Системы управления батареями (BMS): в электромобилях, накопителях энергии и т.п. точное измерение тока заряда/разряда, защита от перегрузки, перезаряда и глубокого разряда, продление срока службы батареи.
Импульсные источники питания и адаптеры: контроль выходного тока, оптимизация стабилизации напряжения и срабатывание защиты от перегрузки, предотвращение повреждения оборудования.
Системы приводов двигателей: замкнутое управление током серводвигателей, бесколлекторных двигателей постоянного тока (BLDC), повышение точности скорости и момента, снижение энергопотребления.
Фотоэлектрические/ветровые инверторы: измерение тока инвертора, обеспечение эффективности выходной мощности, предотвращение повреждения оборудования из-за колебаний тока.
Промышленное автоматизированное оборудование: контроль тока и безопасное управление в ПЛК, преобразователях частоты, шарнирах роботов и т.п., повышение надёжности оборудования.

II. Ключевые технические параметры
Основные параметры резистора разработаны вокруг низкоомного измерения, высокой точности и стабильной надёжности:
Сопротивление и точность: номинальное сопротивление 20 мОм (0,02 Ом), точность ±1%, удовлетворяет требованиям по погрешности измерения тока в большинстве промышленных и потребительских применений (например, BMS требует точности в пределах ±1%).
Мощность: номинальная мощность 2 Вт, соответствующий максимальный ток измерения около 10 А (рассчитывается по формуле I = √(P/R) = √(2/0,02) = 10 А), охватывает сценарии измерения тока средней мощности.
Температурный коэффициент (TCR): ±50 ppm/°C, то есть при изменении температуры на 1 °C сопротивление изменяется на ±0,005%; при изменении рабочей температуры на 100 °C общее изменение сопротивления составляет всего ±0,5%, стабильность выше, чем у обычных измерительных резисторов (обычно ±100 ppm/°C и более).
Корпус и монтаж: корпус 2512 для поверхностного монтажа (размер 5,0 мм × 3,2 мм), совместим с технологией поверхностного монтажа (пайка оплавлением, волновая пайка), поддерживает автоматизированное производство и удобен для плотной компоновки печатной платы (например, портативные источники питания, малые инверторы).

III. Особенности корпуса и конструкции
Корпус и конструкция RLP25FEER020 сочетают производительность и технологичность:
Компактный корпус 2512: размер всего 5,0 мм × 3,2 мм, эффективно экономит место на печатной плате, подходит для миниатюрных устройств (например, автомобильные зарядные устройства, источники питания дронов).
Низкоиндуктивная структура: используется технология сплавной фольги, снижающая паразитную индуктивность и ёмкость (намного ниже традиционных проволочных резисторов), уменьшающая искажения сигнала при высокочастотном токе, подходит для импульсного тока импульсных источников питания и быстро изменяющегося тока приводов двигателей.
Экологичность и совместимость с пайкой: соответствует стандарту RoHS (бессвинцовая), температурный профиль пайки совместим со стандартным процессом SMT (пиковая температура 230–245 °C, время ≤10 с), предотвращает повреждение характеристик резистора при пайке.

IV. Преимущества и подтверждение надёжности
По сравнению с аналогичными низкоомными измерительными резисторами RLP25FEER020 обладает следующими преимуществами:
Широкий температурный диапазон: рабочая температура от -55 °C до 125 °C, TCR ±50 ppm/°C обеспечивает высокую точность даже при экстремальных температурах, подходит для наружных или промышленных жёстких условий.
Высокая плотность мощности: мощность 2 Вт в корпусе 2512, плотность мощности около 12,5 Вт/см², удовлетворяет потребности измерения тока средней мощности (например, привод двигателя, выход источника питания до 10 А).
Промышленная надёжность: производственный процесс DaYi Technology обеспечивает стойкость резистора к вибрации (10g–2000 Гц) и температурным ударам, проходит стандартные промышленные испытания на надёжность, подходит для долговременной стабильной работы.

V. Указания по выбору и применению
Для обеспечения стабильности характеристик RLP25FEER020 необходимо учитывать следующее:
Соответствие току: фактический максимальный ток измерения должен быть в пределах 10 А (I_max ≤ √(2 Вт/0,02 Ом) = 10 А), чтобы избежать перегрузки по мощности и выгорания резистора.
Компенсация точности: если требуется более высокая точность (например, в пределах ±0,5%), можно учесть погрешность по температурному коэффициенту или добавить в цепь схему температурной компенсации на NTC.
Компоновка печатной платы: измерительный резистор должен быть включён последовательно в ключевой точке токового пути, избегать длинных проводников, вносящих паразитную индуктивность; также можно увеличить площадь контактных площадок или медных зон для отвода тепла (например, медная фольга 1 унция) для повышения эффективности охлаждения.
Правила пайки: соблюдать температурный профиль пайки оплавлением, избегать локального перегрева (например, температура площадки выше 250 °C), предотвращать дрейф сопротивления.

Таким образом, RLH25FEER020 — это сбалансированный по характеристикам резистор для измерения тока средней мощности, благодаря высокой точности, стабильным температурным характеристикам и компактному корпусу широко подходит для различных сценариев измерения тока и является надёжным выбором в промышленном управлении, управлении питанием и других областях.

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.