WMSIC Электронные компоненты

Milliohm HoJLR1206-1W-20mR-1% HOJLR1206

МодельHOJLR1206-1W-20MR-1%
Корпус1206
БрендMilliohm
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
Milliohm HoJLR1206-1W-20mR-1% HOJLR1206
Тип
1206
Минимальная упаковка
5000 圆盘

Технические параметры

Мощность
1W
Упаковка
Лента
Бренд
MILLIOHM
Модель
HoJLR1206-1W-20mR-1%
Шаг
1
Корпус
1206
Категория
резистор токового шунта/делитель тока
Точность
±1%
Вес
0.032g
Сопротивление
20mΩ
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0209247877
Способ монтажа
SMD
Тип резистора
измерительный резистор
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
5000

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

HoJLR1206-1W-20mR-1%

Описание
HoJLR1206-1W-20mR-1% — низкоомный чиповый шунтирующий резистор для измерения тока. Сопротивление 20 mΩ, точность ±1%, номинальная мощность 1W, корпус 1206 (3216 по метрической системе). Предназначен для стабильного измерения тока при небольшом падении напряжения и применяется в системах управления питанием и приводах двигателей.

Основные характеристики
Сопротивление: 20 mΩ; малое падение напряжения позволяет измерять большой ток с минимальным влиянием на питание схемы.
Точность: ±1%.
Номинальная мощность: 1W при рекомендуемых условиях теплоотвода. Расчётный длительный ток составляет около √(P/R) ≈ 7.07 A; фактическое допустимое значение зависит от теплоотвода и режима работы.
Корпус: 1206 для поверхностного монтажа; типовые размеры 3.2 mm × 1.6 mm.
Области применения: измерение тока по верхнему или нижнему плечу, DC-DC-преобразователи, BMS, управление двигателями, контроль питания серверов и телекоммуникационного оборудования, защита от перегрузки по току.

Особенности электрического и теплового проектирования
Падение напряжения и диапазон измерения: при 1 A падение составляет 20 mV. Разрешение измерения зависит от усилителя и АЦП. При токе около 7 A падение составляет примерно 0.14 V. При проектировании учитывайте максимальный рабочий ток, требуемое разрешение измерения и диапазон синфазного напряжения усилителя.
Мощность и теплоотвод: номинал 1W действует при заданных условиях отвода тепла через PCB. При большой площади медных проводников или принудительном охлаждении допустима более высокая кратковременная мощность; при менее эффективном теплоотводе требуется снижение нагрузки. Для длительной работы с большим током рекомендуется снизить нагрузку по мощности на 50%~80%.
Температурный дрейф и долговременная стабильность: температурный коэффициент сопротивления (TCR) и долговременный дрейф влияют на точность измерений. Для проектирования следует использовать полную техническую документацию с данными о TCR, тепловом сопротивлении и стабильности; при необходимости предусмотрите температурную компенсацию или калибровку на уровне системы.

Рекомендации по размещению и монтажу
Измерение по схеме Kelvin (четырёхпроводное): корпус 1206 имеет два вывода. Для повышения точности используйте на PCB короткие силовые дорожки шунта и отдельные измерительные выводы к входу усилителя, чтобы уменьшить влияние паразитного и контактного сопротивления.
Теплоотвод и дорожки PCB: предусмотрите широкие медные участки с обеих сторон шунта и улучшите теплоотвод с помощью сквозных или глухих переходных отверстий к нижнему слою или между слоями. Увеличение площади меди снижает нагрев корпуса и повышает допустимую мощность.
Размещение и условия эксплуатации: размещайте шунт вдали от термочувствительных компонентов и потоков горячего воздуха. При монтаже соблюдайте температурный профиль оплавления и требования к паяльной пасте, избегая перегрева и длительного воздействия высокой температуры.

Рекомендации по измерению и проектированию схемы
Выбор усилителя: выбирайте усилитель для измерения тока с учётом максимального синфазного напряжения и измеряемого напряжения. Это может быть специализированный усилитель для верхнего плеча, дифференциальный или инструментальный усилитель. Коэффициент усиления должен соответствовать диапазону входа АЦП.
Шум и разрешение: из-за малого падения напряжения учитывайте шум усилителя, коэффициент подавления синфазного сигнала и разводку земли на PCB.
Калибровка и компенсация: для высокоточных применений предусмотрите однократную или периодическую калибровку и температурную компенсацию на основе измерения температуры, чтобы уменьшить влияние TCR.

Примеры применения
BMS: измерение тока заряда и разряда аккумулятора, балансировка и защита.
Импульсные источники питания и DC-DC-преобразователи: измерение выходного тока, ограничение тока и анализ эффективности.
Приводы двигателей: измерение фазного тока, защита от перегрузки и управление.
Контроль коммерческих и телекоммуникационных источников питания: измерение энергопотребления в реальном времени и сигнализация неисправностей.

Исполнение и заказ
Обычно поставляется на ленте Tape & Reel для автоматизированного монтажа. Для проектирования уточните по технической документации TCR, тепловое сопротивление, допуски размеров корпуса и рекомендации по оплавлению. Подбор альтернативного номинала зависит от требований к сопротивлению, мощности и точности.

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.