Az áramkör teszteléséhez az ellenállás értékét gyakran nem rögzítik kezdettől fogva. Egy mérnöknek 10 Ω-ra lehet szüksége az egyik teszthez, 25 Ω-ra a másikhoz, és magasabb értékre az áramkör más körülmények között történő ellenőrzéséhez. A Decade Resistance Box ezeket a változtatásokat választható ellenállási lépéseken keresztül hajtja végre, így a tesztbeállítást nem kell minden alkalommal újraépíteni.
Az ilyen típusú berendezések elsősorban elektromos laboratóriumokban, fejlesztési osztályokon, kalibrációs munkákban és próbapadokon találhatók. Fő előnye egyszerű: egy egység sok ismert ellenállásértéket tud biztosítani ismételt mérésekhez.
A hagyományos ellenállásnak fix értéke van. Ha más értékre van szükség, akkor az alkatrészt ki kell cserélni, vagy másik ellenállást kell csatlakoztatni.
Egy évtizedes konfiguráció másként működik. Az egyes ellenállási szakaszok be- vagy kikapcsolása a kívánt érték eléréséhez. Ezt követően a beállítás módosítható anélkül, hogy a műszert ki kellene venni a tesztkörből.
Ez különösen akkor hasznos, ha egy áramkört számos körülmény között kell ellenőrizni. Ahelyett, hogy minden vizsgálati ponthoz külön ellenállást készítene, a kezelő közvetlenül módosíthatja a beállítást.
A prototípus fejlesztése során előfordulhat, hogy a mérnökök nem tudják a végső ellenállásértéket, amíg az áramkört nem tesztelték. Az állítható ellenállás lehetővé teszi a különböző értékek összehasonlítását a végső alkatrész kiválasztása előtt.
Ismert ellenállásértékek bevihetők egy mérőáramkörbe, hogy ellenőrizzék, a műszer a várt értéket adja-e. Itt a pontosság, a stabilitás és a megadott ellenállási tartomány válik fontossá.
Ha egy áramkör nem a várt módon viselkedik, az ellenállás szabályozott lépésekben történő változtatása megmutatja, hogyan reagálnak az áram-, feszültség- vagy vezérlőjelek. Ez szisztematikusabbá teheti a hibakeresést.
A gyártási és műszaki próbapadok esetenként több előre meghatározott ellenállási feltételt igényelnek. Egy választható egység csökkentheti a beállítási változásokat, ha ugyanazt a tesztet különböző berendezéseken megismétlik.
Az ellenállási tartomány csak a kiindulópont. A vizsgálat elektromos körülményei határozzák meg, hogy egy adott konfiguráció megfelelő-e.
| Specifikáció | Miért számít |
|---|---|
| Ellenállási tartomány | Meghatározza a kiválasztható legalacsonyabb és legmagasabb értékeket. |
| Lépésérték | Meghatározza, hogy az ellenállás milyen finoman állítható be. |
| Pontosság | Megmutatja, hogy a tényleges ellenállás mennyire felel meg a kiválasztott értéknek. |
| Maximális áram | Korlátozza az áramot, amely biztonságosan áthaladhat a kiválasztott ellenálláson. |
| Teljesítmény besorolás | Meghatározza a működés során leadható hőmennyiséget. |
| Hőmérséklet-együttható | Azt jelzi, hogy az ellenállás mennyit változik a hőmérséklettel. |
Ez a két specifikáció néha összekeveredik.
A tartomány megmutatja, hogy az ellenállás meddig állítható. A felbontás megmutatja, milyen kicsik lehetnek az egyes beállítások. Egy nagyon nagy tartományt lefedő egység még mindig alkalmatlan lehet, ha a szükséges vizsgálat egy adott ellenállásérték körüli kis változásoktól függ.
Például, ha a teszt megköveteli, hogy a 100 Ω-hoz közeli értékeket kis lépésekben hasonlítsák össze, akkor az adott pont körül elérhető lépések többet számítanak, mint egyszerűen nagyon magas maximális ellenállás.
Az ellenállás hőt termel, amikor áram halad át rajta. Emiatt fontos szempont az árambesorolás, különösen akkor, ha a berendezés nem kisáramú mérőáramkörre, hanem tápáramkörre van csatlakoztatva.
A teszt időtartama is számít. Előfordulhat, hogy a rövid mérést kibíró ellenállásérték nem folyamatos terhelésre szolgál. Az ismételt tesztek további hőt termelhetnek még akkor is, ha az egyes tesztek viszonylag rövidek.
Emiatt a specifikáció megerősítésekor a szükséges ellenállást, áramerősséget, feszültséget, teszt időtartamát és ismétlési gyakoriságát együtt kell figyelembe venni.
Az állítható vizsgálóműszer nem helyettesít minden ellenállási alkalmazást.
A teljesítménydisszipációhoz vagy fékezéshez használt rögzített ellenállás esetén aHuzalos ellenállásgyakran megfelelőbb választás. Ahol a kialakítás kompakt fémburkolatú szerkezetet kíván meg, közvetlen hőátadással a házba, egyAlumínium bevonatú ellenállásszóba jöhet.
A nagy teljesítményű tesztelés egy másik eset. ATerhelési ellenállás szekrénynagyobb energia- és hőterhelésre tervezték, és több ellenálláselemet is beépíthet egy házba.
A különbség elsősorban az elvégzett munkában van. Az egyik a vizsgálati értékek megváltoztatására szolgál; a többit meghatározott elektromos terhelés kezelésére tervezték.
Egyes tesztrendszerek egy bizonyos ellenállási sorrendet igényelnek általános célú tartomány helyett. A lépések száma, az ellenállásértékek, az áramkapacitás, a terminálok elrendezése, a burkolat méretei és a szabályozási mód mind befolyásolhatják a végső konfigurációt.
A Dufew Electric felülvizsgálhatja ezeket a követelményeket az OEM-projektekre és az alkalmazás-specifikus tesztberendezésekre vonatkozóan. A tesztáramkör, a szükséges ellenállásértékek, az üzemi áram, a feszültség és a tesztciklus megadása világosabb alapot ad a mérnöki csapatnak a konfiguráció meghatározásához.
Dufew Electricegy erősáramú elektronikai gyártó Kínában, amely ellenállási termékeket és kapcsolódó alkatrészeket gyárt ipari elektromos alkalmazásokhoz. Termékpalettája fékegységekre, reaktorokra és szűrőkre is kiterjed.
A cég berendezésgyártókkal, forgalmazókkal, rendszerintegrátorokkal és ipari ügyfelekkel dolgozik együtt. A vonatkozó termékekre és minőségi követelményekre ISO és CE tanúsítványok állnak rendelkezésre.
Akkor használatos, ha egy tesztáramkörnek különböző ismert ellenállásértékekre van szüksége az egyes ellenállások megváltoztatása nélkül. A tipikus munkák közé tartozik az áramkörfejlesztés, a kalibrálás, a hibaelhárítás és a laboratóriumi tesztelés.
Nem. A tartománynak le kell fednie a teszt által megkívánt értékeket, míg a beállítási lépéseknek elég finomnak kell lenniük az elvégzendő mérésekhez.
Csak akkor, ha az áram- és teljesítményértékek ezt lehetővé teszik. Az ellenállásérték önmagában nem határozza meg, hogy az egység képes-e kezelni egy adott elektromos terhelést.
A leghasznosabb információk közé tartozik az ellenállástartomány, a lépésérték, a szükséges pontosság, a feszültség, az áramerősség, a vizsgálat időtartama, a munkaciklus, a méretek, a csatlakozási mód és a mennyiség. A kapcsolási rajz vagy a vizsgálati eljárás leírása is hasznos lehet.
A választható ellenállási műszer elsősorban tesztelésre és beállításra szolgál. Rögzített teljesítményű ellenállást általában akkor választanak, ha az ellenállásértéket már meghatározták, és az alkatrésznek folyamatosan vagy meghatározott terhelés mellett kell működnie.