Piiritestauksessa resistanssiarvoa ei useinkaan ole alusta alkaen kiinteä. Insinööri saattaa tarvita 10 Ω yhteen testiin, 25 Ω toiseen ja korkeampi arvo tarkistaakseen piirin eri olosuhteissa. Decade Resistance Box tekee nämä muutokset valittavissa olevien vastusvaiheiden kautta, joten testiasetuksia ei tarvitse rakentaa uudelleen joka kerta.
Tämän tyyppisiä laitteita löytyy pääasiassa sähkölaboratorioista, kehitysosastoista, kalibrointitöistä ja testipenkeistä. Sen tärkein etu on yksinkertainen: yksi yksikkö voi tuottaa useita tunnettuja resistanssiarvoja toistuviin mittauksiin.
Perinteisellä vastuksella on kiinteä arvo. Jos vaaditaan toinen arvo, komponentti on vaihdettava tai toinen vastus on kytkettävä.
Vuosikymmenen kokoonpano toimii eri tavalla. Yksittäiset vastuslohkot kytketään sisään tai ulos halutun arvon saamiseksi. Asetusta voidaan sitten muuttaa irrottamatta laitetta testipiiristä.
Tämä on erityisen hyödyllistä, kun piiri on tarkistettava useissa olosuhteissa. Sen sijaan, että jokaiseen testipisteeseen valmistaisi erillinen vastus, käyttäjä voi muuttaa asetusta suoraan.
Prototyyppikehityksen aikana insinöörit eivät välttämättä tiedä lopullista resistanssiarvoa ennen kuin piiri on testattu. Säädettävä vastus mahdollistaa eri arvojen vertailun ennen lopullisen komponentin valintaa.
Tunnetut resistanssiarvot voidaan syöttää mittauspiiriin sen tarkistamiseksi, antaako laite odotetun lukeman. Tarkkuus, vakaus ja määritetty vastusalue ovat tärkeitä tässä.
Kun piiri ei toimi odotetulla tavalla, resistanssin muuttaminen säädetyin askelin voi paljastaa, kuinka virta-, jännite- tai ohjaussignaalit reagoivat. Tämä voi tehdä vian tutkimisesta järjestelmällisempää.
Tuotanto- ja suunnittelutestipenkit vaativat joskus useita ennalta määritettyjä vastusolosuhteita. Valittavissa oleva yksikkö voi vähentää asetusten muutoksia, kun sama testi toistetaan eri laitteilla.
Vastusalue on vain lähtökohta. Testin sähköiset olosuhteet määräävät, onko tietty kokoonpano sopiva.
| Erittely | Miksi sillä on merkitystä |
|---|---|
| Vastusalue | Määrittää pienimmän ja suurimman valittavissa olevan arvon. |
| Vaiheen arvo | Määrittää, kuinka tarkasti vastusta voidaan säätää. |
| Tarkkuus | Näyttää kuinka tarkasti todellinen vastus vastaa valittua arvoa. |
| Maksimivirta | Rajoittaa virtaa, joka voi turvallisesti kulkea valitun vastuksen läpi. |
| Teholuokitus | Määrittää lämmön määrän, joka voi haihtua käytön aikana. |
| Lämpötilakerroin | Ilmaisee kuinka paljon vastus muuttuu lämpötilan mukaan. |
Nämä kaksi eritelmää menevät joskus sekaisin.
Alue kertoo kuinka pitkälle vastusta voidaan säätää. Resoluutio kertoo, kuinka pieni kukin säätö voi olla. Hyvin laajan alueen kattava yksikkö voi silti olla sopimaton, jos vaadittu testi riippuu pienistä muutoksista tietyn resistanssiarvon ympärillä.
Jos esimerkiksi testi vaatii lähellä 100 Ω olevien arvojen vertaamista pienin askelin, käytettävissä olevilla askeleilla tämän pisteen ympärillä on enemmän merkitystä kuin vain erittäin korkealla maksimiresistanssilla.
Resistanssi tuottaa lämpöä, kun virta kulkee sen läpi. Tämä tekee virranmittauksesta tärkeän näkökohdan, varsinkin kun laite on kytketty tehopiiriin pienvirran mittauspiirin sijaan.
Myös testin kestolla on merkitystä. Resistanssiarvoa, joka kestää lyhyen mittauksen, ei välttämättä ole tarkoitettu jatkuvaan kuormitukseen. Toistetut testit voivat tuottaa lisälämpöä, vaikka jokainen yksittäinen testi on suhteellisen lyhyt.
Tästä syystä vaadittavaa vastusta, virtaa, jännitettä, testin kestoa ja toistotiheyttä on tarkasteltava yhdessä määrityksiä vahvistettaessa.
Säädettävä testilaite ei korvaa jokaista vastussovellusta.
Kiinteälle vastukselle, jota käytetään tehon hajauttamiseen tai jarrutukseen, aLankavastuson usein sopivampi valinta. Jos suunnittelu vaatii kompaktia metallipäällysteistä rakennetta, jossa on suora lämmönsiirto koteloon, anAlumiinipäällysteinen vastusvoidaan harkita.
Suuritehoinen testaus on toinen tapaus. AKuormitusvastuskaappion suunniteltu suuremmille energia- ja lämpökuormituksille ja voi sisältää useita vastuselementtejä samassa kotelossa.
Ero on pääasiassa suoritettavassa työssä. Toinen on tarkoitettu testiarvojen muuttamiseen; muut on suunniteltu kestämään määriteltyä sähkökuormaa.
Jotkut testijärjestelmät vaativat tietyn vastussekvenssin yleisen alueen sijaan. Vaiheiden määrä, vastusarvot, virtakapasiteetti, liitinjärjestely, kotelon mitat ja ohjausmenetelmä voivat kaikki vaikuttaa lopulliseen kokoonpanoon.
Dufew Electric voi tarkistaa nämä OEM-projektien ja sovelluskohtaisten testilaitteiden vaatimukset. Testipiirin, vaadittujen resistanssiarvojen, käyttövirran, jännitteen ja testisyklin ilmoittaminen antaa suunnittelutiimille selkeämmän perustan konfiguraation määrittämiselle.
Dufew Electricon tehoelektroniikan valmistaja Kiinassa, joka valmistaa vastustuotteita ja niihin liittyviä komponentteja teollisuuden sähkösovelluksiin. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat myös jarruyksiköt, reaktorit ja suodattimet.
Yritys tekee yhteistyötä laitevalmistajien, jakelijoiden, järjestelmäintegraattoreiden ja teollisuusasiakkaiden kanssa. Asiaankuuluville tuotteille ja laatuvaatimuksille on saatavana ISO- ja CE-sertifikaatit.
Sitä käytetään, kun testipiiri tarvitsee erilaisia tunnettuja resistanssiarvoja muuttamatta yksittäisiä vastuksia. Tyypillinen työ sisältää piirien kehittämisen, kalibroinnin, vianetsinnän ja laboratoriotestauksen.
Ei. Alueen tulee kattaa testin vaatimat arvot, kun taas säätövaiheiden tulee olla riittävän tarkkoja suoritettaville mittauksille.
Vain silloin, kun sen virta- ja tehoarvot sen sallivat. Pelkkä resistanssiarvo ei ratkaise sitä, kestääkö yksikkö tiettyä sähkökuormaa.
Hyödyllisimpiä tietoja ovat vastusalue, askelarvo, vaadittu tarkkuus, jännite, virta, testin kesto, käyttösuhde, mitat, liitäntätapa ja määrä. Piirikaavio tai testimenettelyn kuvaus voi myös olla hyödyllinen.
Valittavissa oleva vastusinstrumentti on tarkoitettu ensisijaisesti testaukseen ja säätöön. Kiinteä tehovastus valitaan normaalisti, kun resistanssiarvo on jo määritetty ja komponentin on toimittava jatkuvasti tai tietyllä kuormalla.