ZHCABK4 January 2022 INA138 , INA138-Q1 , INA139 , INA139-Q1 , INA168 , INA168-Q1 , INA169 , INA169-Q1 , INA170 , INA180 , INA180-Q1 , INA181 , INA181-Q1 , INA183 , INA185 , INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-Q1 , INA191 , INA193 , INA193A-EP , INA193A-Q1 , INA194 , INA194A-Q1 , INA195 , INA195A-Q1 , INA196 , INA196A-Q1 , INA197 , INA197A-Q1 , INA198 , INA198A-Q1 , INA199 , INA199-Q1 , INA200 , INA200-Q1 , INA201 , INA201-Q1 , INA202 , INA202-Q1 , INA203 , INA203-Q1 , INA204 , INA205 , INA206 , INA207 , INA208 , INA209 , INA210 , INA210-Q1 , INA211 , INA211-Q1 , INA212 , INA212-Q1 , INA213 , INA213-Q1 , INA214 , INA214-Q1 , INA215 , INA215-Q1 , INA216 , INA2180 , INA2180-Q1 , INA2181 , INA2181-Q1 , INA219 , INA2191 , INA220 , INA220-Q1 , INA223 , INA225 , INA225-Q1 , INA226 , INA226-Q1 , INA228 , INA228-Q1 , INA229 , INA229-Q1 , INA2290 , INA230 , INA231 , INA233 , INA234 , INA236 , INA237 , INA237-Q1 , INA238 , INA238-Q1 , INA239 , INA239-Q1 , INA240 , INA240-Q1 , INA270 , INA270A-Q1 , INA271 , INA271-HT , INA271A-Q1 , INA280 , INA280-Q1 , INA281 , INA281-Q1 , INA282 , INA282-Q1 , INA283 , INA283-Q1 , INA284 , INA284-Q1 , INA285 , INA285-Q1 , INA286 , INA286-Q1 , INA290 , INA290-Q1 , INA293 , INA293-Q1 , INA300 , INA300-Q1 , INA301 , INA301-Q1 , INA302 , INA302-Q1 , INA303 , INA303-Q1 , INA3221 , INA3221-Q1 , INA381 , INA381-Q1 , INA4180 , INA4180-Q1 , INA4181 , INA4181-Q1 , INA4290 , INA901-SP , LM5056A , LMP8278Q-Q1 , LMP8480 , LMP8480-Q1 , LMP8481 , LMP8481-Q1 , LMP8601 , LMP8601-Q1 , LMP8602 , LMP8602-Q1 , LMP8603 , LMP8603-Q1 , LMP8640 , LMP8640-Q1 , LMP8640HV , LMP8645 , LMP8645HV , LMP8646 , LMP92064
為了確定溫度變化對(duì)覆銅跡線分流電阻器的影響,這里將跡線置于了溫度室來(lái)控制環(huán)境溫度。需要注意的是,由于跡線測(cè)量之間增加了電路板達(dá)到溫度室內(nèi)溫度所需的時(shí)間,因此在溫度室內(nèi)采用的數(shù)據(jù)點(diǎn)有所減少。另外這里僅考慮了間距為三英寸的情況。與室溫測(cè)量中一樣,可以繪制曲線來(lái)顯示電阻隨電流的變化情況。這時(shí)觀察到了相對(duì)于室溫的類(lèi)似趨勢(shì),對(duì)應(yīng)的圖形如圖 2-6 中所示。100mil 底部分接圖用于展示整個(gè)溫度范圍內(nèi)的變化,因?yàn)槊糠N寬度的跡線在這方面表現(xiàn)類(lèi)似。
圖 2-6 中的圖顯示,當(dāng)環(huán)境溫度升高時(shí),電阻也隨之增加,這與預(yù)期的結(jié)果以及之前的結(jié)果是一致的。通過(guò)繪制出每種跡線相對(duì)于環(huán)境溫度的最大記錄電阻,圖 2-7展示了電阻隨溫度的變化情況。圖中并未包含 0A 時(shí)測(cè)量的電阻。
圖 2-7 中的圖顯示,隨著環(huán)境溫度升高,測(cè)量到的電阻也在增加。這是一個(gè)需要注意的重要因素,因?yàn)樵谑褂酶层~跡線分流電阻器的應(yīng)用中,必須考慮工作溫度,以便執(zhí)行正確的校準(zhǔn)。與室溫環(huán)境中一樣,此次計(jì)算了一系列溫度范圍內(nèi)的平均誤差百分比,如表 2-4 中所示。
跡線 | 平均誤差百分比 | 平均值 | |||
---|---|---|---|---|---|
0°C | 25°C | 55°C | 85°C | ||
100mil 底部分接 |
–49.51% |
–44.19% |
–37.75% |
–31.31% |
–40.69% |
100mil 中間分接 |
–45.34% |
–39.47% |
–32.25% |
–25.63% |
–35.67% |
200mil 底部分接 |
–39.70% |
–33.17% |
–25.74% |
–20.07% |
–29.67% |
200mil 中間分接 |
–42.29% |
–35.89% |
–28.71% |
–21.30% |
–32.05% |
1750mil 底部分接 |
–13.72% |
–4.75% |
6.39% |
16.92% |
1.21% |
1750mil 中間分接 |
–10.72% |
–1.29% |
10.24% |
21.46% |
4.93% |
表 2-4 中的值展示了可能的設(shè)計(jì)考量。隨著溫度升高,除 1750mil 跡線以外的所有跡線都會(huì)出現(xiàn)誤差減少。1750mil 跡線在 25°C時(shí)誤差最小。這是因?yàn)殡娮钑?huì)隨著溫度升高而增加,并且由于除 1750mil 跡線以外的所有跡線因?yàn)?PCB 制造過(guò)程而在一開(kāi)始電阻都遠(yuǎn)小于預(yù)期值,因此隨著溫度和電阻增加,它們會(huì)逐漸接近理想值。如果應(yīng)用的工作溫度遠(yuǎn)大于 25°C,那么根據(jù)溫度升高情況,或許可以使用較小的跡線。