理由 4: 负载寿命稳定性
为何设计人员关注加负载后的稳定性?负载寿命稳定性可以典型的说明电阻的长期可靠性能。军标测试要求10,000 小时内有限数量的飘移和有限数量的失效率。 精密箔电阻有最严格的测试要求。无论是否经过军标测试,箔电阻的负载寿命稳定性无可比拟的,并且确保长期正常使用。
箔电阻具有如此稳定性能是由于它本身的材料结构。Bulk Metal® Foil 金属箔和高纯度的氧化铝基质。例如,S102C和 Z201 电阻 的功率为 0.3 W,125 °C时,2000小时负载寿命测试,阻值最大改变量150 ppm 并且10,000小时负载寿命测试,阻值最大改变量500 ppm (看表 6 和表 7 )相反,功率减小使得阻值改变量减小,降低了箔电阻内部电阻元素的温度升高。表6 表明箔电阻由于负载寿命测试产生的飘移。
图 7 说明由于功率降低的负载寿命测试产生的漂移。降低环境温度对负载寿命测试结果会产生影响,图8说明在额定功率下,不同环境温度的负载寿命测试产生的漂移。图9说明在低功率,低温条件下S102C箔电阻的负载寿命测试结果。
我们的工程人员确保金属箔电阻的稳定性经过几种试验和测试。图10 显示金属箔电阻在29年中的稳定性测试结果。50 个S102C10 kΩ电阻样品在70 °C温度环境, 0.1 W 功率全部持续测试。平均阻值改变量只有60ppm。
图11是客户提供的VHP101系列箔电阻超过8年的货架寿命测试结果。平均阻值改变量不超过1ppm。
为评估负载寿命稳定性,必须提到有两个参数,功率和温度,对于给定的电阻可以合并一个参数。如果电阻在稳定状态确定温度上升,这个上升温度可以加进环境温度内,它们表现为组合温度,(负载引进温度+环境温度)。例如, S102C系列威士箔电阻加功率时每 0.1 W升温9 °C。这会导致以下的计算结果:
如果T = 75 °C, P = 0.2 W, t = 2000小时
自热= 9 °C x 2 = 18 °C
18 °C上升温度 + 75 °C环境温度= 93 °C ∆R
R max = 80 ppm,如图12的曲线。
图12 说明,对于给定的持续负载寿命测试,因组合温度的增加产生的电阻漂移情况。正如以上解释的,组合温度包括因功率加载引起的温度上升和环境温度。曲线表示最大漂移。