Estoy buscando una resistencia que pueda soportar una alta potencia y que tenga una capacidad e inductancia bajas [cerrado]

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Estoy buscando una resistencia de aproximadamente 25 ohmios a 13.56 MHz (esta es nuestra frecuencia de operación). La resistencia debe soportar al menos 50 W (¡100 W es mejor!) A una amplitud de voltaje de ~ 1 kV. Como lo usaré para compensar la diferencia de fase entre el voltaje medido y la corriente de nuestra sonda de voltaje y un transformador de corriente, también debe tener una baja capacitancia e inductancia. Originalmente pensé que una resistencia de tipo bobinado sería una buena opción debido a su resistencia para alta potencia y alto voltaje, pero inmediatamente me di cuenta de que podría tener una mala inductancia y, posiblemente, capacidad. ¿Qué tipo de resistencia es la mejor opción para mí?

    
pregunta Donggyu Jang

3 respuestas

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TGHLV25R0JE

Resistor, 25 ohm, 200W, no inductivo, RF, SOT-227

enlace

Esta resistencia está diseñada para ser utilizada con un disipador de calor. Para dimensionar el disipador de calor, debe saber la cantidad de vatiaje que necesita eliminar y la temperatura que puede subir a través del disipador de calor.

Supongamos que está trabajando en un laboratorio con temperatura ambiente Ta = 25C. La hoja de datos de la resistencia también indica la temperatura máxima permitida de la unión de Tj_max = 155C. Por lo tanto, su aumento de temperatura máximo permitido es ...

dt = (155C - 25C) = 130C

Tu publicación dice que tienes una disipación máxima de W_max = 50W máx. En ese caso, la resistencia térmica máxima permitida entre el empalme y el ambiente R-ja-max es ...

R_ja_max = dt / W_max = 130C / 50W = 2.6C / W

La hoja de datos de la resistencia dice que tiene una resistencia térmica de Rth_resistor = 0.35 Kelvin / Watt entre la placa base de la resistencia y el disipador de calor. R_ja_max incluye todas las resistencias térmicas a lo largo de todo el recorrido térmico. En un caso simple, este es Rth_resistor + Rth_heat_sink. Por lo tanto, la resistencia térmica máxima de su disipador de calor debe ser ...

Rth_heat_sink = R-ja-max - Rth_resistor = 2.6C / W - 0.35C / W = 2.25C / W

Puede elegir cualquier disipador de calor que tenga una resistencia térmica inferior a 2.25 C / W, siempre que se ajuste mecánicamente. Alternativamente, si tiene gabinetes metálicos grandes que forman parte de su equipo, puede atornillar la resistencia al marco (lo que seguramente tendrá una resistencia térmica muy baja).

    
respondido por el user4574
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La forma tradicional en que se hacía esto era usar muchos resistores en una combinación serie / paralela. Los viejos manuales de ARRL lo describen bien. No se usaron resistores bobinados debido a los efectos inductivos. Se usaron resistores de carbono cuando era un niño pequeño. los resistores de película serían adecuados. Cuando agrupe un montón de resistores, no funcionarán cerca de su clasificación de potencia. Usé un pequeño ventilador de computadora de 12 V para enfriar mi manojo de resistores de película de metal phillips PR03 a través del orificio. 3MHz. También puedes probar los resistores de potencia TO220. Tienen un costo, pero no necesitarás muchos de ellos y se conectan fácilmente a un disipador térmico como un transistor de potencia TO220 estándar y, mejor aún, la pestaña está aislada.

    
respondido por el Autistic
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Aquí estoy detectando un problema de XY, 13.56MHz no es una frecuencia tan alta y 100W no es mucha potencia, por lo que los métodos de RF estándar deberían ser aplicables para la mayoría de las mediciones.

Si bien muchas personas fabrican resistencias TO220 de película gruesa con niveles de potencia razonables (ver la reducción de la temperatura en estos, tienden a especificarlos a 25 grados temp. de caso), no puedo evitar sospechar que es la respuesta incorrecta.

¿Qué estás tratando de lograr realmente?

    
respondido por el Dan Mills

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