Ampiamente utilizzato nelle applicazioni GaN in cui è fondamentale un'ampia larghezza di banda insieme a una bassa induttanza nel circuito
Selezione di uno shunt CVR/coassiale
1. Scegliere una geometria dello shunt coassiale/CVR: rettangolare o tubolare. Questa è solitamente determinata dalla forma del conduttore che si collega all'ingresso dello shunt coassiale/CVR. La geometria tubolare concentrica è leggermente meno induttiva intrinsecamente legata al progetto.
2. Scegli il connettore di uscita: BNC (standard), SMA, TNC, N, ecc. Tieni presente la risposta in frequenza.
3. Utilizzare la legge di Ohm per selezionare il valore della resistenza.
4. Determinare l'energia o la potenza che lo shunt coassiale/CVR dovrà dissipare. Per le applicazioni pulsate non ripetibili, questa sarà la potenza in joule, mentre per le applicazioni continue sarà la potenza in watt. Per applicazioni pulsate ripetibili, contattare per discutere la dissipazione di energia.
5. Ora considera le caratteristiche di risposta CVR richieste: banda passante e tempo di salita. Nota come la banda passante diminuisce e il tempo di salita aumenta al diminuire del valore di resistenza. Questo è un "effetto pelle" e non può essere compensato.
6. Ora naviga nel catalogo online. Rendering, dimensioni e specifiche prestazionali degli shunt coassiali / CVR, per ciascun modello. I valori di resistenza nel catalogo rappresentano un intervallo comune e potrebbero essere disponibili a magazzino. Possiamo costruire qualsiasi resistenza compresa tra i valori di catalogo. Tolleranze La tolleranza standard del valore di resistenza è di +/- 4%. Questa è la tolleranza con cui è costruito l'elemento resistivo. La misurazione di questa resistenza tramite il nostro ponte Kelvin è limitata a una tolleranza di +/- 0.2%. Questo +/- 0.2% è l'incertezza del valore sull'etichetta del CVR. Forniamo la certificazione tracciabile ANSI-NCSL Z540-1-1994 di questo valore nel nostro "Certificato di Conformità". Offriamo aggiornamenti di tolleranza di +/- 2% e +/- 1%. Si prega di specificare questo requisito nella casella dei commenti quando si invia a https://powertekuk.com/cpower. È previsto un supplemento di prezzo per questi rispettivi aggiornamenti di tolleranza. Connettori Il connettore di uscita standard è un "BNC". Possiamo adattare le vostre preferenze di connettore all'ingresso e all'uscita della maggior parte degli shunt/CVR coassiali. Offriamo anche tutte le filettature inglesi e metriche per i perni di ingresso. Si prega di specificare la preferenza per il connettore e il perno personalizzati nella casella dei commenti. Navigazione nella pagina Prodotti
Clicca sulla serie Co-axial di tuo interesse per visualizzare le tabelle delle specifiche. Clicca sul modello per un disegno quotato. Al termine, visita https://powertekuk.com/cpower
La nostra gamma di CVR è composta da shunt coassiali ad alta frequenza non induttivi, progettati per funzionare su un'ampia larghezza di banda, sia con sistemi di alimentazione CA che CC, soprattutto quando l'angolo di fase è un fattore determinante durante le misure di impedenza e i sistemi di calibrazione della potenza. Molto utili per aggiungere o estendere la gamma di corrente di analizzatori di risposta in frequenza e multimetri. I CVR possono essere utilizzati con misuratori di angolo di fase, dove è richiesto l'angolo di fase tra tensione-tensione, tensione-corrente o corrente-corrente, ideali per la protezione di fase, contatori di potenza, wattmetri, contatori di energia e calibrazione di trasformatori di corrente.
I CVR sono resistori ad alta frequenza robusti, progettati per supportare picchi di potenza e correnti di ingresso molto elevati generati da banchi di condensatori, sistemi di generazione di impulsi e carichi di corrente stazionari. La loro risposta lineare su un'ampia banda di frequenza fornisce un'indicazione accurata dell'ampiezza della corrente, priva di componenti induttivi. La progettazione dei CVR è intrinseca all'accoppiamento tra i principali parametri elettrici di resistenza, banda passante, capacità energetica e potenza nominale. Ciò significa che forniamo un'ampia gamma di unità standard che coprono un'ampia gamma di specifiche.
POTENZA NOMINALE
Sebbene la maggior parte dei CVR sia progettata principalmente per la misurazione di correnti di picco, la loro struttura robusta e gli elementi resistivi a basso coefficiente di temperatura li hanno resi ideali per numerose applicazioni in regime stazionario. Per ogni serie di resistori viene quindi indicata una potenza nominale media applicabile a carichi di corrente continua. Nei circuiti che prevedono correnti AC o impulsive ad alto duty cycle, è necessario prestare attenzione a non superare questa potenza nominale, poiché il surriscaldamento può danneggiare i CVR. Su richiesta, possiamo fornire resistori con una struttura speciale che aumenteranno la potenza nominale standard a un valore elevato, a seconda del modello.
CAPACITÀ ENERGETICA
Un criterio pratico per la selezione di un CVR è fornito dalla sua capacità di energia impulsiva. Questa valutazione è definita come: Emax = Rcvr [integrale i^2dt] max Pertanto, per definizione, la capacità di energia impulsiva è l'energia massima raccomandata che dovrebbe essere dissipata nel CVR in un periodo così breve da rendere trascurabili le perdite. Quando viene utilizzato un impulso di corrente a onda quadra, l'energia in ingresso (E) nel CVR è pari a Rcvr^i^2t e può essere utilizzata qualsiasi unità in cui Emax sia maggiore di E. I sistemi a batteria di condensatori presentano un problema più complesso poiché una frazione importante dell'energia iniziale immagazzinata viene dissipata esternamente al CVR, ovvero Ecvr = Estored (Rcvr / (Rcvr + Rexternal)) Prima della misurazione, la resistenza effettiva del sistema è generalmente sconosciuta. Tuttavia, considerando la corrente di picco, la resistenza del CVR e una tensione di uscita pratica del CVR, il rapporto Ecvr / Estored è di circa 1/10 nei tipici sistemi a condensatori sottosmorzati. Si consideri un sistema in cui L = 0063 uh, C = 500 uf, V = 20 kV ed E = 25 kilojoule. Si supponga una resistenza effettiva di 1/10 critica. Ovvero, Reff = 1/5 (sqrtL/C) = 001 SE Rcvr = 5 ohm ALLORA Ecvr = Estored (Rcvr / Reff) = 4 kilojoule, un valore ampiamente entro la capacità del nostro modello F-5000-20 da 5 kilojoule. Il valore Emax (joule) tabulato per ciascun modello di resistore è conservativo e tutti i CVR sosterranno un uso limitato con ingressi di energia fino a 1.5 Emax senza distruzione. Se un resistore viene utilizzato continuamente in sovraccarico energetico, la sua resistenza CC deve essere controllata frequentemente, poiché potrebbero verificarsi alcune variazioni permanenti.
RISPOSTA IN FREQUENZA
La banda passante di un CVR è sostanzialmente piatta dalla corrente continua fino a un limite superiore determinato principalmente dall'effetto pelle nell'elemento resistivo. La banda passante associata si basa su una risposta al tempo di salita misurata dal 10% al 90% di una funzione a gradino della corrente prodotta da un generatore di impulsi di linea coassiale. Il di/dt dell'impulso di prova ha superato 10^12 ampere/sec.
VALORI DI RESISTENZA
Salvo diversa indicazione, i resistori sono forniti con una tolleranza di resistenza pari a ±4% del valore nominale. Inoltre, con ogni unità viene fornita una determinazione della resistenza esatta tramite ponte Kelvin, con una precisione di ±0.2%. Il coefficiente termico degli shunt coassiali è di 8-10 ppm/°C. È possibile fornire un'ampia gamma di valori di resistenza speciali per tutte le nostre unità standard.
DISEGNO MECCANICO
Costruzione del caso di tutti resistori di visualizzazione della corrente coassiale è in ottone argentato. Il connettore standard del segnale di uscita è BNC, con altri connettori disponibili. I CVR coassiali di grandi dimensioni utilizzano una flangia ad alta corrente e connessioni di ingresso con perno filettato coassiale. I CVR a configurazione piatta di Powertek, la Serie W, originariamente sviluppati per l'installazione su linee di trasmissione a piastra piatta, sono disponibili in un'ampia gamma di larghezze e configurazioni di ingresso e si sono rivelati particolarmente utili in applicazioni che richiedono resistori con valori nominali di energia e potenza elevati.
TRACCIABILITÀ MONDIALE
Tutte le misurazioni effettuate utilizzando il Gli shunt coassiali CVR sono tracciabili secondo gli standard nazionali e internazionali; attraverso gli standard di misurazione di Powertek. Tutti Shunt coassiali CVR sono forniti con un certificato di conformità necessario per gli standard di garanzia della qualità come IEC17025/ISO9001. È possibile ottenere una certificazione di misurazione indipendente utilizzando il certificato UKAS, A2LA o Z540/NAVLAP.