一、前言
??這種TO220封裝的電流采樣電阻到貨了。電阻為5歐姆。下面測量一下在大電流下,它對應的溫度上升所引起的阻值變化的特性。這是為了選擇提高電路電流采樣精度進行方法驗證。

??測量方式還是和昨天的方法保持一致,給電阻通過0.5A 的恒流。電阻溫度會逐步上升。記錄一段時間之內電阻上的電壓的變化,這個變化反映了電阻的溫度穩定性。

??通過500mA電流,每隔1秒鐘記錄一次電阻上的電壓。電功率引起電阻溫度上升。電壓變化范圍達到了 0.55%。

▲ 圖1.2.1 測量結果??給電流采樣電阻增加帶有風冷的散熱片,使用導熱硅膠?把采樣電阻與散熱片粘貼在一起。通過 500mA 恒流,測量電阻上的電壓變化。此時,電阻上電壓變化之后 萬分之四。對比沒有風扇的情況,電阻變化減少了 14倍左右。因此,給采樣電阻進行散熱是維持其電阻穩定的一個重要的措施。


▲ 圖1.2.2 增加風扇后的測量結果
▲ 圖1.2.3 對比增加風扇與沒有風扇的效果
▲ 圖1.2.4 重新測量帶有風扇的電阻變化??重新測試帶有風扇的電阻上的電壓。這一次測量距離上一次測量中間大約相隔 5分鐘左右,對比兩次測量結果,可以看到,第二次測量電阻上的電壓高于第一次,這是因為第二次測量的時候,電阻內部的溫度還沒有徹底降溫,所以它的起始溫度比較高。


▲ 圖1.2.5 前后兩次測量的結果對比??本文測試了這種帶有散熱片的電流采樣電阻。電阻為5歐姆,在500mA 電流作用下,使用帶有風扇的散熱片進行降溫。電阻阻值變化大約為 萬分之四。

采樣電阻的溫度特性: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/141866247
[2]如何獲得一個零溫度系數的電阻?: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/141859281
[3]精密電阻和普通電阻: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/141858547
[4]高精度電阻的溫度特性: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/141851190