Ampliamente utilizado en aplicaciones de GaN donde un ancho de banda amplio es crucial junto con una baja inductancia en el circuito.
Selección de una derivación CVR/coaxial
1. Elija una geometría de derivación coaxial/CVR; rectangulares o tubulares. Esto generalmente está determinado por la forma del conductor que se conecta a la entrada de derivación coaxial/CVR. La geometría tubular concéntrica es ligeramente menos inductiva inherente al diseño.
2. Elija su conector de salida: BNC (estándar), SMA, TNC, N, etc. Tenga en cuenta su respuesta de frecuencia.
3. Utilice la Ley de Ohm para seleccionar su valor de resistencia.
4. Determine la energía o potencia que la derivación coaxial/CVR necesitará disipar. Para aplicaciones pulsadas que no tienen clasificación repetida, esta será la clasificación en julios, y para aplicaciones continuas, esta será la clasificación en vatios. Para aplicaciones pulsadas con clasificación repetida, llame para analizar la disipación de energía.
5. Ahora considere las características de respuesta del CVR que necesita: paso de banda y tiempo de subida. Observe cómo el paso de banda disminuye y el tiempo de subida aumenta a medida que disminuye el valor de resistencia. Esto es un "efecto piel" y no se puede compensar.
6. Ahora navegue por el catálogo en línea. Representaciones, dimensiones y especificaciones de rendimiento de los shunt coaxiales/CVR, para cada modelo. Los valores de resistencia en el catálogo representan un rango que es popular y puede estar en stock. Podemos construir cualquier resistencia que esté entre los valores del catálogo. Tolerancias La tolerancia estándar del valor de resistencia es +/- 4%. Esta es la tolerancia a la que está construido el elemento resistivo. La medición de esta resistencia mediante nuestro Puente Kelvin está limitada a una tolerancia de +/- 0.2%. Este +/- 0.2% es la incertidumbre del valor en la etiqueta CVR. Proporcionamos certificación rastreable ANSI-NCSL Z540-1-1994 de este valor en nuestro 'Certificado de conformidad'. Ofrecemos mejoras de tolerancia de +/- 2% y +/- 1%. Especifique este requisito en el cuadro de comentarios al enviarlo a https://powertekuk.com/cpower. Hay un agregado de precios para estas respectivas actualizaciones de tolerancia. Conectores El conector de salida estándar es un 'BNC'. Podemos adaptar su preferencia de conector a la entrada y salida de la mayoría de las derivaciones coaxiales/CVR. También ofrecemos todas las roscas inglesas y métricas para pernos de entrada. Especifique la preferencia de conector personalizado y perno en el cuadro de comentarios. Navegando por la página de productos
Haga clic en la serie coaxial que le interese y vea las tablas de especificaciones. Haga clic en el modelo para ver un dibujo dimensional. Cuando termine, vaya a https://powertekuk.com/cpower
Nuestra gama de CVR son derivaciones coaxiales de alta frecuencia no inductivas diseñadas para funcionar en un amplio ancho de banda, con sistemas de alimentación de CA y CC, especialmente cuando se considera el ángulo de fase, crucial durante las mediciones de impedancia y los sistemas de calibración de potencia. Muy útil para añadir o ampliar la gama actual de Analizadores y Multímetros de Respuesta de Frecuencia. Los CVR se pueden usar con medidores de ángulo de fase, donde se requiere un ángulo de fase entre voltaje-voltaje, voltaje-corriente o corriente-corriente, ideal para protección de fase, medidores de potencia, vatímetros, medidores de energía y calibración de transformadores de corriente.
Los CVR son resistentes resistencias de alta frecuencia diseñadas para soportar picos de potencia y entradas de corriente muy altos generados por bancos de condensadores, sistemas de generadores de impulsos y cargas de corriente de estado estable. Su respuesta lineal en una amplia banda de frecuencia proporciona una indicación precisa de la magnitud de la corriente sin componentes inductivos. Inherente al diseño del CVR es un acoplamiento entre los principales parámetros eléctricos de resistencia, paso de banda, capacidad de energía y potencia nominal. Esto significa que ofrecemos una amplia gama de unidades estándar que cubren una amplia gama de especificaciones.
CLASIFICACIÓN DE POTENCIA
Aunque la mayoría de los CVR están diseñados principalmente para mediciones de sobrecorriente, su construcción robusta y sus elementos resistivos de bajo coeficiente de temperatura los han hecho ideales para una serie de aplicaciones de estado estable. Por lo tanto, se cotiza una potencia promedio en vatios aplicable a la carga de corriente continua para cada serie de resistencias. Se debe tener cuidado en circuitos que involucran CA o corrientes de pulso de alto ciclo de trabajo para que no se exceda esta clasificación, ya que se pueden producir daños al CVR por sobrecalentamiento. Si lo solicita, podemos suministrar resistencias con una construcción especial que aumentará la potencia nominal estándar a un valor alto según el modelo.
CAPACIDAD ENERGÉTICA
Un criterio conveniente para la selección de un CVR lo proporciona su capacidad de energía de pulso. Esta clasificación se define como: Emax = Rcvr [integral i^2dt] max Por lo tanto, por definición, la capacidad de energía de pulso es la energía máxima recomendada que debe disiparse en el CVR durante un período tan corto que las pérdidas sean insignificantes. Cuando se utiliza un pulso de corriente de onda cuadrada, la entrada de energía (E) al CVR es igual a Rcvr^i^2t, y se puede utilizar cualquier unidad en la que Emax sea mayor que E. Los sistemas de bancos de capacitores presentan un problema más difícil ya que una fracción importante de la energía almacenada inicial se disipa externamente al CVR, es decir, Ecvr = Estored (Rcvr / (Rcvr + Rexternal)). Antes de la medición, generalmente se desconoce la resistencia efectiva del sistema. Sin embargo, considerando la corriente máxima, la resistencia del CVR y un voltaje de salida práctico del CVR, la relación Ecvr/Estored es aproximadamente 1/10 en sistemas típicos de capacitores subamortiguados. Considere un sistema en el que L = 5 uh, C = 500 uf, V = 20 kv y E = 25 kilojulios. Suponga una resistencia efectiva de 1/10 crítica. Es decir, Reff = 1/5 (sqrtL/C) = .0063 IF Rcvr = .001 ohmios ENTONCES Ecvr = Estored (Rcvr / Reff) = 4 kilojulios, un valor que está dentro de la capacidad de nuestra F-5 de 5000 kilojulios. modelo 20. El valor de Emax (julios) tabulado para cada modelo de resistencia es conservador y todos los CVR mantendrán un uso limitado en entradas de energía a 1.5 Emax sin destrucción. Si una resistencia se opera continuamente con sobrecarga de energía, su resistencia CC debe verificarse con frecuencia, ya que pueden producirse algunas variaciones permanentes.
RESPUESTA DE FRECUENCIA
El paso de banda de un CVR es esencialmente plano desde DC hasta un límite superior determinado principalmente por el efecto superficial en el elemento resistivo. El paso de banda asociado se basa en una respuesta de tiempo de subida medida del 10 % al 90 % a una función escalonada de la corriente producida por un generador de impulsos de línea coaxial. El di/dt del pulso de prueba superó los 10^12 amperios/seg.
VALORES DE RESISTENCIA
A menos que se especifique lo contrario, las resistencias se suministran con una tolerancia de resistencia de ±4 % del valor nominal. Además, con cada unidad se suministra una determinación del puente Kelvin de su resistencia exacta, con una precisión de ±0.2%. El coeficiente térmico de las derivaciones coaxiales es de 8 a 10 ppm/ºC. Se puede suministrar una amplia gama de valores de resistencia especiales para cualquiera de nuestras unidades estándar.
DISEÑO MECANICO
Construcción de casos de todos. resistencias de visualización de corriente coaxial es de latón plateado. El conector de señal de salida estándar es BNC con otros conectores disponibles. Los CVR coaxiales grandes utilizan una brida de alta corriente y conexiones de entrada de perno roscado coaxial. Los CVR de configuración plana de Powertek, la Serie W, desarrollados originalmente para la instalación de líneas de transmisión de placa plana, están disponibles en una amplia gama de anchos de unidad y configuraciones de entrada y han demostrado ser particularmente útiles en aplicaciones que requieren resistencias con índices de potencia y energía extremos.
TRAZABILIDAD MUNDIAL
Todas las mediciones realizadas utilizando el Las derivaciones coaxiales CVR son trazables según los estándares nacionales e internacionales.; a través de los estándares de medición de Powertek. Todo Derivaciones coaxiales CVR Se suministran con un certificado de conformidad necesario para estándares de garantía de calidad como IEC17025/ISO9001. La certificación de medición independiente es posible utilizando el certificado UKAS, A2LA o Z540/NAVLAP.