Weit verbreitet in GaN-Anwendungen, bei denen eine große Bandbreite und eine geringe Induktivität im Schaltkreis entscheidend sind
Auswählen eines CVR / Koaxial-Shunts
1. Wählen Sie eine Koaxial-Shunt-/CVR-Geometrie; rechteckig oder röhrenförmig. Dies wird normalerweise durch die Form des Leiters bestimmt, der mit dem Koaxial-Shunt-/CVR-Eingang verbunden ist. Die konzentrische röhrenförmige Geometrie ist aufgrund der Konstruktion etwas weniger induktiv.
2. Wählen Sie Ihren Ausgangsanschluss: BNC (Standard), SMA, TNC, N usw. Achten Sie auf Ihren Frequenzgang.
3. Wählen Sie Ihren Widerstandswert anhand des Ohmschen Gesetzes aus.
4. Bestimmen Sie die Energie oder Leistung, die der Koaxial-Shunt/CVR abführen muss. Bei gepulsten Anwendungen ohne Wiederholungsbewertung ist dies die Joule-Bewertung, bei Daueranwendungen die Watt-Bewertung. Bei gepulsten Anwendungen mit Wiederholungsbewertung rufen Sie an, um die Energieableitung zu besprechen.
5. Überlegen Sie sich nun, welche CVR-Reaktionseigenschaften Sie benötigen: Bandpass und Anstiegszeit. Beachten Sie, wie der Bandpass abnimmt und die Anstiegszeit zunimmt, wenn der Widerstandswert abnimmt. Dies ist ein „Skin-Effekt“ und kann nicht kompensiert werden.
6. Navigieren Sie jetzt durch den Online-Katalog. Darstellungen, Abmessungen und Leistungsspezifikationen der Koaxial-Shunts/CVRs für jedes Modell. Die Widerstandswerte im Katalog stellen einen Bereich dar, der gängig ist und möglicherweise auf Lager ist. Wir können jeden Widerstand bauen, der zwischen den Katalogwerten liegt. Toleranzen Die Standardtoleranz des Widerstandswerts beträgt +/- 4 %. Dies ist die Toleranz, mit der das Widerstandselement gebaut wird. Die Messung dieses Widerstands durch unsere Kelvin-Brücke ist auf eine Toleranz von +/- 0.2 % begrenzt. Diese +/- 0.2 % sind die Unsicherheit des Werts auf dem CVR-Etikett. Wir bieten eine nach ANSI-NCSL Z540-1-1994 rückverfolgbare Zertifizierung dieses Werts in unserem „Konformitätszertifikat“. Wir bieten Toleranzverbesserungen von +/- 2 % und +/- 1 %. Bitte geben Sie diese Anforderung im Kommentarfeld an, wenn Sie sie an https://powertekuk.com/cpower senden. Für diese jeweiligen Toleranzverbesserungen gibt es einen Preisaufschlag. Anschlüsse Der Standardausgangsanschluss ist ein „BNC“. Wir können Ihren bevorzugten Anschluss an den Eingang und Ausgang der meisten Koaxial-Shunts/CVRs anpassen. Wir bieten auch alle englischen und metrischen Gewinde für Eingangsbolzen an. Bitte geben Sie im Kommentarfeld den gewünschten benutzerdefinierten Anschluss und Bolzen an. Navigieren auf der Produktseite
Klicken Sie auf die Koaxialserie, an der Sie interessiert sind, und sehen Sie sich die Spezifikationstabellen an. Klicken Sie auf das Modell, um eine Maßzeichnung anzuzeigen. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie zu https://powertekuk.com/cpower
Unser CVR-Sortiment umfasst nicht induktive Hochfrequenz-Koaxialshunts, die für den Betrieb über eine große Bandbreite sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichstromsystemen ausgelegt sind, insbesondere wenn der Phasenwinkel eine Rolle spielt, was bei Impedanzmessungen und Leistungskalibrierungssystemen von entscheidender Bedeutung ist. Sehr nützlich zum Hinzufügen oder Erweitern des Strombereichs von Frequenzganganalysatoren und Multimetern. CVRs können mit Phasenwinkelmessgeräten verwendet werden, bei denen der Phasenwinkel zwischen Spannung-Spannung, Spannung-Strom oder Strom-Strom erforderlich ist, ideal für Phasenschutz, Leistungsmessgeräte, Wattmeter, Energiemessgeräte und Stromtransformatorkalibrierung.
CVRs sind robuste Hochfrequenzwiderstände, die für die Aufnahme von sehr hohen Spitzenleistungen und Stromeingängen ausgelegt sind, die von Kondensatorbänken, Impulsgeneratorsystemen und Dauerstromlasten erzeugt werden. Ihre lineare Reaktion über ein breites Frequenzband liefert eine genaue Anzeige der Stromstärke, frei von induktiven Komponenten. Dem CVR-Design liegt eine Kopplung zwischen den wichtigsten elektrischen Parametern Widerstand, Bandbreite, Energiekapazität und Wattleistung zugrunde. Das bedeutet, dass wir eine breite Palette von Standardeinheiten anbieten, die ein breites Spektrum an Spezifikationen abdecken.
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Obwohl die meisten CVRs in erster Linie für die Messung von Stoßströmen konzipiert sind, sind sie aufgrund ihrer robusten Konstruktion und ihrer Widerstandselemente mit niedrigem Temperaturkoeffizienten ideal für eine Reihe von Dauerbetriebsanwendungen geeignet. Für jede Widerstandsserie wird daher eine durchschnittliche Nennleistung für Dauerstrombelastung angegeben. Bei Schaltkreisen mit Wechselstrom oder Impulsströmen mit hohem Arbeitszyklus ist darauf zu achten, dass diese Leistung nicht überschritten wird, da es sonst zu CVR-Schäden durch Überhitzung kommen kann. Auf Anfrage können wir Widerstände mit Sonderkonstruktionen liefern, die die Standard-Nennleistung je nach Modell auf einen hohen Wert erhöhen.
ENERGIEKAPAZITÄT
Ein praktisches Kriterium für die Auswahl eines CVR ist seine Impulsenergiekapazität. Diese Bewertung wird wie folgt definiert: Emax = Rcvr [Integral i^2dt] max. Somit ist die Impulsenergiekapazität per Definition die maximal empfohlene Energie, die im CVR über einen so kurzen Zeitraum abgeführt werden sollte, dass die Verluste vernachlässigbar sind. Wenn ein Rechteckstromimpuls verwendet wird, ist die Energiezufuhr (E) in den CVR gleich Rcvr^i^2t, und jede Einheit, bei der Emax größer als E ist, kann verwendet werden. Kondensatorbanksysteme stellen ein schwierigeres Problem dar, da ein Großteil der anfänglich gespeicherten Energie außerhalb des CVR abgeführt wird, d. h. Ecvr = Estored (Rcvr / (Rcvr + Rexternal)). Vor der Messung ist der effektive Systemwiderstand im Allgemeinen unbekannt. Unter Berücksichtigung des Spitzenstroms, des CVR-Widerstands und einer praktischen CVR-Ausgangsspannung beträgt das Verhältnis von Ecvr / Estored jedoch in typischen unterdämpften Kondensatorsystemen etwa 1/10. Betrachten Sie ein System mit L = 5 uh, C = 500 uF, V = 20 kV und E = 25 Kilojoule. Nehmen Sie einen effektiven Widerstand von 1/10 kritisch an. Das heißt, Reff = 1/5 (sqrtL/C) = 0063 WENN Rcvr = 001 Ohm DANN Ecvr = Estored (Rcvr / Reff) = 4 Kilojoule, ein Wert, der gut innerhalb der Kapazität unseres 5-Kilojoule-Modells F-5000-20 liegt. Der für jedes Widerstandsmodell tabellarische Emax-Wert (Joule) ist konservativ, und alle CVRs halten einer begrenzten Nutzung bei Energieeingängen bis 1.5 Emax ohne Zerstörung stand. Wenn ein Widerstand kontinuierlich mit Energieüberlastung betrieben wird, sollte sein Gleichstromwiderstand häufig überprüft werden, da einige dauerhafte Schwankungen auftreten können.
Frequenzantwort
Der Bandpass eines CVR ist von Gleichstrom bis zu einer Obergrenze im Wesentlichen flach, die hauptsächlich durch den Skin-Effekt im Widerstandselement bestimmt wird. Der zugehörige Bandpass basiert auf einer gemessenen Anstiegszeitreaktion von 10 % bis 90 % auf eine Sprungfunktion des von einem Koaxialleitungsimpulsgenerator erzeugten Stroms. Der di/dt des Testimpulses überschritt 10^12 Ampere/Sek.
WIDERSTANDSWERTE
Sofern nicht anders angegeben, werden Widerstände mit einer Widerstandstoleranz von ±4 % des Nennwerts geliefert. Darüber hinaus wird mit jeder Einheit eine Kelvin-Brücken-Bestimmung ihres genauen Widerstands mit einer Genauigkeit von ±0.2 % geliefert. Der Wärmekoeffizient der koaxialen Shunts beträgt 8-10 ppm/°C. Für jede unserer Standardeinheiten ist eine breite Palette spezieller Widerstandswerte lieferbar.
MECHANISCHE KONSTRUKTION
Gehäusekonstruktion aller Koaxialstrom-Anzeigewiderstände ist aus versilbertem Messing. Der Standardausgangssignalanschluss ist BNC, andere Anschlüsse sind erhältlich. Große koaxiale CVRs verwenden einen Hochstromflansch und koaxiale Gewindebolzen-Eingangsanschlüsse. Die CVRs mit flacher Konfiguration von Powertek, die Serie W, wurden ursprünglich für die Installation von Flachplatten-Übertragungsleitungen entwickelt und sind in einer Vielzahl von Gerätebreiten und Eingangskonfigurationen erhältlich. Sie haben sich als besonders nützlich in Anwendungen erwiesen, die Widerstände mit extremen Energie- und Wattleistungen erfordern.
WELTWEITE RÜCKVERFOLGBARKEIT
Alle Messungen mit dem CVR-Koaxial-Shunts sind auf nationale und internationale Standards rückführbar; durch die Messstandards von Powertek. Alle CVR-Koaxial-Shunts werden mit einem Konformitätszertifikat geliefert, das für Qualitätssicherungsstandards wie IEC17025/ISO9001 erforderlich ist. Eine unabhängige Messzertifizierung ist mit einem UKAS-, A2LA- oder Z540/NAVLAP-Zertifikat möglich.