Resistor de película de óxido metálico no inflamable miniaturizado MOF 470R 5W 700V 470 Ohm 2485 Gris Inserción automática
Características
● Miniaturizado un 50% más pequeño que los modelos existentes
● No se puede utilizar
● Alta confiabilidad
● Inserción automática
● Normas de referencia IEC 60115-2, IEC 60115-4, JIS C 5201-4, EIAJ RC-2138
● Compatible con la norma RoHS
Ámbito de aplicación
Esta especificación está disponible para resistores de película de óxido metálico fabricados por Aolittel Technology Co., Ltd., está de acuerdo con la prueba RoHS de los requisitos de sustancias relacionadas con el medio ambiente.
Designación del tipo (ejemplo)
La designación del tipo tendrá la siguiente forma y será la especificada.
M.¿ Qué?F: el precio 4/4.No 10K J. T52: el número de
MOF: Tipo de resistencia de película de óxido metálico
1/4W: potencia nominal
Normal pequeño
1 / 4W 1/2WS
1/2W 1W
1W 2WS
2W 3WS
3W 5WS
5W
10K: Valor nominal de la resistencia de la serie E-24 de la serie E-96
J: Tolerancia de resistencia J ± 5% G ± 2% F ± 1%
T52: el número de unidad
Formulario
Tipo P
Tipo M
Tipo MB
Tipo FK1
Tipo FK2
Tipo FKK
Potencia nominal
La potencia nominal es la potencia máxima que puede cargarse de forma continua a una temperatura ambiente especificada.
70°C,tal como se indica en el cuadro 1;sin embargo, cuando la temperatura ambiente exceda de 70°C,se determinará la potencia nominal
de la curva de desvalorización.
El tipo
|
Potencia nominal
|
Trabajo máximo tensión |
Sobrecarga máxima tensión |
Resistencia dieléctrica tensión |
Resistencia Rango (Ω) |
|
Tamaño normal | Se aplicará el método siguiente: | 0.25W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ |
MOF1/2W | 0.5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
Se trata de un sistema de control. | 1W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 2W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
Se trata de los siguientes elementos: | 3W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
Se aplican las siguientes condiciones: | 5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
Tamaño pequeño | Se aplicará el método MOF1/2WS. | 0.5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 1W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
MOF3WS | 3W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ | |
Se aplicará el método siguiente: | 5W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 0.1Ω~100KΩ |
Diagrama de la estructura
La construcción de la resistencia (serie MOF) será la siguiente:
No |
Punto de trabajo |
El material |
1 |
Núcleo cerámico |
Se utiliza cerámica con alto contenido de alumina. |
2 |
Elemento de resistencia |
El elemento de resistencia estará constituido por una película de óxido metálico. |
3 |
Terminal de servicio |
- Es una tapa de hierro. |
4 |
Conexión |
El alambre de plomo, que está recubierto con soldadura, se fijará en las tapas mediante proceso de soldadura. |
5 |
Cables de plomo |
Cables soldados o enlatados. |
6 |
Pintura de acabado |
Se utiliza resina de silicio, de acuerdo con la especificación UL-94V-0 no inflamable. |
7 |
Indicación |
Código de colores. |
Color del cuerpo del resistor
Tamaño normal | Tamaño pequeño | ||
El tipo | El color | El tipo | El color |
Se aplicarán las siguientes medidas: el número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Es gris. |
MOF1/2WS, MOF1WS, MOF2WS, MOF3WS, Se aplicará el método siguiente: |
Color rosa |
Dimensiones exteriores
1) Tipo P
El tipo | Las dimensiones | |||||
Tamaño normal |
Tamaño pequeño |
Yo... | - ¿ Qué? | Pd | Pd | H. |
Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método MOF1/2WS. | 60 | 6.5 ± 0.5 | 2.3 ± 0.5 | 0.45 ± 0.05 | 28.0 ± 2.0 |
MOF1/2W | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 60 | 9.0 ± 0.5 | 3.2 ± 0.5 | 0.50 ± 0.05 | 28.0 ± 2.0 |
Se trata de un sistema de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0 ± 0.05 | 25.0 ± 2.0 |
81 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0 ± 0.05 | 35.0 ± 2.0 | ||
94 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0 ± 0.05 | 42.0 ± 2.0 | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | MOF3WS | 60 | 15.0±1.0 | 5.0 ± 0.5 | 0.70 ± 0.05 | 23.0 ± 2.0 |
70 | 15.0±1.0 | 5.0 ± 0.5 | 0.70 ± 0.05 | 28 ± 2.0 | ||
81 | 15.0±1.0 | 5.0 ± 0.5 | 0.70 ± 0.05 | 33.0 ± 2.0 | ||
94 | 15.0±1.0 | 5.0 ± 0.5 | 0.70 ± 0.05 | 40.0 ± 2.0 | ||
Se trata de los siguientes elementos: | Se aplicará el método siguiente: | 81 | 17.5±1.0 | 6.0 ± 0.5 | 0.70 ± 0.05 | 38.0 ± 2.0 |
Se aplican las siguientes condiciones: | 94 | 24.5±1.0 | 8.0 ± 0.5 | 0.70 ± 0.05 | 35.0 ± 2.0 |
2) cinta de plomo axial tipo Txx
El tipo |
Grabación |
Las dimensiones | ||||||||||
Tamaño normal |
Tamaño pequeño |
- ¿ Qué? | No | P |
L1-L2 - ¿Qué quieres decir? |
T. |
Z. - ¿Qué quieres decir? |
R - ¿Qué quieres decir? |
t - ¿Qué quieres decir? |
El - ¿Qué quieres decir? |
El S - ¿Qué quieres decir? |
|
Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método MOF1/2WS. | T26, el artículo | 6.0 ± 0.5 | 26 + 1-0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52: el número de | 6.0 ± 0.5 | 52 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
MOF1/2W | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | T52: el número de | 9.0±1.0 | 52 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
Se trata de un sistema de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | T52: el número de | 11.0±1.0 | 52 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 11.0±1.0 | 73 ± 1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | MOF3WS | T52: el número de | 15.0±1.0 | 52 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 15.0±1.0 | 73 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
T84 | 15.0±1.0 | 84 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
Se trata de los siguientes elementos: | Se aplicará el método siguiente: | T84 | 17.5±1.5 | 84 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
Se aplican las siguientes condiciones: | T84 | 24.5±1.5 | 84 ± 1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
3) Tipo MB
Vatio |
Dimensiones (mm) | |||||||
D | - ¿ Qué? | P ± 1.0 | H1 ± 1.0 | H2 ± 0.5 | D ± 0.05 | T ± 0.15 | qMax | |
1/2w,1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5 / 15 | 10.5 | 4.5 | 0.50 | 1.2 | 3 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
5W | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
4) Tipo M
Vatio |
Dimensiones (mm) | |||
FD | - ¿ Qué? | P ± 1.0 | H ± 1.0 | |
1/8w, 1/6w | 1.8 ± 0.3 | 3.2 ± 0.5 | 6 | 8 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2.3 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 10 | 8 |
1/2w,1w | 3.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5 / 15 | 10 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 |
5w | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10 |
5) Tipo MK
Vatio |
Dimensiones (mm) | ||||
D | - ¿ Qué? | P ± 1.0 | H ± 1.0 | H1 ± 1.0 | |
1/2w,1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5 | 10 | 4.5 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 | 4.5 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 | 4.5 |
3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 | 4.5 |
6) Tipo F
Vatio | Dimensiones (mm) | ||||
FD | - ¿ Qué? | P ± 2.0 | E máximo | H ± 1.0 | |
1/2w,1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 6 | 3.5 | 5 a 8. |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 a 8. |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 a 8. |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 a 8. |
7) Tipo FK2
Vatio |
Dimensiones (mm) | ||||
FD | - ¿ Qué? | P ± 2.0 | E máximo | H ± 1.0 | |
1/2w,1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 6 | 3.5 | 5 a 8. |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 a 8. |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 a 8. |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 a 8. |
8)Tipo FKK
Vatio |
Dimensiones (mm) | |||||
FD | - ¿ Qué? | P ± 1.0 | E máximo | H1 ± 1.0 | H2±1.0 | |
1/2w,1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 5 y 7 | 3.5 | 8 | 4.5 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 5 a 9. | 3.5 | 8 | 4.5 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 5 a 9. | 3.5 | 8 | 4.5 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | Entre 5 y 10 | 3.5 | 8 | 4.5 |
Paquete
A.Cinta en embalaje en caja (envasado Ammo) Tamaño y cantidad de la caja de embalaje
El tipo |
Formulario |
Cantidad |
Dimensiones (mm) | |||
Tamaño normal |
Tamaño pequeño |
- ¿ Qué? | No | H. | ||
Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método MOF1/2WS. | T26, el artículo | 5 000 piezas | 260 | 50 | 100 |
T52: el número de | 5 000 piezas | 260 | 80 | 100 | ||
MOF1/2W | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | T52: el número de | 2000 PCS | 260 | 80 | 85 |
Se trata de un sistema de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | T52: el número de | 1 000 ejemplares | 260 | 80 | 85 |
T73 | 1 000 ejemplares | 260 | 95 | 92 | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | MOF3WS | T52: el número de | 1 000 ejemplares | 260 | 80 | 100 |
T73 | 1 000 ejemplares | 260 | 95 | 92 | ||
Se trata de los siguientes elementos: | Se aplicará el método siguiente: | T84 | 500 ejemplares | 260 | 110 | 75 |
Se aplican las siguientes condiciones: | T84 | 250 PCS | 260 | 110 | 75 |
B. Cintas en la caja Bulk (Ammo Bulk) Tamaño y cantidad de la caja de embalaje
El tipo |
Formulario |
Cantidad |
Dimensiones (mm) | |||
Tamaño normal |
Tamaño pequeño |
- ¿ Qué? | No | H. | ||
Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método MOF1/2WS. | P | 10 000 piezas | 240 | 140 | 76 |
El moldeado | 10 000 piezas | 240 | 140 | 76 | ||
MOF1/2W | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | P | 5 000 piezas | 240 | 140 | 76 |
El moldeado | 5 000 piezas | 240 | 140 | 76 | ||
Se trata de un sistema de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | P | 2000 PCS | 240 | 140 | 76 |
El moldeado | 2000 PCS | 240 | 140 | 76 | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | MOF3WS | P | 2000 PCS | 240 | 140 | 76 |
El moldeado | 2000 PCS | 240 | 140 | 76 | ||
Se trata de los siguientes elementos: | Se aplicará el método siguiente: | P | 100 PCS | 240 | 140 | 76 |
El moldeado | 250 PCS | 240 | 140 | 76 | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | P | 50 PCS | 240 | 140 | 76 | |
El moldeado | 50 PCS | 240 | 140 | 76 |
Vista de fábrica
Definición de la resistencia de película de óxido metálico
La resistencia de película de óxido metálico es un tipo de resistencia fija, que utiliza película de óxido metálico como elemento resistivo para limitar el flujo de corriente eléctrica a un cierto nivel.
¿Qué es el óxido metálico?
El óxido metálico es un compuesto metálico, que se forma debido al enlace químico entre el átomo de oxígeno y otros elementos.El compuesto metálico consiste en dos o más tipos diferentes de átomos, como (estaño con oxígeno)En las resistencias de película de óxido metálico, la película se construye utilizando el óxido de estaño.
¿Qué es el óxido de estaño?
El óxido de estaño es un tipo de compuesto metálico, que se forma debido al enlace químico entre el átomo de oxígeno y el estaño.
Construcción de resistencias de película de óxido metálico
La construcción de la resistencia de película de óxido metálico es casi similar a la de las resistencias de película de metal.La principal diferencia entre la resistencia de película de óxido metálico y la resistencia de película de metal es el material utilizado para construir la película.
En las resistencias de película metálica, la película se construye utilizando los metales como el níquel cromo, mientras que en las resistencias de película de óxido metálico, la película se construye utilizando el óxido metálico como el óxido de estaño.
El resistor de película de óxido metálico se hace recubrindo el núcleo cerámico con óxido metálico como óxido de estaño.La resistividad de la película de óxido metálico depende principalmente de la cantidad de óxido de antimonio añadido al óxido de estaño..
La película hecha de óxido de estaño y óxido de antimonio actúa como el elemento resistivo a la corriente eléctrica.El núcleo cerámico actúa como material aislante a la electricidadPor lo tanto, el núcleo cerámico no permite que el calor lo atraviese, por lo que estas resistencias pueden soportar altas temperaturas.
Las tapas metálicas se colocan en los dos extremos del elemento resistivo y los cables de cobre se unen en los dos extremos de estas tapas metálicas.Las resistencias de película de óxido metálico son capaces de soportar temperaturas más altas que las resistencias de película de metal y de película de carbono.
En el resistor de película de óxido metálico, la resistencia deseada se logra cortando la película de óxido metálico de manera helicoidal a lo largo de su longitud.se detiene el corte de la película de óxido metálicoLos láseres se utilizan generalmente para cortar la película de óxido metálico de manera helicoidal.
La resistencia de la película de óxido metálico de la resistencia depende de la cantidad de óxido de antimonio añadido, el grosor de la capa de película de óxido metálico, y el ancho del corte de película de óxido metálico helicoidal
La resistencia del resistor de película de óxido metálico depende de la cantidad de óxido de antimonio añadido al óxido de estaño, el grosor de la capa de película de óxido metálico,y el ancho de la película helical de óxido metálico cortada.