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Chip Resistor Precision

 

Thin Film Passivated Chip Resistor - TFR Chip Resistor 高精密薄膜貼片電阻

Thin Film Precision Chip Resistor Thin Film Precision Chip Resistor - TFR Series

Chip Resistor FEATURE Applications
Thin Film Pass ivated NiCr Resistor Medical Equipment
Very Tight Tolerance from ±0.1% ~  ±1% Testing / Measurement Equipment
Extremely Low TCR from ±5~±50 PPM/ Consumer Product
Wide R-Value Range Printer Equipment
Rated Power : 0.031W ~ 0.5W Automatic Equipment Controller
GENERAL ELECTRICAL SPECIFICATION
Type Size Rated Power Maximum Voltage Resistance T.C.R. Tolerance Operating
at 70 Working Overload (Ω) (ppm/) Temperature
TFR02 0402 0.063W 25V 50V 10R ~22K ±10 ±0.1%,±0.25%,±0.5%. ±1% -55 ~ 155
10R ~100K ±25
10R ~100K ±50
TFR03 0603 0.063W 50V 100V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.1%
33R~100K ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~332K ±25
1.5R~4M7 ±50
TFR05 0805 0.1W 100V 200V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.01%,±0.05%
33R~220K ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~3M32 ±25, ±50
1R~9R9 ±50
TFR06 1206 0.125W 150V 300V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.01%,±0.05%
33R~1M ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~2M74 ±25/±50
1R~9R9 ±50
TFR10 1210 0.165W 150v 300V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.01%,±0.05%
33R~220K ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~3M32 ±25, ±50
1R~9R9 ±50
TFR12 1812 0.25W 150V 300V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.01%,±0.05%
33R~1M ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~2M74 ±25/±50
1R~9R9 ±50
TFR20 2010 0.25W 150v 300V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.01%,±0.05%
30R~499K ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~1M ±25, ±50
1R~9R9 ±50
TFR28 1218 0.5W 150V 300V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.01%,±0.05%
30R~499K ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~1M ±25, ±50
1R~9R9 ±50
TFR25 2512 0.5W 150V 300V 24R9~100K ±10/±25/±50 ±0.01%,±0.05%
30R~499K ±10 ±0.1%,± 0.25%, ±.0.5%,±1%.
10R~1M ±25, ±50
1R~9R9 ±50

 

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慳電膽發出的光是冷冷的
      慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的
                           
熒光                          
慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的,而是透過一個稱為熒光的過程。熒光是當某些 物質 (如磷光體) 吸收某個波長的輻射 (電磁波)
 後,再發射出另一個不同波長的輻射的過程。 在熒光燈中,磷光體吸收的是紫外輻射而發射的是可見光。在早期的光管內,只會使用單
一的磷光體,發出的可見光是冷冷的白光。現代的慳電膽內腔塗上了三種的磷光體。 當紫外輻射被三種磷光體吸收,磷光體便會分別發
射出紅、藍、綠三種顏色的光。只要三種磷光體的份量適宜,就能產生顏色適合照明的可見光。        
                           
我們討論過慳電膽以熒光的過程產生可見光的原理,但仍未解釋電能如何轉換成紫外輻射,使熒光過程能在慳電膽腔內發生。原來在慳電膽腔
內注有低壓的隋性氣體,一般是氬。在隋性氣體的環境內有少量水銀蒸氣。慳電膽腔內兩端各有一條細小燈絲作為電極,還有一個叫鎮流器的
裝置用來控制施加在兩個電極之間的電壓。
                           
當慳電膽操作時,電流流過電極燈絲,把它加熱,使電子容易離開燈絲。鎮流器控制施加於電極之間的電壓。在低氣壓的環境內,電壓使電子
脫離加熱了的燈絲,沿著慳電膽腔內加速。這些電子與慳電膽腔內的水銀原子碰撞,把能量傳到水銀原子,使水銀原子受激發。基於水銀原子
內電子的排列,受激發的水銀原子主要以紫外輻射把這能量釋放。塗在慳電膽內腔的磷光體把這些紫外輻射轉換成可見光,完成由電能轉換成
光的過程。
慳電膽的運作可分為兩個過程:一是當電子和水銀原子碰撞時,電能轉換成紫外輻射,二是磷光體把紫外輻射轉換成可見光。由於兩個過程的
效率頗高,慳電膽的效率遠比普通燈膽為高。一般的慳電膽所消耗的功率,只為同光度燈膽的 20 %
                           
   
   
   
   
   
   
在熒光的過程中,物料放出的    慳電膽擁有磷光體內層,底部的是鎮流器。   典型慳電膽的示意圖。電子從電極射出,激發水銀
輻射的波長與它吸收的輻射不同。             原子,水銀原子隨即發射紫外線,使磷質內層因熒
                    光而發亮。
                           
                  轉摘報章連接