Carmatamanho
Fio: 0,01 mm - 10 mm
Fita: 0,05*0,2mm-2,0*6,0mm
Tira: 0,5*5,0mm-5,0*250mm
3. Propriedade Karma
| nome | código | Composição principal (%) | Padrão | |||
| Cr | Al | Fe | Ni | |||
| Carma | 6J22 | 19~21 | 2,5~3,2 | 2.0~3.0 | bal. | JB/T 5328 |
| Nome | Código | (20ºC) Resistividade (μΩ.m) | (20ºC) Coeficiente de temperatura da resistência (αX10-6/ºC) | (0~100ºC) Força eletromotriz térmica vs. cobre (μv/ºC) | Máximo trabalhando Temp. (ºC) | (%) Alongamento | (N/mm2) Tração Força | Padrão |
| Carma | 6J22 | 1,33±0,07 | ≤±20 | ≤2,5 | ≤300 | >7 | ≥780 | JB/T 5328 |
4. Características distintivas do fio de resistência Karma
1) Partindo do fio de aquecimento elétrico de níquel-cromo Classe 1, substituímos parte do Ni por Al e outros elementos, obtendo assim um material de resistência de precisão com coeficiente de temperatura de resistência e força eletromotriz térmica contra o cobre aprimorados.
Com a adição de Al, conseguimos aumentar a resistividade volumétrica em 1,2 vezes.
do que o fio de aquecimento elétrico de níquel-cromo Classe 1 e a resistência à tração é 1,3 vezes maior.
2) O coeficiente de temperatura secundário β do fio de Karmalloy KMW é muito pequeno, - 0,03 × 10-6/ K2,
e a curva de resistência em função da temperatura acaba sendo quase uma linha reta em uma ampla faixa de temperatura.
Portanto, o coeficiente de temperatura é definido como o coeficiente de temperatura médio entre 23 e 53 °C, mas 1 × 10⁻⁶/K, o coeficiente de temperatura médio entre 0 e 100 °C, também pode ser utilizado.
ser adotado para o coeficiente de temperatura.
3) A força eletromotriz contra o cobre entre 1 e 100 °C também é pequena, abaixo de + 2 μV/K, e apresenta excelente estabilidade ao longo de muitos anos.
4) Se este material for utilizado como resistor de precisão, é necessário um tratamento térmico a baixa temperatura para eliminar distorções de processamento, tal como no caso do fio de manganina CMW.
150 0000 2421