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MAKK2016T2R2MNA 发布时间 时间:2025/12/27 9:28:11 查看 阅读:18

MAKK2016T2R2MNA 是一款由Vishay Dale生产的高精度、低阻值表面贴装电流检测电阻器,属于MMA系列(Metal Matrix Array)产品线。该器件采用先进的金属合金电阻材料和陶瓷基板技术,具有优异的热稳定性和长期可靠性,适用于在严苛环境下进行精确电流测量的应用场景。其设计目标是为电源管理、电池管理系统、电机控制以及工业自动化等领域的电流传感提供高性能解决方案。该电阻器具备极低的电阻温度系数(TCR),确保在宽温度范围内保持稳定的阻值特性,同时能够承受较高的额定功率而不发生性能退化。MAKK2016T2R2MNA 的标称阻值为2.2mΩ,额定功率为2W,在小尺寸2016封装(0805英制尺寸)下实现高效散热与高功率密度的平衡。器件符合AEC-Q200标准,适合用于汽车电子系统中对可靠性和耐久性要求较高的场合。此外,该型号采用无铅、无卤素的环保材料制造,兼容现代回流焊工艺,并具备良好的抗热冲击能力。由于其四端子(开尔文连接)结构设计,有效消除了引脚电阻对测量精度的影响,进一步提升了电流检测的准确性。因此,MAKK2016T2R2MNA 被广泛应用于直流-直流转换器、锂电池保护电路、服务器电源模块及电动汽车中的电流监控单元。

参数

型号:MAKK2016T2R2MNA
  制造商:Vishay Dale
  封装尺寸:2016 (公制) / 0805 (英制)
  阻值:2.2 mΩ
  容差:±1%
  额定功率:2 W
  电阻温度系数(TCR):±20 ppm/°C
  工作温度范围:-65°C 至 +170°C
  端子类型:四端子(开尔文连接)
  安装方式:表面贴装(SMD)
  符合标准:AEC-Q200, RoHS, halogen-free

特性

MAKK2016T2R2MNA 具备卓越的电气与热力学性能,能够在极端工作条件下维持高精度电流检测能力。其核心优势之一是采用了专有的金属合金电阻材料,这种材料不仅具备极低的本征电阻温度系数(TCR),还能有效抑制因大电流通过时产生的自热效应所带来的测量误差。该器件的典型TCR值为±20 ppm/°C,这意味着即使在环境温度剧烈变化的情况下,其阻值漂移也非常微小,从而保证了长期使用的稳定性与重复性。此外,该电阻器采用陶瓷基板作为支撑结构,具有出色的导热性能和机械强度,有助于快速将热量从电阻体传导至PCB,避免局部过热导致的性能下降或失效。其高达2W的额定功率在同类2016尺寸产品中处于领先水平,使其能够在持续大电流应用中可靠运行而无需额外散热措施。
  另一个关键特性是其四端子(开尔文连接)设计。传统的两端子电流检测电阻会受到焊点和引脚电阻的影响,尤其在毫欧级低阻值应用中,这些寄生电阻可能导致显著的测量偏差。而MAKK2016T2R2MNA 通过分离电流输入/输出路径与电压检测路径,仅测量纯电阻体上的压降,彻底消除引脚电阻干扰,极大提升了小信号测量的准确度。这一设计特别适用于需要高分辨率ADC采样的精密电源管理系统。
  该器件还具备优异的脉冲负载承受能力,能够耐受短时高峰值电流冲击而不发生永久性损伤,适用于开关电源、电机启动等瞬态工况。同时,其符合AEC-Q200汽车级认证,表明其经过严格的老化、温度循环、湿度测试等多项可靠性验证,适用于车载BMS、EPS、DC-DC变换器等对安全等级要求极高的系统。整体而言,MAKK2016T2R2MNA 在精度、功率密度、热稳定性和可靠性方面实现了高度集成,是高端电流传感应用的理想选择。

应用

MAKK2016T2R2MNA 主要应用于需要高精度、高稳定性和高可靠性的电流检测场合。常见用途包括各类开关模式电源(SMPS)中的输出电流监测,特别是在同步降压转换器和多相VRM(电压调节模块)中,利用其低TCR和开尔文连接特性实现高效精准的反馈控制。在电池管理系统(BMS)中,该器件用于实时监控充放电电流,帮助计算SOC(荷电状态)和SOH(健康状态),并触发过流保护机制,保障锂电池组的安全运行。由于其宽温域工作能力和抗热冲击性能,也广泛用于工业电机驱动器、伺服控制系统和PLC模块中的电流采样环节。
  在汽车电子领域,该电阻被部署于电动助力转向(EPS)、车载充电机(OBC)、DC-DC转换器以及动力电池主回路中,执行关键的电流传感任务。其AEC-Q200合规性使其能够满足汽车行业对元器件寿命和环境适应性的严苛要求。此外,在数据中心服务器电源、GPU供电模块和FPGA电源轨中,MAKK2016T2R2MNA 可用于多相供电系统的每相电流检测,支持动态负载调整和故障诊断功能。由于其小型化封装,有利于节省PCB空间,适合高密度布局的设计需求。总之,该器件适用于任何需要在紧凑空间内实现高精度、高功率电流检测的应用场景。

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