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产品名称: 韶关贴片电阻-超低阻值贴片电阻厂商-保沃贴片电子元件
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更新日期: 2021年04月02日,有效期:360天
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怎样对贴片电阻的参数进行测量

1、参考本机型的相同电路中相对应元件的电阻值 在部分电器中,有时具有多路相同结构的电路,如液晶彩电的背光驱动电路、空调变频器电路等。某变频器电路,4路IGBT驱动支路完全一样,若此部分电路中某只电阻损坏,可参考其他支路中贴片电阻的值,即R17=R51、R23=R48、R22=R49.如无标识,可在电路板上测量判断或将元件拆下进行测量。 同理,若该电路中的晶体管、IC或其他元件损坏时,也可按此法确定元件的参数,从而进行代换修复。 2、根据电路类型确定元件参数 在MCU(微控制器)电路中,一些端口常接有上拉或下拉电阻,接有上拉或下拉电阻的端口,其内部一般为漏极开路结构,安装上拉或下拉电阻,可以避免I/O口出现电平漂移现象,以维持一个静态的稳定电平。上拉或下拉电阻的阻值一般为10kΩ、6.8Ω、5.1kΩ、4.7kΩ、3.3kΩ等,若取值过小,耗电增大;若取值过大,则易引发电平漂移或引人干扰。只要确定损坏的贴片电阻为MCU引脚的上拉或下接电阻,则可以换上阻值为3.3kΩ~10kΩ的电阻。当然,也可以参考其他上拉、下拉电阻的阻值来更换。 3、参考同类机型确定元件参数值 若没有相同电路可参考,也不能根据电路类型确定元件参数,如能找到同类机型,这时可进行比对测量,从而确定损坏元件的参数值。 4、调整试验得出元件的参数值 若无同类机型进行参考,这时可实绘出该部分电路,明白损坏电阻在电路中的连接关系,根据前后电路的特点,估计出其大致电阻值。若仍无把握,可用一只大阻值电位器代替损坏电阻,上电后调整电位器,结合电路的关键测试点电压,大致确定出电位器连人电路的阻值。

ntc热敏电阻的选型

列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。利用继电器等外围电路进一步降低NTC热敏电阻作为限流电阻的功耗。 列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。利用继电器等外围电路进一步降低NTC热敏电阻作为限流电阻的功耗。 如何选择NTC热敏电阻?列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。 那么如何选择和计算B呢?b值范围(k)是负温度系数热敏电阻的热指数,它反映了两个温度之间电阻的变化。 它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数差与温度倒数差之比。 对于某些应用,降低功耗是非常重要的。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。 为了降低NTC热敏电阻的功耗,可以在NTC热敏电阻上并联一个继电器。如下图所示,VAA是交直流转换后的后续电路的数字/模拟电源,如5V/V。继电器初断开。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。

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