








贴片电阻的并联特性:越并越小
在线路板中并联电路与串联电路是完全不同的电路,它们之间不能相互等效,并联电路的一些特性与串联电路特性相反。 在各种贴片电子元器件均可以构成并联电路,贴片电阻并联电路是基本的并联电路,所有复杂的电路都可以简化成贴片电阻串联和贴片电阻并联电路来进行工作原理的理解。 并联电路总电阻愈并愈小特性,在贴片电阻并联电路中,电路中的总电阻是愈并联愈小,这一点与串联电路恰好相反。 如果两只20kΩ的贴片电阻相并联,并联后总的电阻是其中一只电阻的一半,即为10kΩ。并联后总电阻R的阻值小于R1的阻值,也小于R2的阻值。在电阻并联电路中,各电阻并联后总电阻值R的倒数等于各参与并联电阻的倒数之和,即1/R=1/R11/R21/R3… 贴片电阻对比插件电阻的优势 插件电阻少1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。可靠性高、抗振能力强、焊点缺陷率低、高频特性好、减少了电磁和射频干扰、易于实现自动化、提高生产效率、降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、工时。如通常用的贴片电阻0805封装或者0603封装比我们之前用的直插电阻要小上很多。几十个直插电阻就可以装满一袋,但换成贴片电阻的话足以装好几千个甚至上万个。如果功率能满足的前提下,一般优选表贴器件。 贴片电阻不用过孔,用锡少。直插电阻麻烦的就是拆卸,在两层或更多层的PCB板上拆卸时,哪怕只有两个管脚,将其拆下来也不太容易,而且容易损坏电路板,其他多管脚的元器件就更不用说了。 拆卸贴片电子元器件就容易多了,不只管脚容易拆,而且也不容易损坏电路板。拆卸直插元器件的主要工具是吸锡器,自动的吸锡器价格昂贵,并且不易于保养,很容易损坏,或者气孔堵塞等问题。

使用ntc来限制浪涌电流
如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。 当电源电路通电时,外部电源的能量首先传输到输入滤波电容器。如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。因此,在电路设计中,需要考虑如何限制浪涌电流。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。 为什么使用NTC来限制浪涌电流?NTC热敏电阻是具有负温度系数的热敏电阻,其电阻随温度的升高呈指数下降。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。当电源电路通电时,可视为对滤波器充电的过程。浪涌电流可通过将电压除以滤波电容器的等效串联电阻来估算,电流越大,对外围电路的破坏力越大。为了解决这个问题,简单的方法是添加一个NTC热敏电阻(下图1中的z1)以减小浪涌电流。此时,通电瞬间的浪涌电阻相当于电压除以NTC热敏电阻和滤波电容器的等效串联电阻之和例如,在25℃下使用10Ω的NTC热敏电阻,假设滤波电容器的等效串联电阻为1Ω,浪涌电流就会减小电流将减少到十分之一左右。可以看出,NTC热敏电阻的电阻越高,限制浪涌电流的效果越好。 当然,NTC热敏电阻的电阻不是越大越好。电阻越大,功耗越大。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。


