








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。

贴片电阻的本身作用和行业应用
想知道贴片电阻的应用首先要知道贴片电阻的作用贴片电阻的作用主要分为:分压、分流、阻抗匹配和滤波,零欧姆电阻、可变电阻、特殊电阻的作用。 贴片电阻的分流作用经常被用于各种各样的电路中,用于对电流进行分配;样品电阻的分压作用经常被用于收音机和扩音机的音量调节电路、半导体管工作点的偏置电路及降压电路中,而且B转串口的线上面,经常使用两个电阻分压得到3.3V或2.8V的串口;电阻的滤波作用经常被用于积分电路、微分电路、去耦电路、定时电路等中;电阻的阻抗匹配作用经常被用于传输线上。 超精密贴片电阻ar系列,温度系数只有±5ppm~±50ppm,超精密性±0.01%~1%,常应用于医疗设备,精密量测仪器,电子通讯等。 高精密贴片电阻器抗蚀薄膜pr系列,具有特殊抗酸抗湿的镍铬皮膜,非常小的公差精度±0.1%,低温度系数为±25ppm/℃。常应用于自动化设备,医疗设备,通讯设备,自动控制设备及高科技多媒体电子设备等。


