








热敏电阻及其作用
不要太多考虑变阻器的作用。变阻器不能提供完整的电压保护。由于变阻器所能承受的能量或功率有限,不能提供连续的过电压保护。压敏电阻不能提供保护的部分包括启动时的冲击电流、短路时的过电流、电压骤降等,需要采取其他保护措施。NTC主要用于抑制电路启动过程中的启动电流。PTC在电路中起到熔断器的作用,故又称自恢复熔断器。在系统运行过程中,如果这部分电路中串联有一个PTC,就等于有一个大电流流过PTC,PTC被加热。 不要太多考虑变阻器的作用。变阻器不能提供完整的电压保护。由于变阻器所能承受的能量或功率有限,不能提供连续的过电压保护。持续过电压会损坏保护装置(变阻器)。压敏电阻不能提供保护的部分包括启动时的冲击电流、短路时的过电流、电压骤降等,需要采取其他保护措施。 热敏电阻是与温度有关的器件,一般分为两种,NTC是负温度系数热敏电阻,即温度越高,阻抗越小;PTC是具有正温度系数的热敏电阻,即温度越高,阻抗越大。在电路设计中,阻抗对温度的灵敏度是非常重要的。 NTC主要用于抑制电路启动过程中的启动电流。在系统启动过程中,由于内部电源电路、容性和感性负载的影响,在启动瞬间会产生很大的冲击电流。如果在选择电路元件时不考虑器件的瞬时电流电阻。那么,在系统多次启动的运行过程中,很容易造成设备的故障和损坏。在电路中加入NTC相当于增加输入阻抗,减小输入电路启动时的冲击电流。当系统处于稳定状态时,由于NTC发热,根据其负温度特性,阻抗降低,所以NTC上的损耗也降低了,系统的整体损耗也降低了,PTC在电路中起到熔断器的作用,故又称自恢复熔断器。在系统运行过程中,如果这部分电路中串联有一个PTC,就等于有一个大电流流过PTC,PTC被加热。根据其正温度特性,其阻抗会变得很大,从而增加整个电路的阻抗,从而降低电路的电流,起到熔断器的作用。根据PTC的正温度特性,PTC的另一个功能是实现电路的过温保护。

电阻硫化防护的方法
片状电阻具有三层电极结构,表面电极为银电极,中间电极为镀镍层,外电极为锡涂层,表面电极材料为金属导电,二次保护涂层为非金属无导电性,边界区域的电涂层非常薄或不形成导电层,造成间隙或间隙,特别是当二次保护层的边界不规则时。基体二次保护与电极涂层之间的界面弱,侵入过程如图1所示。外部硫腐蚀气体通过二次保护层与电极的交界处渗透到表面电极,使表面电极的银产生硫化化合物Ag2S、FlqT-Ag2S(高电阻),使电阻失去导电性。 片状电阻具有三层电极结构,表面电极为银电极,中间电极为镀镍层,外电极为锡涂层,表面电极材料为金属导电,二次保护涂层为非金属无导电性,边界区域的电涂层非常薄或不形成导电层,造成间隙或间隙,特别是当二次保护层的边界不规则时。基体二次保护与电极涂层之间的界面弱。外部硫腐蚀气体通过二次保护层与电极的交界处渗透到表面电极,使表面电极的银产生硫化化合物Ag2S、FlqT-Ag2S(高电阻),使电阻失去导电性。 5为了避免电阻硫化,好的方法是使用抗硫化电阻(或全膜工艺电阻或插接电阻)。通过扩大二次保护涂层的设计尺寸,使底电极覆盖二次保护,使镍层和锡层在电镀过程中容易覆盖二次保护层,从而使二次保护涂层相对薄弱的边缘直接暴露在空气环境中,从而提高了产品的抗硫化能力。 设计思想是从包封和覆盖的角度出发。Rohm的抗硫化性设计,保护层采用导电树脂胶,覆盖表面电极,延伸到二次保护层。另一种抗硫化性设计是从材料的角度出发,如增加表面电极Ag/Pd浆料中钯的含量,将钯的质量分数从0.5%提高到10%以上。由于浆料中钯含量的增加,钯的稳定性提高了硫化性能。实验结果表明,该方法是有效的。


