








热敏电阻的材料特性及其应用
热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。 热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。热敏电阻串联在电路中,主要起到“电流保险”的作用。 为了避免电子电路启动时产生的浪涌电流,电源电路中串联了一个功率型NTC热敏电阻,可以有效地抑制启动时的浪涌电流。功率型NTC热敏电阻在完成抑制浪涌电流的功能后,由于其电流的连续作用,电阻值会下降到很小的程度,因此,在电源电路中使用NTC热敏电阻是抑制启动时浪涌简单有效的措施确保电子设备不受损坏。 热敏电阻是发展较早、种类繁多、较为成熟的敏感元件。热敏电阻由半导体陶瓷材料构成。原理是温度引起电阻的变化。当电子浓度和空穴浓度分别为n和P,迁移率分别为μn和μP时,半导体的电导率为σ=q(nμn+PμP),因为n、P、μn和μP都是温度T的函数,所以电导率是温度的函数。因此,可以通过测量电导来计算温度,并绘制电阻-温度特性曲线。这是半导体热敏电阻的工作原理热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻以及临界温度热敏电阻(CTR)。

绕线电阻的特征
绕线电阻一般用作大电流,电阻值不大。当电阻周围的圆柱形线烧尽时,它会变黑或表面爆炸、裂纹,有些则没有痕迹。水泥电阻是一种绕线电阻,烧断时可能会破裂,否则就没有明显的痕迹。根据上述特性,在检查电阻时,我们可以集中精力,迅速找出损坏的电阻。理想运算放大器具有"虚短"和"虚断"的特性,这两个特性对线性运算放大器电路的分析非常有用。 绕线电阻一般用作大电流,阻值不大。当电阻周围的圆柱形线烧尽时,它会变黑或表面爆炸、裂纹,有些则没有痕迹。水泥电阻是一种绕线电阻,烧断时可能会破裂,否则就没有明显的痕迹。保险电阻烧尽时,表面会被炸裂,有些不会有痕迹,但不会烧焦和变黑。根据上述特性,在检查电阻时,我们可以集中精力,迅速找出损坏的电阻。 根据上述特点,我们可以先观察电路板上的低电阻是否有发黑的痕迹,然后根据绝大多数开路阻值或较大阻值的特点以及高电阻值电阻容易损坏的特点,我们可以使用万用表直接测量电路板上电阻值两端的阻值,如果电阻值大于标称阻值的话。然后这个电阻必须被破坏(在得出结论之前,请注意相等的阻值是稳定的,因为在电路中可以平行电容元件,有一个充放电过程),如果电阻值小于标称电阻值,那么它通常被忽略。 运算放大器的判断对相当多的电子修理工有一定的难度,不仅是教育水平的关系,在这里与您讨论,希望能对您有所帮助。 理想运算放大器具有"虚短"和"虚断"的特性,这两个特性对线性运算放大器电路的分析非常有用。为了保证线性运算放大器的线性应用,运算放大器必须工作在闭环(负反馈)中。如果没有负反馈,开环放大下的运算放大器就成为比较器。如果你想判断装置的质量,首先要区分该装置是用作放大器还是用作电路中的比较器。


