








金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法
很多朋友有分不清金属膜电阻和碳膜电阻,今天保沃小编就来介绍几个简单的识别方法识别方法一:根据电阻温度系数进行区分我们可以通过碳膜电阻具有负的温度系数特征来进行区分,金属膜电阻具有较小的正温度系数这样可以很好进行区分这两种电阻器;识别方法二:根据电阻精度进行判断每种电阻制造工艺有所不同,电阻的精度也是不同,我们知道碳膜电阻是非常普通的电阻,它的精度一般不高,而金属膜电阻生产要求和成较高,电阻精度比碳膜电阻高很多,通过对电阻精度判断也是一种识别方法;识别方法三:通过电阻颜色识别;我们常见的碳膜电阻由于精度不高和生产成本低的特征,所以它的外观多为土黄色或者粉红色,而金属膜电阻外观大多数是蓝色,通过颜色识别我们也可以清楚区分这两种电阻;识别方法四:根据电阻涂漆进行区分电阻;碳膜电阻在表面都有一层黑色的保护漆,我们可以通过观看保护漆颜色区分,金属膜电阻通常用亮白色的保护膜。通过这两种电阻的保护涂漆我们也可以很好的进行去;总结,金属膜电阻器和碳膜电阻器区分方法目前这几种都比较好判断方式,但随着电阻技术的进步和生产工艺更智能化,部分电阻识别方法还需要进行调整改进,根据电阻生产厂家进行比对以便更好的进行识别区分电阻。

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。


