








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)。

贴片电阻器的基本知识和选用技巧
贴片电阻是一种无源电子元件,是构成电路不可或缺是使用多的基本元件之一。电阻器占元器件总数的40%以上。电阻的温度系数为温度每变化1℃,所引起的阻值相对变化的百分率,贴片电阻噪声是产生于电阻体内的一种不规则电压变化,热噪声是由导体内部不规则的电子自由运力所形成。 此外还有电流噪声。贴片电阻的优势也有很多,小型量轻,大幅缩小PCB板面积及重量,使用环境温度-55℃to+5℃,高性赖性,金属电阻体加玻璃保护层及三层电极构造,可靠度高,易装配性,外观尺寸均匀精确易于装配。 贴片电阻 一般线绕电阻(无感线绕电阻除外),具有较大的分布电感,高频特性差。且在交流电通过时,周围产生交变磁场,易产生磁干扰。在低噪声(如前置放大电路)和高频电路中,优先考虑选用贴片电阻,其次为金属膜电阻,而且功率减额应更充分一些,以降低热噪声。同类电阻器在阻值相同时,功率大,高频特性越差;在功率相同时,阻值越小,高频性能越好。


