








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。

压敏电阻在电路中起到的作用
启动时电子电路中产生的浪涌电流,电源电路中串联了功率NTC热敏电阻,从而有效地抑制了启动时的浪涌电流。当浪涌电流被抑制后,由于电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值会降低到很小的程度,它所消耗的功率可以忽略不计。它不会影响正常的工作电流,因此在功率电路中使用功率NTC热敏电阻是抑制起动时浪涌的简单有效的措施,以保证电子设备不受损坏。 并联压敏电阻器"在交流侧电路中起到"限压超高"的作用。为了避免在启动时电子电路中产生的浪涌电流,电源电路中串联了功率NTC热敏电阻,从而有效地抑制了启动时的浪涌电流。当浪涌电流被抑制后,由于电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值会降低到很小的程度,它所消耗的功率可以忽略不计。它不会影响正常的工作电流,因此在功率电路中使用功率NTC热敏电阻是抑制起动时浪涌的简单有效的措施,以保证电子设备不受损坏。 压敏电阻器的工作原理,例如,在220V的工作中,"300V"压敏电阻器突然上升到310V!此时,压敏电阻器通过大电流突破,熔断,保护后面的电路,然后压敏电阻器恢复原来的状态。 按照你的意思,压敏电阻器好是在保险管道后面设计,这样压敏电阻器在打开时不会对电网有害?保险管道通常是缓慢断裂的!这是NTC。"嗯。当无电源时,NTC的电阻值较高,电阻值仍较高,限制了励磁涌流。随着电流通过NTC,温度升高,电阻值下降到一个很低的值,这是可以忽略的。


