








压敏电阻的概念与基本性能
变阻器是限压保护装置。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。 变阻器是限压保护装置。利用变阻器的非线性特性,当变阻器两极之间出现过电压时,变阻器可以将电压箝位到一个相对固定的值,从而实现对后期电路的保护。变阻器的主要参数有:变阻器电压、电流容量、结电容、响应时间等。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。变阻器的结电容一般在几百到几千PF之间。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。 保护特性:当冲击源的冲击强度(或冲击电流ISPP/ZS)不超过规定值时,变阻器的极限电压不应超过被保护对象所能承受的冲击耐受电压(URP)。 耐冲击性,即变阻器本身应能承受规定的冲击电流、冲击能量和连续多次冲击时的平均功率。 有两个寿命特性,一个是连续工作电压寿命,即变阻器应能在规定的环境温度和系统电压条件下,在规定的时间(小时)内可靠工作。二是冲击寿命,即能够可靠承受规定冲击的次数。

正负温度系数热敏电阻如何测试?
根据温度系数的不同,可分为正温度系数热敏和负温度系数热敏。正温度系数热敏在较高温度下具有较高的阻值,而负温度系数热敏在较高温度下的阻值较低。它们属于半导体器件。对于PTC型热敏电阻,阻值应随温度的升高而增大;对于NTC型热敏电阻,其阻值应随温度的升高而减小。用万用表测量电阻是工程师的一项非常基础的工作,也是新工程师的一个扎实的掌握。 热敏电阻分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻。根据温度系数的不同,可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。热敏电阻在不同的温度下表现出典型的温度特性。正温度系数热敏电阻(PTC)在较高温度下具有较高的电阻值,而负温度系数热敏电阻(NTC)在较高温度下的阻值较低。它们属于半导体器件。 首先在室内环境中测试阻值,然后拿着产品看阻值是否变小。如果变化正常,否则就是异常。 在测试时,有必要使用专用仪器来测试热敏的质量。加热法可将热敏电阻的两根引线与万用表电阻档的两根表笔连接,然后用加热的电烙铁(可使用20W)加热热敏电阻(靠近热敏电阻)。对于PTC型热敏电阻,阻值应随温度的升高而增大;对于NTC型热敏电阻,其阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,其电阻不变,表明热敏电阻已损坏。 用万用表测量电阻是工程师的一项非常基础的工作,也是新工程师的一个扎实的掌握。在万用表测电阻知识分享中,我们将为新工程师分享一个用万用表测量电阻技术的基础知识,即如何用万用表检测热敏电阻元件的质量。


