








热敏电阻性能特点
热敏电阻是电阻随温度呈指数变化的半导体热敏电阻。进一步提高了系统的稳定性。目前,它已经渗透到各个领域,发展迅速。在各类温度计中,它仅次于热电偶和热电阻,居三位,但销售量巨大,每年有上千万只温度计。在许多情况下,它已经取代了传统的温度传感器。体积小,结构简单,可根据需要制作成各种形状,小珠热敏电阻可达Φ0.2mm,常用于测量“点”温度。热敏电阻的缺点是电阻与温度的关系是非线性的。 热敏电阻是电阻随温度呈指数变化的半导体热敏电阻。它开发于1940年,初用于温度补偿和通信仪器的自动放大和调整。后来由于材料性能的提高和老化机理的阐明。进一步提高了系统的稳定性。在20世纪60年代,它成为了工业温度传感器。在20世纪70年代,大量的温度传感器被用于家用电器和汽车。目前,它已经渗透到各个领域,发展迅速。在各类温度计中,它仅次于热电偶和热电阻,居三位,但销售量巨大,每年有上千万只温度计。在许多情况下(-40~350℃),它已经取代了传统的温度传感器。 热敏电阻具有如下优点:灵敏度高,热敏电阻的电阻温度系数α是金属的10-100倍,可以使用精度较低的显示仪表。电阻值比铂热电阻高1-4个数量级。 体积小,结构简单,可根据需要制作成各种形状,小珠热敏电阻可达Φ0.2mm,常用于测量“点”温度。 响应时间短。低功耗,无参考补偿,适合远程测控。 资源丰富,价格低廉,化学稳定性好。部件表面涂有玻璃等陶瓷材料,可在恶劣环境下使用。有效利用这些特性,可以研制出灵敏度高、响应快、使用方便的温度计。 热敏电阻的缺点是电阻与温度的关系是非线性的。组件的稳定性和互换性较差。除了高温热敏电阻外,它不能在350℃下使用。

电阻的耐压与应用
当耐压值不合适时,整个电路系统会因电阻击穿而崩溃。例如,AC-DC开关电源模块在输入前端的设计中,根据安全要求,保证在插头或连接器断开后,输入端子L和N的残余电压可在1s内衰减到初始值的37(百分比)以下,因此,在实际应用中电路设计中,当电阻的耐压值低于输入的高压时,就会失效。0欧姆电阻在电路中的作用,我相信当我们看看前人设计的电子产品时,我们经常会看到电路上有一个0欧姆的电阻。它们由磁珠、电容、电感和0欧姆电阻连接。 当耐压值不合适时,整个电路系统会因电阻击穿而崩溃。例如,AC-DC开关电源模块在输入前端的设计中,根据安全要求(gb4943.1标准),保证在插头或连接器断开后,输入端子L和N的残余电压可在1s内衰减到初始值的37(百分比)以下,因此,在实际应用中电路设计中,当电阻的耐压值低于输入的高压时,就会失效。 电阻点电路用作分压器、分流器和负载电阻。它可以与电容器一起构成滤波和延时电路,可以作为电源电路或控制电路中的采样电阻;也可以作为半导体电路中的偏置电阻来确定电路的工作点。对于这些功能,电路的应用是非常多和非常重要的。 5根据电阻在电路中的作用和具体的技术要求,我们可以选择使用哪种类型的电阻。例如,对于降压限流电阻、音频负载电阻等,碳膜电阻可以满足要求;如果稳压电路中的采样电阻和延时电路中的定时电阻要求较高的热稳定性,则选用金属膜电阻器;对于测量仪表中的分流电阻和分压器电阻,应选用精度较高的电阻器。 0欧姆电阻在电路中的作用,我相信当我们看看前人设计的电子产品时,我们经常会看到电路上有一个0欧姆的电阻。为什么要设计这样的阻力? 模拟接地和数字单点接地,我们知道在电路图中,只要是接地,就必须连接在一起,然后再接地。如果不连接在一起,则为“浮地”。有电压差,电荷容易积聚。因此,静电和地是参考零电位。所有电压均来自参考接地。接地标准应一致,各种接地应短接在一起。如果模拟地和数字地大面积连接,会造成相互干扰。有四种方法可以解决这个问题。它们由磁珠、电容、电感和0欧姆电阻连接。


