








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。

压敏电阻选型与应用
在选择压敏电压时,应考虑电源电压的波动、MOV电压的精度和MOV的老化系数,而MOV的夹紧电压应小于后期保护电路中可接受的大暂态安全电压。在通信电路或低功耗电路中,应特别注意MOV结的电容和漏电流,这不会影响线路的正常运行。MOV是一种老化元件,应用时应考虑环境、试验标准冲击次数和方法,可参考压敏电阻器的还原曲线。 在选择压敏电压时,应考虑电源电压的波动、MOV电压的精度和MOV的老化系数,而MOV的夹紧电压应小于后期保护电路中可接受的大暂态安全电压。 在通信电路或低功耗电路中,应特别注意MOV结的电容和漏电流,这不会影响线路的正常运行。MOV是一种老化元件,应用时应考虑环境、试验标准冲击次数和方法,可参考压敏电阻器的还原曲线。 封装形式的压敏电阻是插接元件,尺寸与流量成正比,尺寸越大,流量越大,冲击电流越大,电路的保护就越可靠;相反。 在浪涌和暂态保护电路中,压敏电阻器在电路中的应用连接可分为四种类型: 电源线或电源线与地之间的连接:具代表性的应用类型,广泛应用于防雷和浪涌保护系统中。负载连接:主要用于吸收感性负载突然断开所引起的感应脉冲,从而保护电路中的元件不受损坏。 触点之间的连接:防止感应电荷开关触点被电弧烧毁,通常连接到触点上并连接到压敏电阻器上。用于半导体器件的保护连接:主要用于对晶闸管、大功率晶体管等半导体器件的有效保护。 随着科学技术的发展,它也带来了电容器的应用。压敏电阻器被用于电压保护、避雷、浪涌电流抑制、吸收峰值脉冲、幅度限制、高压电弧抑制、噪声消除、半导体元件保护等领域。


