








标称电阻值与电阻值的允许误差是什么意思
作为贴片电阻器的使用者,在电路的设计与制作过程中,当你需要一个50kΩ的贴片式电阻器时,请斟酌一下是否真的需要刻意去寻求一个刚好为50kΩ的电阻器,因为市面上很难买到50kΩ的电阻器。事实上,绝大多数情况下,用一个51kΩ的电阻器代替这种50kΩ的电阻器,也许不会影响电路的性能。否则,如果坚持选购50kΩ的电阻器,并通过专门订做的方式得到它,电路成本将会因为这个电阻器而大幅度升高。这就像你要去买一件171cm的衣服,经营者向你推荐的是170cm的衣服,事实上将这种170cm的衣服穿在身上,几乎体会不出170cm的长度与171cm的长度之间的差异。所以,无论是买衣服,还是买电子元件,或者是买其他商品,都应当按照标准化了的规格。 同类现象也会出现在生产场合,当生产者制作出一个800Ω的电阻器时,也许他会毫不犹豫地打印上820Ω的标志。因为800Ω的真实电阻值处于820Ω标识电阻值的士5%或者士10%的允许误差范围之内。这样做的结果是既减少了废品率,降低了生产成本,又不影响甚至于便利了用户的使用。这种生产者与使用者之间的默契,是通过标准化的工作来实现的。 标准化了的电阻值打印在电阻器表面,标识出的电阻值叫做标称电阻值。标称电阻值与被标识电阻器的真实电阻值之间的偏差叫做电阻值的(实际)误差。显然,标称电阻值与真实电阻值之间误差的大小应当有一个限度,这个限度叫做标称电阻值的允许误差,也可以叫做电阻值的精度,或者标称电阻值的容许误差、公差。

使用ntc来限制浪涌电流
如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。 当电源电路通电时,外部电源的能量首先传输到输入滤波电容器。如果不加以限制,很容易损坏保险丝和随后的整流二极管等外围电子元件。因此,在电路设计中,需要考虑如何限制浪涌电流。本文首先介绍了如何利用NTC热敏电阻来限制涌流,然后介绍了如何选择NTC热敏电阻,介绍了如何利用继电器来进一步降低NTC热敏电阻的功耗。 为什么使用NTC来限制浪涌电流?NTC热敏电阻是具有负温度系数的热敏电阻,其电阻随温度的升高呈指数下降。NTC热敏电阻在通电时能起到瞬时限流保护的作用。当电源电路通电时,可视为对滤波器充电的过程。浪涌电流可通过将电压除以滤波电容器的等效串联电阻来估算,电流越大,对外围电路的破坏力越大。为了解决这个问题,简单的方法是添加一个NTC热敏电阻(下图1中的z1)以减小浪涌电流。此时,通电瞬间的浪涌电阻相当于电压除以NTC热敏电阻和滤波电容器的等效串联电阻之和例如,在25℃下使用10Ω的NTC热敏电阻,假设滤波电容器的等效串联电阻为1Ω,浪涌电流就会减小电流将减少到十分之一左右。可以看出,NTC热敏电阻的电阻越高,限制浪涌电流的效果越好。 当然,NTC热敏电阻的电阻不是越大越好。电阻越大,功耗越大。负温度系数NTC热敏电阻在限制浪涌电流和功耗之间有很好的平衡。


