








ptc热敏电阻的重要参数
额定零功耗电阻R25零功耗电阻是指在一定温度下测量PTC热敏阻值时,PTC热敏的功耗非常低,因此,由于其功耗引起的PTC热敏阻值变化很低,因此可以忽略。居里温度TC对PTC热敏电阻的应用具有重要意义。温度系数越高,PTC热敏电阻对温度变化的敏感性越高。当击穿电压高于时,PTC热敏电阻将失效。 通过PTC热敏电阻的非动作电流油墨不足以使PTC热敏电阻的温升超过居里温度。大非动作电流称为大非动作电流。额定零功耗电阻R25零功耗电阻是指在一定温度下测量PTC热敏电阻值时,PTC热敏电阻的功耗非常低,因此,由于其功耗引起的PTC热敏电阻电阻变化很低,因此可以忽略。额定零功耗电阻是指在25℃环境温度下测量的零功率电阻值。 居里温度TC对PTC热敏电阻的应用具有重要意义。我们把它定义为居里温度。与居里温度对应的PTC热敏电阻电阻RTC为2*Rmin。 温度系数αPTC热敏电阻的温度系数定义为温度变化引起的电阻的相对变化。温度系数越高,PTC热敏电阻对温度变化的敏感性越高。α=(lgr2-lgr1)/LGE(t2-t1)额定电压VN额定电压为低于Vmax的电源电压。热敏电阻的击穿电压通常是击穿电压的高值,vvdn=15(百分比)。当击穿电压高于时,PTC热敏电阻将失效。 表面温度tsurf表面温度Tsuf是指PTC热敏电阻在规定电压下长期处于与周围环境热平衡状态时的表面温度。 通过PTC热敏电阻的动作电流IK足以使PTC热敏电阻的温升超过居里温度。这种电流称为动作电流。小动作电流称为小动作电流。 通过PTC热敏电阻的非动作电流油墨不足以使PTC热敏电阻的温升超过居里温度。这种电流称为非动作电流。大非动作电流称为大非动作电流。

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。


