








热敏电阻及其作用
不要太多考虑变阻器的作用。变阻器不能提供完整的电压保护。由于变阻器所能承受的能量或功率有限,不能提供连续的过电压保护。压敏电阻不能提供保护的部分包括启动时的冲击电流、短路时的过电流、电压骤降等,需要采取其他保护措施。NTC主要用于抑制电路启动过程中的启动电流。PTC在电路中起到熔断器的作用,故又称自恢复熔断器。在系统运行过程中,如果这部分电路中串联有一个PTC,就等于有一个大电流流过PTC,PTC被加热。 不要太多考虑变阻器的作用。变阻器不能提供完整的电压保护。由于变阻器所能承受的能量或功率有限,不能提供连续的过电压保护。持续过电压会损坏保护装置(变阻器)。压敏电阻不能提供保护的部分包括启动时的冲击电流、短路时的过电流、电压骤降等,需要采取其他保护措施。 热敏电阻是与温度有关的器件,一般分为两种,NTC是负温度系数热敏电阻,即温度越高,阻抗越小;PTC是具有正温度系数的热敏电阻,即温度越高,阻抗越大。在电路设计中,阻抗对温度的灵敏度是非常重要的。 NTC主要用于抑制电路启动过程中的启动电流。在系统启动过程中,由于内部电源电路、容性和感性负载的影响,在启动瞬间会产生很大的冲击电流。如果在选择电路元件时不考虑器件的瞬时电流电阻。那么,在系统多次启动的运行过程中,很容易造成设备的故障和损坏。在电路中加入NTC相当于增加输入阻抗,减小输入电路启动时的冲击电流。当系统处于稳定状态时,由于NTC发热,根据其负温度特性,阻抗降低,所以NTC上的损耗也降低了,系统的整体损耗也降低了,PTC在电路中起到熔断器的作用,故又称自恢复熔断器。在系统运行过程中,如果这部分电路中串联有一个PTC,就等于有一个大电流流过PTC,PTC被加热。根据其正温度特性,其阻抗会变得很大,从而增加整个电路的阻抗,从而降低电路的电流,起到熔断器的作用。根据PTC的正温度特性,PTC的另一个功能是实现电路的过温保护。

绕线电阻的特征
绕线电阻一般用作大电流,电阻值不大。当电阻周围的圆柱形线烧尽时,它会变黑或表面爆炸、裂纹,有些则没有痕迹。水泥电阻是一种绕线电阻,烧断时可能会破裂,否则就没有明显的痕迹。根据上述特性,在检查电阻时,我们可以集中精力,迅速找出损坏的电阻。理想运算放大器具有"虚短"和"虚断"的特性,这两个特性对线性运算放大器电路的分析非常有用。 绕线电阻一般用作大电流,阻值不大。当电阻周围的圆柱形线烧尽时,它会变黑或表面爆炸、裂纹,有些则没有痕迹。水泥电阻是一种绕线电阻,烧断时可能会破裂,否则就没有明显的痕迹。保险电阻烧尽时,表面会被炸裂,有些不会有痕迹,但不会烧焦和变黑。根据上述特性,在检查电阻时,我们可以集中精力,迅速找出损坏的电阻。 根据上述特点,我们可以先观察电路板上的低电阻是否有发黑的痕迹,然后根据绝大多数开路阻值或较大阻值的特点以及高电阻值电阻容易损坏的特点,我们可以使用万用表直接测量电路板上电阻值两端的阻值,如果电阻值大于标称阻值的话。然后这个电阻必须被破坏(在得出结论之前,请注意相等的阻值是稳定的,因为在电路中可以平行电容元件,有一个充放电过程),如果电阻值小于标称电阻值,那么它通常被忽略。 运算放大器的判断对相当多的电子修理工有一定的难度,不仅是教育水平的关系,在这里与您讨论,希望能对您有所帮助。 理想运算放大器具有"虚短"和"虚断"的特性,这两个特性对线性运算放大器电路的分析非常有用。为了保证线性运算放大器的线性应用,运算放大器必须工作在闭环(负反馈)中。如果没有负反馈,开环放大下的运算放大器就成为比较器。如果你想判断装置的质量,首先要区分该装置是用作放大器还是用作电路中的比较器。


