








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。

零欧姆贴片电阻用做跳线的具体解释
零欧姆贴片电阻之所以用做跳线,是因为用LEADWIRE作跨线的时候,有时会和其他元气件碰到一起去,然后造成短路。另外在生产工艺上,在自动插件机中他可以作为一个电阻器件,PCB生产方便,效率高。如果作保护用的话贴片电阻总会有一点阻值的,比如0.56,1,10等。不可能做限流。 贴片电阻 其实主要是用做跳线、功能选择、临时的断路测试点。零欧姆电阻用做跳线页就是大家说的,有时为了布线能走通,加上一个,可以容易地跨过一部分区域。在功能选择方面,例如:一个输入信号如果可输入多种信号,为了仅选择一个信号,可以用跳线器,也可以用零欧姆贴片电阻,当然用零欧姆贴片电阻多用于贴片器件多的板子,因为它占用面积也小。断路测试点也就是大家说的,便于将电路断开测试,之后仍需要装上。 还有就是,做多种地线的连接,但 于电流较小的电路,因为一般零欧姆贴片电阻的过流能力是有限的。之所以使用零欧姆贴片电阻,也是大家说的,生产加工很方便,比用普通跳线器更容易安装生产。更改设计方便,减少pcb的动作。


