







贴片电阻的寿命有多长?日常日子中电阻运用频率越来越高,今天东莞保沃电子有限公司要来探讨的是关于它的运用寿数。 贴片电阻的失效率相关于其他电子元器件来说,是比较低的,所以咱们一般评估贴片电阻的寿数比较短。但是在高压高温的时候失效率会上升,所以一些场景,咱们仍是需求细心评估贴片电阻的寿数。 对贴片电阻寿数影响的要素: (1)温度,温度过高能够很快使其焚毁。 (2)环境的酸碱度,直接腐蚀电阻导致其损坏。 (3)外力,超过一定的力的极限,电阻就会断裂。 所以要使电阻寿数延伸,散热要好,避免焚毁,环境要干燥,无污染物,避免外力作用。电阻值大的电阻,寿数相对会长。MΩ级的电阻阻值很高,在低压中运用时由于功率消耗少,作业环境影响甚微,一般寿数都很长,不需求特别注意(相对其他如电解电容等元件)。问题大都是在高压作业时产生的。高压作业时,电阻的制造工艺、运用材质都有相当的要求。要考虑运用功率往往会用到更大的或许(电阻的安全功率值是实际作业功率的两倍以上,有些产品设计不当,往往运用功率和电阻额定功率值过于接近),所以温度的耐受才能是基本的要求。而瞬间脉冲电压和涌浪电流也会对电阻造成致命的打击。关于引脚焊接不良,绝缘制程有瑕疵的产品,不必多久就溃散焚毁.正确运用的电阻,运用寿数在10万小时以上不成问题。 所以像1MΩ这样的高阻值电阻是有区分高压和一般用途的。高压专用的电阻价格比一般电阻高数倍,不过电阻终究是贱价元件,而且在高压运用的电阻数量不是很多。关于高压大电流的场景,留有满足的降额设计,能够有效进步电阻的寿数。 所以,电阻在运用和不运用的情况下,寿数一定不同。电阻在不同的运用场景下,寿数也会不同。所以电阻的寿数有两个:负载寿数和货架寿数。

变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。 变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。它本质上是双向的,因为我们看到它在一象限和三象限运行。这一特点使它适合连接到一个电路与交流或直流电源。对于交流电源,这是很容易的,因为它可以工作在任何方向或正弦波的极性。 箝位电压或变阻器电压是指流过变阻器的电流非常低的电压,通常只有几毫安。这种电流通常称为泄漏电流。当箝位电压施加在压敏电阻上时,漏电电流值是由压敏电阻的高电阻引起的。 现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压(本例中为钳位电压)以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 这有助于在电压瞬变过程中将压敏电阻上的电压增加到大于其额定(钳位)电压的值,例如当电路经历高瞬态电压时,这又会增加电流并起到导体的作用。 从箝位电压的特性可以看出,如果可变电阻的箝位电压几乎相等。这意味着即使在电压瞬变的情况下,它也能像自动调节器一样工作,这使得它更适合它,因为在这种情况下它可以保持电压升高。


