








负温度系数热敏电阻
负温度系数贴片电阻是泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,负温度系数常用NTC来表示。负温度系数现象体现在温度升高时,电阻随温度上升呈指数关系减小之中,也就是温度上升,阻值下降,而且呈指数关系变化。铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷可制成具有负温度系数的热敏电阻。此外还发现有以碳化硅、硒化锡、氮化坦等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料。 它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+00℃环境中作测温用,温度系数是-2%到-6.5%,精度可达0.1℃,可在10秒内对温度做出反应。可用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流等场景。 这种电阻有很多都是饼状的,饼状的有着引脚,引脚又有很多不同材质和工艺的区别。 一款良好的NTC热敏电阻必须要有高精度、高灵敏度、耐高温还有重要的使用寿命等方面的特性。只有让NTC热敏电阻具有了长时间工作的能力那其他方面的性能才有体现的意义。所以当我们选择NTC热敏电阻的时候首先就要看电阻耐疲劳的能力,即使用寿命。 它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度探测中,我们的生活和生产与各种电子元器件之间的关系正变得越来越密不可分。

选择贴片磁珠时需要了解哪些数据?
贴片磁珠电感是EMC元件,具有防电磁干扰的特性。以发热的方式单线滤波,一般串联在线路当中,吸收高频段的信号,保留低频段的有用的信号。(保沃电感贴片磁珠,长期备有大量库存,欢迎选购,如需了解产品)1.磁导率在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。但是当阻抗值超过贴片磁珠内部阻抗值是,磁珠就会坏掉。 铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。贴片磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。 一般选择贴片磁珠的时候,需要知道额定电流值和阻抗值。它在工作的时候,频率是在一个范围内波动,不是一个固定的值,所以一般需要通过规格书上面的电性表来查看这个频率的范围大概在多少。 二、正确选择贴片磁珠应注意的事项? 1、不需要的信号的频率范围为多少; 2、噪声源是谁; 3、需要多大的噪声衰减; 4、环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);5、电路和负载阻抗是多少;6、是否有空间在PCB板上放置磁珠,Q值对高频电容是比较重要的参数。 1、贴片磁珠封装的阻值 电感的作用就是在某个频率以上呈现高阻抗,而磁珠就是在某个频率附近呈现高阻抗。比如频率在1KHz至10MHz,就可以用电感滤波,而如果频率固定在1MHz左右,就可以用1MHz的磁珠。 要区分电感与磁珠,可以看规格书,然后测试DCR(直流阻抗)。比如磁珠是1MHz处阻值为100欧,你就可以在此频率处测出磁珠阻值为100欧左右,而测试电感的阻值,不管什么频率下,其阻值通常都不到1欧。 2、自谐振频率 由于ESL的存在,与C一起构成了一个谐振电路,其谐振频率便是电容的自谐振频率。在自谐振频率前,电容的阻抗随着频率增加而变小;在自谐振频率后,电容的阻抗随着频率增加而变小,就呈现感性: 随着频率升高,电容的不理想模型会更复杂: (C:电容Rp:绝缘电阻和介质损耗Rs:引线/电极电阻L:引线/电极电感)典型的电容器件等效电路。在这个等效电路中,容值C是主要的部分,串连电阻Rs和电感L是由于器件管脚引线或电极产生的寄生参数。并联电容Rp是反映电容两个管脚之间存。


