







压敏电阻的参数与属性与压敏电阻器电压相对应的电流称为试验电流,通常指定为直流1mA。在规定的温度范围和规定的脉冲电流条件下,当压敏电阻器内的温度变化1℃时,电压的相对变化百分比称为电压温度系数。根据规定的时间间隔和次数,在对压敏电阻器施加规定的标准电流波形冲击后,当压敏电阻器电压变化率小于或等于技术条件规定的值时,通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称流量。 与压敏电阻器电压相对应的电流称为试验电流,通常指定为直流1mA。当压敏电阻器通过指定的电流时,直流电压降与压敏电阻器电压的比值称为电压比。在规定的温度范围和规定的脉冲电流条件下,当压敏电阻器内的温度变化1℃时,电压的相对变化百分比称为电压温度系数。 根据规定的时间间隔和次数,在对压敏电阻器施加规定的标准电流波形冲击后,当压敏电阻器电压变化率小于或等于技术条件规定的值时,通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称流量。在规定的时间内(8μs/20μs),允许脉冲电流的大值。脉冲电流从大值的90(百分比)到大值的时间为8μs,峰值持续时间为20μs。 冲击试验前后压敏电阻电压的相对变化率称为电压变化率。该公式的电位电压变化率为[(U1-U2)×100(百分比)。公式中U1和U2分别是试验前后的电压。 当元件两端的电压等于指定电流两端电压的75(百分比)时,通过压敏电阻器的直流电流称为漏电流。在指定的环境温度下,压敏电阻器的负载功率称为额定功率。压敏电阻器两极之间的电荷与施加给它的电压之比。当压敏电阻器通过脉冲电流时,压敏电阻器两端的峰值电压称为剩余电压。剩余电压比η是压敏电阻器的剩余电压值与压敏电阻器电压U1mA的比值。 压敏电阻器不是一般意义上的电阻,它是由绝缘膜组成,以隔离金属氧化物(如氧化锌)颗粒。MOV(MetalOxideVaristor)在低压下具有很大的电阻和很小的漏电流。当电压增加时,绝缘膜在压敏电阻器中变成导体,电压略有增加,电流急剧增大,这与稳压器的击穿特性相似,并能承受很大的瞬时功率。

相信很多朋友们在初高中物理的书本上都学习了有关于电阻的相关内容。电阻的大小与电阻制造材料本身有关,也与电阻材料所属的环境有关。而对于很多的电子产品来说,电阻的作用是极其重要的。它不仅能够控制电量的合理消耗,同时也能够保障电子产品在使用的过程当中的安全。当然,还有电子产品的寿命也是会因为电阻的好坏而影响。而为了更好的服务于各种各样的电子产品,贴片电阻应运而生,那么贴片电阻有哪些优势和特征呢今天就让我们一同来了解一下。 首先,贴片电阻的体积是十分小的,而且重量也比较轻。十分适合现如今比较小巧的电子设备。比如说我们经常使用的掌机,或者是我们每天必须要携带的手机等等。其次,贴片电阻可以 的适应焊接操作。要知道,电阻片的使用过程是肯定要与某些电子元件所结合的。而这一类的电阻可以进行焊接操作,这让其符合大多数电子产品的制造要求。 贴片电阻除了以上两个优势之外,还具有安全性高、可控性好的特征。这两个特性在现如今电子设备的身上体现出来的就是稳定性。当然,贴片电阻还有一个巨大的优势和特征,那就是它的装配成本很低,在现如今这个价格战响彻云霄的时代当中,制造成本哪怕低一点点,都可能对终端销售造成巨大的影响,所以说贴片电阻真的是一件神奇的电子元件。


