







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。

贴片电阻是片式固定电阻器的俗称,是金属玻璃釉电阻器中的一种,那么它的结构和生产工艺是怎样的呢。 一般,贴片电阻是由基板,电阻膜层,电极,保护介质四部分组成,其中电极部分又分为内电极(银-钯),过渡层(镍),外电极(主要是锡-锶),片状电阻的基板是高纯度的氧化铝陶瓷材料,具有极高的机械强度和绝缘强度,又具有优良的导热性和耐高温性,贴片电阻电阻膜层主要是氧化钌系的玻璃釉浆料经高温烧结而成,内层电极一般是丝印或者浸再烧结的银层,过度层和外电极一般是电镀镍,锡组成的,而保护层一般是低温烧结的玻璃釉组成的。 在国际上贴片电阻常被分为几大类:有高精密高稳定性贴片电阻,常规系列厚膜贴片电阻,常规系列薄膜贴片电阻,低阻值贴片电阻,贴片电阻阵列,贴片电流传感器,贴片网络传感器还有贴片厚膜排阻,贴片打线电阻,贴片高压电阻,贴片功率贴片电阻电阻等类型。 我们一般都是在标称阻值及偏差,额定功率,大工作电压等几方面评价其电性能的,而且其能承受的额定功率跟其自身的尺寸是密切相关的。 贴片电阻与贴片电感是两种不同的元器件,他们有什么可比性呢。 贴片电阻的主要物理特征是将电能转化为热能,它是一个耗能元件,电流经过就会产生热能,电阻在电路中主要起分流作用,电阻对信号的要求不高,不论是交流信号还是贴片电阻直流信号都可以通过电阻。 贴片电阻的好坏用万用表可以很好的检测出来,方法是:将万用表调节合适挡位,然后将万用表的两个表笔放在电阻的两端,这样就可以得出电阻的阻值,需要注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分,否则会影响阻值的大小,在实际手机维修中,电阻器件极少损坏,除少数机型的一些电阻外,也很少去关心贴片电阻的阻值,人们更着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。


