







贴片电阻的并联特性:越并越小在线路板中并联电路与串联电路是完全不同的电路,它们之间不能相互等效,并联电路的一些特性与串联电路特性相反。 在各种贴片电子元器件均可以构成并联电路,贴片电阻并联电路是基本的并联电路,所有复杂的电路都可以简化成贴片电阻串联和贴片电阻并联电路来进行工作原理的理解。 并联电路总电阻愈并愈小特性,在贴片电阻并联电路中,电路中的总电阻是愈并联愈小,这一点与串联电路恰好相反。 如果两只20kΩ的贴片电阻相并联,并联后总的电阻是其中一只电阻的一半,即为10kΩ。并联后总电阻R的阻值小于R1的阻值,也小于R2的阻值。在电阻并联电路中,各电阻并联后总电阻值R的倒数等于各参与并联电阻的倒数之和,即1/R=1/R11/R21/R3… 贴片电阻对比插件电阻的优势 插件电阻少1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。可靠性高、抗振能力强、焊点缺陷率低、高频特性好、减少了电磁和射频干扰、易于实现自动化、提高生产效率、降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、工时。如通常用的贴片电阻0805封装或者0603封装比我们之前用的直插电阻要小上很多。几十个直插电阻就可以装满一袋,但换成贴片电阻的话足以装好几千个甚至上万个。如果功率能满足的前提下,一般优选表贴器件。 贴片电阻不用过孔,用锡少。直插电阻麻烦的就是拆卸,在两层或更多层的PCB板上拆卸时,哪怕只有两个管脚,将其拆下来也不太容易,而且容易损坏电路板,其他多管脚的元器件就更不用说了。 拆卸贴片电子元器件就容易多了,不只管脚容易拆,而且也不容易损坏电路板。拆卸直插元器件的主要工具是吸锡器,自动的吸锡器价格昂贵,并且不易于保养,很容易损坏,或者气孔堵塞等问题。

贴片三极管分为PNP与NPN型,一般说来,PNP型三极管的外壳比NPN型高得多。别的,NPN型三极管外壳上有一个突出标志,我们可根据这些不同就可以把它们区别开来。 可以用万用电表的欧姆挡来判别: 贴片三极管 根据等效电路的不同,就可以用万用表的欧姆挡来区别它们.办法如下:将万用电表拨至恰当的欧姆挡(实际上,在丈量的过程中,要根据需要恰当调节欧姆挡的挡级): (1)将电表的红表笔接三极管的某一管脚,黑表笔先后别离接别的两个管脚,可测得两个阻值。 (2)若这两个值都很小(即阻值小于几百欧),则阐明这个三极管是PNP型的三极管,与红表笔相触摸的那个管脚是它的基极b.对它的进一步判别是:将红、黑表笔对调一下,行将黑表笔触摸基极b,红表笔先后接别的两个管脚,重复丈量一次,若测得的两个阻值均很大,则阐明此三极管便是PNP型的三极管,且红、黑表笔对调后,与黑表笔相触摸的那个管脚便是它的基极b,这便是证明本来判别是正确的(3),直到测得的两个阻值都很小或许测试三次以上为止。 (4)若以红表笔为基准,把三极管的三个管脚都试了一遍,但它们都不满意过程(5)的条件,则阐明这个三极管是NPN型的三极管,对它的进一步判别过程如下:把红、黑表笔位置对调一下,即以黑表笔为基准,红表笔别离接别的两个管脚。若某一次测得的这两个阻值都很小(即阻值小于几百欧姆),则阐明这个三极管是NPN型的三极管,与黑表笔相触摸的那个管脚是它的基极b。----贴片电容的首要特性参数: (1)容量与误差:实际贴片电容量和标称电容量容许的更大过失规划。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%.在有些情况下,还有0级,过失为±20%.精细电容器的容许过失较小,而电解电容器的过失较大,它们选用不同的过失等级。常用的电容器其精度等级和电阻器的标明办法相同。用字母标明:D--005级--±0.5%;F--01级--±1%;G--02级--±2%;J--I级--±5%;K--II级--±10%;M--III级--±20%。 (2)额外作业电压:电容器在电路中可以长期安稳、可靠作业,所承受的更大直流电压,又称耐压。关于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。 (3)温度系数:在必定温度规划内,温度每改变1℃,电容量的相对改变值。温度系数越小越好。 贴片电容 (4)绝缘电阻:用来标明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。 (5)损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗首要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来标明。 (6)频率特性:电容器的电参数随电场频率而改变的性质。在高频条件下作业的电容器,因为介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。


