







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。

如标示电压为400V,则工作电压为440-480v,如仪器高温时为440V,低温时为480v。首先,根据电解电容器的标识调整工作电压,关闭电源开关,安装电解电容器,夹紧并盖住箱体。打开电源开关,关断电源,重复三次,然后打开电源开关,保持半小时,然后开关三次,关闭电源开关,取出电解电容器,这一步的筛选工作就完成了。大容量电容测量时,换测头进行二次测量时,应将电容短路,以防出现打表现象。 额定工作电压一般为电解电容器标示电压的110-0%。如标示电压为400V,则工作电压为440-480v,如仪器高温时为440V,低温时为480v。首先,根据电解电容器的标识调整工作电压,关闭电源开关,安装电解电容器,夹紧并盖住箱体。打开电源开关,关断电源,重复三次,然后打开电源开关,保持半小时,然后开关三次,关闭电源开关,取出电解电容器,这一步的筛选工作就完成了。 注:电解电容器在试验过程中发生爆炸、破裂或泄漏,为不合格品,其余为合格品。综合屏蔽方法还包括电容、漏电流和损耗角的检测。确定电解电容器的正负极并进行质量检查(1)确定正负极电解电容器属于极性元件,电路中不允许反向连接,否则容易发生故障和损坏。对于无标记的电解电容器,可用下列方法确定正负极。 对于铝壳电解电容器(如CD型和CDX型),负极与铝壳连接。对于CD11型小型电解电容器,可根据电极引线长度区分正负极。长引线是正极,短引线是负极。 根据电解电容器正向漏阻大于反向漏阻的特点,确定了正负极。将万用表转到R×;1K,并通过更换表笔测量正向和反向泄漏电阻。以漏阻较大者为准。这时,黑色的导线连接到电解电容器的正极,红色的导线连接到负极。 大容量电容测量时,换测头进行二次测量时,应将电容短路,以防出现打表现象。对新使用的电解电容器进行测量时,应先将两极短接,然后再进行测量,以免电容器中积累的电荷通过万用表放电,烧毁表头。另外,上述方法也不能用于判断正向漏电严重的电解电容器的极性。


