

















保沃贴片电阻特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
封装有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。其常规系列的精度为5%,1%。阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。标准阻值有E24,E96系列。功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。

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变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。 变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。它本质上是双向的,因为我们看到它在一象限和三象限运行。这一特点使它适合连接到一个电路与交流或直流电源。对于交流电源,这是很容易的,因为它可以工作在任何方向或正弦波的极性。 箝位电压或变阻器电压是指流过变阻器的电流非常低的电压,通常只有几毫安。这种电流通常称为泄漏电流。当箝位电压施加在压敏电阻上时,漏电电流值是由压敏电阻的高电阻引起的。 现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压(本例中为钳位电压)以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 这有助于在电压瞬变过程中将压敏电阻上的电压增加到大于其额定(钳位)电压的值,例如当电路经历高瞬态电压时,这又会增加电流并起到导体的作用。 从箝位电压的特性可以看出,如果可变电阻的箝位电压几乎相等。这意味着即使在电压瞬变的情况下,它也能像自动调节器一样工作,这使得它更适合它,因为在这种情况下它可以保持电压升高。

测试正温度系数热敏电阻时,用万用表的R1档,分为两步:常温检测;用两个脚的两个脚测量PTC热敏电阻两个脚的实际阻值,并与标称阻值进行比较。如果它们之间的差值在±2Ω以内,则正常。如果实际电阻与标称电阻之差过大,则表示性能差或已损坏。注意不要使热源靠近PTC热敏电阻或直接接触热敏电阻,以免烫伤。因此,用万用表测量RT时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证试验的可靠性。 测试正温度系数热敏电阻(PTC)时,用万用表的R1档,分为两步:常温检测(室内温度接近25℃);用两个脚的两个脚测量PTC热敏电阻两个脚的实际阻值,并与标称阻值进行比较。如果它们之间的差值在±2Ω以内,则正常。如果实际电阻与标称电阻之差过大,则表示性能差或已损坏。 加热检测:在常温试验的基础上,进行二步试验加热检测。加热靠近PTC热敏电阻的热源(如电熨斗)来加热它。同时用万用表监测电阻值是否随温度升高而增大。如果是,说明热敏电阻正常。如果阻值不发生变化,则说明其性能已经恶化,不能使用。注意不要使热源靠近PTC热敏电阻或直接接触热敏电阻,以免烫伤。 负温度系数热敏电阻(NTC)检测,标称电阻Rt的测量:用万用表测量NTC热敏电阻的方法与普通固定电阻相同,也就是说,可以根据NTC热敏电阻。但是,NTC热敏电阻对温度非常敏感,因此在测试时应注意以下几点:art由制造商在环境温度为25℃时测量。因此,用万用表测量RT时,也应在环境温度接近25℃时进行,以保证试验的可靠性。B、测量功率不应超过规定值,以避免电流热效应引起测量误差。C、注意正确操作。测试时,不要用手握住热敏电阻体,以免人体温度影响测试。


