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[常见问题解答]贴片电阻阻值下降的原因与解决方案[ 2025-04-14 15:16 ]
贴片电阻作为电子电路中的重要元件之一,广泛应用于各种电子设备中。在使用过程中,电阻的阻值变化可能会影响到电路的正常运行,甚至导致故障发生。一、贴片电阻阻值下降的可能原因1. 电压冲击与静电干扰电压冲击或静电放电是导致贴片电阻阻值下降的常见原因。电阻内部的导电材料(如二氧化钌)对电压变化非常敏感。高电压或者静电放电会造成电阻结构的破坏,进而导致其阻值降低。尤其是在高频电路中,静电放电可能通过瞬时电压引起阻值的波动。2. 温度变化温度变化对电阻值有直接影响。贴片电阻通常具有一定的温度系数,温度的升高会导致电阻值的变化。
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[常见问题解答]雪崩二极管与齐纳二极管的参数特点及使用场景详解[ 2025-01-10 11:10 ]
雪崩二极管和齐纳二极管是电子电路中常用的两种专用二极管。由于其独特的性能和结构,被广泛应用于各种场景。两者都具有稳压特性,但其工作原理和应用环境不同。下面我们将对这两类二极管的参数特点和使用场景进行深入分析,以更好地了解其应用价值。一、雪崩二极管的参数特性1. 击穿电压雪崩二极管通常设计为具有高击穿电压,并在高压环境中提供有效保护。击穿电压通常在几十到几百伏范围内,可以根据应用要求进行调整。2. 低温度系数雪崩二极管通常具有低温度系数,这意味着它们的击穿电压受温度变化的影响较小,并且可以在热或冷环境中保持稳定。这一
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[常见问题解答]NTC热敏电阻在工业自动化系统中的关键作用[ 2024-11-29 15:00 ]
NTC热敏电阻(负温度系数热敏电阻)作为关键温度传感器在工业自动化系统中发挥着重要作用。其工作原理是随着温度升高,电阻值减小。这一特性使得NTC热敏电阻在各种工业应用中发挥着重要作用,特别是在温度控制、过温保护和温度补偿等领域。下面详细分析NTC热敏电阻在工业自动化系统中的重要作用和应用。一、温度测量与精密控制在工业自动化系统中,温度控制与测量是保证设备稳定运行和产品质量的基础。NTC热敏电阻可让您准确测量工作环境的温度,因为温度与电阻成反比。这种温度传感技术广泛应用于各种自动化设备,如加热系统、冷却系统、焊接机、
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[常见问题解答]NTC热敏电阻在电路设计中的关键作用与应用[ 2024-11-29 10:27 ]
NTC热敏电阻(负温度系数热敏电阻)是电路设计中常用的电子元件。电阻随温度升高而减小的特性使得NTC热敏电阻成为许多应用场景的核心元件,其中包括温度监控、温度补偿、过温保护和浪涌电流限制等多种功能。本文详细介绍了NTC热敏电阻在电路设计中的重要作用,并分析了它们的具体应用。一、温度传感器应用NTC热敏电阻最常见的应用之一是作为温度传感器。由于电阻值随温度变化而变化很大,因此非常适合温度测量。准确测量热敏电阻的阻值可以让您实时监控环境或设备温度,并根据需要调整电路的工作状态。例如,如果温度过高,控制电路可以发出报警信
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[常见问题解答]如何减少开关电源中MOS管的损耗以提升效率[ 2024-11-05 16:00 ]
降低开关电源中MOS管损耗是提高电源效率的重要途径。MOS管开关时的损耗是功率转换的重要因素,直接影响整个电源的能效。本文从各个角度详细介绍了如何减少这些损耗、提高效率,包括电路等具体的优化方法。损耗、开关损耗、驱动损耗。一、MOS管导通损耗优化导通损耗主要由MOS管(ON)的导通电阻(RDS)决定。当负载电流流过传导通道时,电阻器上会发生有效热损失。此类损耗涉及选择 RDS(on) 较低的 MOS 管以降低阻抗,同时考虑温度系数影响。低导通电阻材料和器件结构还可以显著降低线路损耗,因为它们允许MOS管在工作温度下
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[常见问题解答]实用指南:如何在电路设计中有效应用恒流三极管[ 2024-04-27 09:52 ]
一、应用于恒流三极管的技术性特点及其广泛用途恒流三极管具备多种电气属性。其特点包括:低直流等效阻抗、可调的输出电流、低启动电压以及高交流等效阻抗。当不接控制端时,该器件能与常规的CRD恒流二极管兼容,并显示出负温度系数的特征。二、恒流三极管的详细结构介绍作为一种三端半导体恒流装置,恒流三极管在恒流二极管的基础上增设了控制端。这种结构允许用户在一定范围内连续调节恒定电流,调节范围通常在0.08至7.00mA之间,具体则取决于管型。三、恒流三极管在实际应用中的优势展示例如,在称重系统中,力敏传感器通过四个电阻应变片Ra
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[常见问题解答]压敏电阻的作用及工作原理介绍[ 2022-01-10 16:07 ]
压敏电阻的作用及工作原理介绍压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?1.电路符号压敏电阻在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号
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[常见问题解答]热敏电阻器的原理与作用介绍[ 2022-01-08 12:17 ]
热敏电阻器的原理与作用介绍普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。下面来简单介绍一下:1.特点(1)稳定性好、过载能力强;(2)易加工成复杂的形状,可大批量生产;(
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[常见问题解答]场效应管的特点以及主要用途解析[ 2021-04-22 10:47 ]
场效应管的特点以及主要用途解析场效应管由于具有输入阻抗非常高(可达l09~lO15Ω)、噪声低、动态变化范围大和温度系数小,且为电压控制元件等优点,因此应用也较为广泛。场效应管分结型和绝缘栅(即MOS)型两大类。(1)场效应管的图形和文字符号及外形(见图3-8)其中,图3-8(a)为N沟道绝缘栅增强型晶体管图形和文字符号;图3-8 (b)为N沟道绝缘栅耗尽型晶体管图形和文字符号;图3-8(c)为N沟道结型晶体管图形和文字符号;图3-8 (d)为P沟道结型晶体管图形和文字符号;图3-8(e)一(g)为场效应晶体管的外
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[常见问题解答]蓝色瓷片电容及土黄色瓷片电容的区别[ 2021-01-22 17:00 ]
蓝色瓷片电容及土黄色瓷片电容的区别蓝色瓷片电容是用以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。外形是圆片形。陶瓷材料配方不同,它的电性能也不同。利用这一点,就可以制造出各种不同介电常数和不同温度系数的电容器,以满足不同的使用要求。土黄色瓷片电容也是以陶瓷为介质经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表用酚醛包封而成,外形是圆片形。蓝色瓷片电容与土黄色瓷片电容,外观颜色不同,瓷片的尺寸大小没有区别,成品大小会有区别。蓝色瓷片电容因用环
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[常见问题解答]快速认识贴片电阻的方法普及[ 2021-01-19 16:13 ]
快速认识贴片电阻的方法普及贴片电阻有5种参数,即尺寸、阻值、允差、温度系数及包装。1.尺寸系列贴片电阻系列一般有7种尺寸,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。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。2.阻值系列 标称阻值是按系列来确定的。各系列是由电阻的允差来划分的(允差越小则阻值划分得越多),其中最常用的是E-24(电阻值的允差为±5%),贴片电阻表面上用三
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[常见问题解答]常见的高精密电阻型号普及[ 2021-01-19 15:23 ]
常见的高精密电阻型号普及高精密电阻是工业生产中一种非常重要的电阻,它具有阻值误差小、电阻的热稳定性好(温度系数)、电阻精度高等优势;在很多高科技领域需要精密电阻,对于精度要求更高的航空航天、军事设备、精密仪器等行业对高精密电阻需求非常旺盛,每年以稳定的采购数量增长;那么最常用的几种高精密电阻型号是那些呢?总结以下四种最常用的高精密电阻如下:一、高精密薄膜电阻AR系列AR系列电阻的精密度从0.01%-1%.温度系数5PPM-50PPM,功率1/16W-1/2W,阻值1R-2M.高精密薄膜电阻的特点:精度高,温漂低,误
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[常见问题解答]要怎么识别合金电阻质量好坏[ 2021-01-18 16:51 ]
要怎么识别合金电阻质量好坏非常实用的电阻合金难以控制厚膜电阻的温度系数,一般较大,但由于方块电阻非常低的温度系数,如5PPM/℃、10PPM/℃等电阻电阻值的温度变化非常小,电阻值稳定可靠,所以价格比厚膜电阻较贵一点。因此,在温度系数和精度要求高的情况下,一般使用薄膜工艺的电阻,使用厚膜工艺的电阻即可。电阻合金、薄膜电阻器在精密电阻市场应用最广,使用量最多,选择的电阻值范围比绕组电阻和箔电阻大,价格便宜。当一电阻器和另一电子器件如电灯泡在电源电路中处在串联时,电阻器两直流电压和电灯泡两直流电压同样,而穿过电阻器的电
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[常见问题解答]了解贴片电阻是用哪些材料组成[ 2021-01-16 14:30 ]
了解贴片电阻是用哪些材料组成贴片电阻耐潮湿,高温,温度系数小,其普遍应用在SMT。插件电阻,电阻器在日常生活中一般被称为电阻。在电路上连接电阻的限流元件,电阻器的电阻值固定的通常是2根导线,可以限制通过与其连接的分支路径的电流的大小。精密电阻阻值不能改变的称为固定电阻器。精密电阻厂家,阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。裸露的电阻体上压着1~2个可动金属接点。接点位置决定电阻体的任意一端和接点之间的电阻值。而贴片电阻材料是由哪些材
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[常见问题解答]万用表测量电阻知识解析[ 2021-01-15 16:24 ]
万用表测量电阻知识解析万用表测量电阻利用万用表测量电阻对于工程师们来说,是一种非常基础的工作,也同样是新人工程师们需要扎实掌握的。在今天的万用表测量电阻知识分享中, 我们将会为新人工程师们分享万用表测量电阻技术中的一个基础知识,那就是如何利用万用表来测试热敏电阻元件的好坏。下面就让我们一起来看看吧。如何利用万用表来测试热敏电阻元件的好坏正温度系数热敏电阻的检测与万用表测量电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R×1挡,具体的操作步骤可分两步。进行常
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[常见问题解答]三端可调稳压集成电路输出电压计算公式普及[ 2021-01-07 16:14 ]
三端可调稳压集成电路输出电压计算公式普及简化的LM317稳压电路原理图。上图为大家熟悉的LM317稳压电路,这里为了介绍方便,省略了一些元件。该稳压电路的输出电压由R1和R2决定。为了提高输出电压的稳定性,实际中的电阻R1一般选用120Ω或240Ω的温度系数小的金属膜电阻,并且R1焊接时离LM317的Out端和adj端越近越好。若LM317接成固定输出电压的,要求R2宜选用与R1同材料的电阻,以提高输出电压的温度稳定性。若LM317接成可调式输出,则R2一般选用线性电位器,此时其输出电压的精确计算公式为LM317输
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[常见问题解答]MOS管并联和晶体管以及MOS管的并联理论[ 2020-12-14 14:16 ]
MOS管并联和晶体管以及MOS管的并联理论晶体管与MOS管并联理论:(1)、晶体管具有负的温度系数,即当温度升高时,导通电阻会变小。(2)、MOS管具有正的温度系数,即当温度升高时,导通电阻会逐渐变大。相比于晶体管,MOS管的特性更加适合并联电路中的均流,因此当电路中电流很大时,一般会采用并联MOS管的方法来进行分流。采用MOS管进行电流的均流时,当其中一路电流大于另一路MOS管中的电流时,电流大的MOS管产生的热量多,从而引起导通电阻的增大,减少流过的电流;MOS管之间根据电流大小的不同来反复调节,最后可实现两个
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[常见问题解答]功率MOS管参数-Vdss的温度特性详情解析[ 2020-12-09 16:54 ]
功率MOS管参数-Vdss的温度特性详情解析功率MOS管参数-Vdss温度特性分析由图可知MOSFET-Vdss耐压随温度升高而增加。 为什么MSOFET的VDS耐压随温度升高而增加,即呈现正温度系数呢?这是半导体硅材料的特性所决定的!MOS管是单子导电机理!载流子只有电子,温度升高,沟道电阻增加,电子迁移减少,电流变小!故耐压会增加!MOS管是单子导电机理!载流子只有电子,沟道夹断,电子无法通过沟道导通,单外延层中低参杂PN结中的电子迁移很小,温度升高,这种飘移电流变小!故其反向截止的损耗减小,雪崩能量增加,耐压
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[常见问题解答]分析功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性[ 2020-11-30 14:39 ]
分析功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性正、负温度系数的定义:正温度系数:主要是指MOSFET的导通电阻Ron的大小会随着管子温度的增加而增大。负温度系数:主要是指MOSFET的导通电阻Ron的大小会随着管子温度的增加而减小。通常,许多资料和教材都认为,MOSFET的导通电阻具有正的温度系数,因此可以并联工作。当其中一个并联的MOSFET的温度上升时,具有正的温度系数导通电阻也增加,因此流过的电流减小,温度降低,从而实现自动的均流达到平衡。同样对于一个功率MOSF
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[常见问题解答]NTC热敏电阻基础和应用及选择[ 2020-08-04 16:35 ]
NTC热敏电阻基础和应用及选择NTC被称为负温度系数热敏电阻,是由Mn-Co-Ni的氧化物充分混合后烧结而成的陶瓷材料制备而来,它在实现小型化的同时,还具有电阻值-温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可被用来做高灵敏度、高精度的温度传感器,在电子电路当中也经常被用作实时的温度监控及温度补偿等。随着本体的温度升高,NTC的电阻阻值会呈非线性的下降,这个是NTC的特性。为了更好地利用该特点,在应用前我们需要清楚地了解NTC的基本参数,本文将对此做出讨论,希望在实际的电路设计中对电子研发工程师有一些帮助。电阻-温
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