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结构可靠、便于安装。
抑制浪涌电流能力强、吸收能量大。
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如何判断压敏电阻好坏
压敏电阻的使用一般是并联在电路中,在两端的电压发生急剧变化时,压敏电阻可能会短路从而将里边的电流保险丝熔断掉,一定程度上起到保护作用。压敏电阻的作用是用于电源出现高压时起到保护和稳定的作用。 压敏电阻的特点是随着电压的增大,电阻不断变小,可以从兆欧降低到毫欧级,幅度非常大,电压敏感特性明显。 当电压处于低值时候,压敏电阻处于漏电流工作区,这时候压敏电阻阻值很大,漏电流非常小,可以忽略不计。 当电压升高进入非线性区时,电流在相当大的范围内变化,电压基本无变化,限制电压的效果明显。 电压继续升高,超过压敏电阻的负荷时,过流负载太高,就会导致压敏电阻毁坏或者爆裂。 判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围很宽的一个电源,并且具有很好的限流作用。测量时在压敏电阻两端并联精密度很好的电压表。把可调电源引线连接到压敏电阻两端。 缓慢调节电压上升,电压表指示电源电压,观察到达某个电压之后电压突然降低,降低之前 时刻电压就是压敏电阻的保护值。 压敏电阻它随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧毁甚至炸裂。 测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损。 用万用表即可判断该压敏电阻的好坏。 将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已经损坏。 压敏电阻随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧毁甚至炸裂。

贴片电容的热冲击效应作用!
贴片电容的热冲击效应作用,贴片电容主体大部分是由陶瓷构成的,贴片电容又叫多层陶瓷电容,而陶瓷的特性比较易碎。贴片电容受到温度冲击时,容易从焊端开始产生裂纹。贴片电容在这点上,小尺寸电容比大尺寸电容相对来说会好一点,主要是因为大尺寸的贴片电容导热没这么快到达整个电容,于是整个贴片电容不同点的温差大,所以膨胀大小不同,从而产生内应力,导致贴片电容出现裂纹。 在贴片电容的焊接工艺上更是要避免用烙铁手工焊接的工艺。烙铁手工焊接有时也不可避免。比如说,对于PCB外发加工的电子厂家,有的产品量特少,贴片电容外协厂家不愿意接这种单时,只能手工焊接;样品生产时,一般也是手工焊接;特殊情况返工或补焊时,必须手工焊接;修理工修理电容时,也是手工焊接。无法避免地要手工焊接M时,就要非常重视焊接工艺。 另外,在M焊接过后的冷却过程中,由于贴片电容和PCB的膨胀系数不同,于是会产生外应力,导致贴片电容出现裂纹。要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种贴片电容失效率会大大增加。 贴片电容只要在通电使用之后都会产生热量,尤其在大电流电路中,贴片电容、贴片电阻的产热量是非常大的,而在设计中,贴片电容的大小也会根据其耐受电压、电流及其功率导致散发的热量来考虑散热率,所以电流及功率越大的贴片电容,表面积也是越大。


