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        [2019年11月05日17:50] 壓敏電阻出現故障給電路造成的影響
        壓敏電阻是在一定電流電壓范圍內電阻值隨電壓而變,也可以說是電阻值對電壓敏感的阻器。壓敏電阻是按用途來命名,稱為突波吸引器,或電沖擊(浪涌)抑制器(吸收器)。過電壓發生時,壓敏電阻會被擊穿,呈現短路狀態。
        [2019年11月05日17:39] 電阻器常見故障的分析
        電阻器常見故障阻值改變、斷路、內部接觸、電位器開關結構損壞,阻值改變此類故障比較常見,由于溫度、電壓、電路的變化超過限值,使電阻阻值變大或變小,用萬用表檢查時可發現實際阻值與標稱阻值相差很大,一般都是阻值變大。阻值變化的這類故障,只能換新的電阻器才能排除故障,如果要排除故障再次出現,就要更換電阻。
        [2019年11月05日17:38] 熱敏電阻器常見故障的處理
        熱敏電阻器常見故障的處理先觀察一下熱敏電阻器的外表。電位器或者熱敏電阻器必須要標志清晰,焊片或者引腳沒有銹蝕,旋軸轉動靈活,松緊適當,轉動時手感是平滑的,同時沒有沒有機械雜聲和抖動的現象。
        [2019年11月04日22:52] 貼片電阻損壞原因分析以及解決方法
        貼片電阻,較為常見的電子元器件之一,體積小,重量輕,適應再流焊與波峰焊;電性能穩定,可靠性高;裝配成本低,并與自動裝貼設備匹配;機械強度高、高頻特性優越。
        [2019年11月04日22:43] 0歐姆電阻的用途以及解決方法
        只要接地,它最終將被一起接收,然后進入地面。如果未將它們連接在一起,則它們將“浮動”,存在壓差,并且容易積聚電荷并產生靜電。接地參考0電位,所有電壓均來自參考接地,接地標準相同,因此應將各個接地短路。
        [2019年10月30日16:17] 電感線圈燒壞原因分析
        電感線圈燒壞原因常見有電感線圈溫升問題、電感線圈吸力之間的反力配合問題、產品設計的工作電壓范圍不夠寬、生產過程中控制不嚴或失控:電感線圈繞制工藝存在不足、受周圍環境影響、人為因素 。
        [2019年10月30日15:37] 貼片電感易出現的幾種不良情況
        貼片電感會出現組裝偏移功率貼片電感是由磁芯,磁罩與BASE配合組裝成型的。在公差與配合協調不是很到位的情況下,便會產生一定的組裝位移。如果均能夠取中心值,那么便會杜絕掉組裝偏移的產生。
        [2019年10月29日16:18] 貼片電感失效原因之一可焊性
        貼片電感失效原因之一可焊性當達到回流焊的溫度時,金屬銀(Ag)會跟金屬錫(Sn)反應形成共熔物,因此不能在貼片電感的銀端頭上直接鍍錫。而是在銀端頭上先鍍鎳(2um左右),形成隔絕層,然后再鍍錫(4-8um)。
        [2019年10月28日15:03] 貼片電感的選擇注意事項
        貼片電感又稱為功率電感、大電流電感和表面貼裝高功率電感。具有小型化,高品質,高能量儲存和低電阻等特性。貼片電感在電路中的應用是非常廣泛的,它主要承擔著扼流、退耦、濾波和調諧等作用。貼片電感的種類主要有繞線型和疊層型兩種。
        [2019年10月24日14:54] 接觸電阻的定義以及接觸電阻過大的預防措施
        對導體間呈現的電阻稱為接觸電阻。一般要求接觸電阻在10-20mohm以下。有的開關則要求在100-500uohm以下。有些電路對接觸電阻的變化很敏感。應該指出,開關的接觸電阻是開關在若干次的接觸中的所允許的接觸電阻的值。
        [2019年10月23日15:30] 功率薄膜電阻器元件的使用注意事項
        當電流施加到功率薄膜電阻器時,電阻器元件產生的熱量必須消散,以使電阻器元件的溫度不超過其規定的最大工作溫度?,F代薄膜功率電阻器通常被結合到各種標準“TO”封裝中,其具有尺寸小并且在標準印刷電路板布局中方便安裝的優點。
        [2019年10月23日10:58] 電阻損壞原因及判斷方法
        電阻是電器設備中數量用的較多的元件,但不是損壞率較高的元件。電阻損壞一般有兩類原因:外部的,內部的。外部的原因有很多,電流過大,導致燒毀或是阻值變化。焊接的電路板因外力作用,發生形變,從而使電阻斷裂。發熱的熱量不能即使排出,使電阻工作在過熱的環境里也容易損壞。
        [2019年10月22日11:41] 貼片電阻焊接的注意事項
        貼片式電阻器、電容器的基片大多采用陶瓷材料制作,這種材料受碰撞易破裂,因此在拆卸、焊接時應掌握控溫、預熱、輕觸等技巧??販厥侵负附訙囟葢刂圃?00~250C左右。
        [2019年10月18日17:53] PTC熱敏電阻自恢復選型步驟及測試方法
        確定電路的正常工作電壓(Vmax)、正常工作電流(I)和最高工作環境溫度T,確定元件的安裝方式,以確定元件是引線式還是貼片式,據T-I關系表,查溫度值保持電流接近的型號,依據以上初步選定的型號進行試驗,以確定最終適用的型號。
        [2019年10月17日16:50] 如何檢測熱敏電阻有無故障
        萬用表選擇合適的電阻檔位,兩表筆分別接觸熱敏電阻的兩端,用手捏住熱敏電阻加熱或者其他方法加熱它,如果阻值呈現線性變化,則證明是好的,如果沒有變化,說明已經失效。
        [2019年10月16日18:27] 貼片電阻應用常見問題
        額定工作電壓是與功率掛鉤的,而工作電壓是在額定功率下,該電阻可以承受的電壓。電阻在過功率的情況下,一般會出現兩種情況瞬時過功率,電阻外觀基本沒有變化,但是電阻已經開路。長時間過功率:電阻溫度極高,其阻值發生變化,如果在惡劣的條件下,就會燒毀開路。
        [2019年10月16日17:09] PTC熱敏電阻使用注意事項
        熱敏電阻器按照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數熱敏電阻器(NTC)。正溫度系數熱敏電阻器在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器在溫度越高時電阻值越低。
        [2019年10月15日18:08] 熱敏電阻的非線性問題
        熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因此當您需要將熱敏電阻的阻值轉換為電壓值時,該器件可以簡化其中的一個接口問題。利用線性ADC以數字形式捕獲熱敏電阻的非線性行為,熱敏電阻的阻值會隨著溫度的改變而改變,而這種改變是非線性的。
        [2019年10月14日17:16] 影響熱敏電阻測量的因素
        熱敏電阻的主要特征是隨著溫度變化的,這種變化允許使用的熱敏電阻來測量溫度。電阻溫度曲線是指它提供了用于評估熱敏電阻的測量值的標準上。影響熱敏電阻的測量的三個因素是:自熱,熱時間常數和誤差。
        [2019年10月14日14:03] 不合理使用熱敏電阻的影響
        熱敏電阻器用途十分廣泛,熱敏電阻溫度靈敏度高,熱惰性小,壽命長,體積小,結構簡單,以及可制成各種不同的外形結構。通過電流的大小又影響到熱敏電阻體溫的變化。具體來講,當熱敏電阻呈現高阻狀態時,電流減小,熱敏電阻溫度隨之降低,阻值減小,導致流過熱敏電阻的電流增大,持續的循環使熱敏電阻始終處于變化狀態之中。
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