不燃压敏电阻

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电阻器的命名规则与电阻类别(带实物图)

电阻器的命名规则与电阻类别(带实物图)

电阻器的命名规则与电阻类别(带实物图)1.电阻器的命名规则(一)、固定电阻器的型号命名方法:国产电阻器的型号命名由三部分或四部分组成,名部分的主要含义见表1。

表 1 国产电阻器的型号命名及含义第一部分为字头符号,用字母“R”表示电阻器为产品主称。

第二部分用字母表示电阻器的电阻体材料。

第三部分通常用数字或字母表示电阻器的类别,也有的电阻器用该部分的数字来表示额定功率。

第四部分用数字表示生产序号,以区别该电阻器的外形尺寸及性能指标。

例如:TJ75(精密金属膜电阻器)RT10(普通碳膜电阻器)R——电阻器(第一部分)R——电阻器J——金属膜(第二部分)T——碳膜7——精密(第三部分)1——普通型5——序号(第四部分)0——序号RX28(阻燃型线绕电阻器) RJ 90-B 0.5 (0.5W不然性金属膜熔断电阻器)R——电阻器RJ——金属膜电阻器X——线绕9——熔断型2——阻燃型0-B 0.5——不燃性、额定功率为0.5W8——序号电阻类别(带实物图)一、基础知识电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。

它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。

1.分类在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。

表1 几种常用电阻的结构和特点2.主要性能指标额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。

为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。

额定功率分19个等级,常用的有0.05W、0.125W、0.25 W、0.5 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W,在电路图中非线绕电阻器额定功率的符号表示如下图:电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。

电阻知识(详)

电阻知识(详)

电阻(电阻器)1、电阻器电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻,该元件称为电阻器,简称电阻。

电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关。

电阻的是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能;当电流经过电阻时会在两端形成不同的电压。

在电路正常工作过程中,电流的大小恒定不变;但是电压的大小在不同的电路(节点)处会发生改变,其中的原因就电阻的阻抗导致阻流降压;接地或与直流电源负极相连接的导线(节点)电压值都是0 单位:欧姆(Ω,KΩ,MΩ)1M欧=103 K欧=106欧功能:阻碍电流通过,降低电压(阻流降压)。

电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。

根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。

常见的特种电阻种类:光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻术、气敏电阻、磁敏、湿敏、力敏(把外界物理变化变为电信号变化)重要参数:电阻值,电阻功率,电阻种类;(a)一般符号;(b)可变电阻器;(c)热敏电阻器;(d)压敏电阻器:(e)光敏电阻器;(f)滑线式变阻器2、电阻分类:封装类型(了解)碳膜电阻:是目前电子、电器、资讯产品中使用量最大,价格最便宜,品质稳定性、信赖度最高的碳膜固定电阻器。

此电阻器是在高温真空中分离出有机化合物--碳,紧密附着於瓷棒表面的碳膜为电阻体,再加以适当的接头后切薄而成,并在其表面涂上环氧树脂密封保护优点:制作简单,成本低;缺点:稳定性差,噪音大、误差大。

绕线电阻、无感性电阻:将电阻线绕在无性耐热瓷体上,表面涂以耐热、耐湿、无腐蚀的不燃性涂料,保护而成。

其特点如下:耐热性优、温度系数小、质轻、耐短时间过负载、低杂音、阻值经年变化小。

无感性绕线电阻器(NKNP)有着绕线电阻器(KNP)基本特性,加上低电感量的优点。

电阻概念

电阻概念

在物理学中,用电阻(Resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。

导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。

不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。

电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。

电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。

电阻是所有电子电路中使用最多的元件。

有些物质在低温条件下电阻为零,被称为超导体。

导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作ōu mī ga ),1Ω=1V/A。

比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。

电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的电阻[1]元件。

电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。

电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。

KΩ(千欧),MΩ(兆欧),他们的换算关系是:1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千进率)编辑本段阻值标法电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。

色环法在一般的的电阻上比较常见。

数字法由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:10^1——表示10Ω的电阻; 10^2——表示100Ω的电阻; 10^3——表示1KΩ的电阻; 10^4——表示10KΩ的电阻; 10^6——表示1MΩ的电阻; 10^7——表示10MΩ的电阻。

如果一个电阻上标为22*10^3,则这个电阻为22KΩ。

数码法用三位数字表示元件的标称值。

从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10n(n=0~8)。

当n=9时为特例,表示10^(-1)。

塑料电阻器的103表示10*10^3=10k。

片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1kΩ。

压敏电阻检验实验标准

压敏电阻检验实验标准

压敏电阻检验实验标准1 范围本标准规定了压敏电阻的材料分类、使用环境要求、产品标示要求、本体外观要求、包装贮存要求、阻燃要求、检测设备要求、检测规则、部品常规检验、可靠性实验。

本标准适用于所有压敏电阻材料的标准验收。

按材料分类主要分为氧化锌压敏电阻2 使用环境要求如无特别规定及特殊要求,在下述条件下使用:注:如有特别规定的请参照承认书上的使用环境要求!3 产品MARKING标示要求压敏电阻本体应有该电阻的品牌标示、电压、片径、安规符号以及生产周期,且印字要清晰!若本体过小可省略品牌标示,但要有电压、片径等参数!4.部品其它外观要求4.1本体标示要清晰,无模糊等不良现象4.2引线要光滑明亮,无氧化等不良现象4.3本体表面不应有锈蚀、裂痕、和其它机械不良现象5.包装、储存的要求5.1包装包装箱应标示有制造厂名称、产品名称、产品型号、检验日期、生产周期和包装数量,有要求的要标示我司元件料号。

对无铅产品要在包装箱上贴上无铅标签。

包装箱外应印刷或贴有“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等运输标志,运输标志应符合GB 191的规定。

包装箱外印刷或贴的标志不可因运输条件和自然条件而褪色、脱落。

包装箱应符合防潮、防尘、防震的要求,包装箱内应有装箱清单、产品合格证、附件及相关随机文件。

5.2储存产品使用前应存放在原包装箱内,存放产品的仓库环境温度-20℃~40℃,相对湿度不大于93%,仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品,并且应无强烈的机型振动、冲击和强磁场作用,包装箱应垫离墙壁、地面至少10cm,距离热源、冷源、窗口或空气入口至少50cm,在本规定条件下的储存期,若无特殊规定一般应为六个月,超过六个月时要重新交收检验。

6.阻燃状况压敏电阻应符合UL 94-VO级要求7.部品仪器设备的要求7.1漏电流测试仪输出电压误差±3V7.2电桥测试仪测试频率和测试电压按承认书要求测试7.3高温箱温度误差±5℃7.4恒湿恒温箱温度误差±3℃,湿度误差±5%7.5直流电源电压误差±3V7.6万用表电压误差±3V;电流误差±3mA7.7 RoHS测试仪应符合欧盟要求7.8 游标卡尺误差±5mm7.9 锡炉温度±3℃7.10 变频电源电压误差±3V8.检验规则8.1适用规范a)适用于XXXXIQC的进料检验b)适用于部品部新品认定与第二供应商的导入工作c)适用于部品定型/例行试验的判定标准8.2检验样品的抽取说明为了检验数据的准确性,检验样品数量不可小于5PCS。

电工电子元器件认识 -电阻器的结构参数与特性

电工电子元器件认识 -电阻器的结构参数与特性

电阻器的特性结构与参数任务目标;电阻器的特性、结构、参数、误差等级及标注方法。

学习目标;掌握电阻器的特性、结构、参数、误差等级及标注方法。

1、概念能阻碍电流流动的物体就称为电阻。

也就是说,当电流通过金属导体时,做定向移动的自由电子就会与金属中的带电粒子相互发生碰撞,碰撞的力度小导体对电流的阻力就小,说明此导体的导电能力强,碰撞的力度大,导体对电流的阻力就大,说明此导体的导电能力差,这就说明导体对电流的阻碍有大小之分。

2、电阻器的单位及换算关系电阻在电子电路中的应用十分广泛,任何一个电子电路就必须有电阻,哪怕是没有别的组件,电阻在电路中用“R”表示,单位是“欧姆”,简称“欧”。

用字母“Ω”表示。

还有千欧( KΩ)和兆欧( MΩ)。

它们的换算关系:1 MΩ(兆欧)=1000 KΩ (千欧)=1000000 Ω (欧)1 KΩ (兆欧)=1000 Ω (欧)3、电阻器的符号电阻器的符号电阻器符号4、影响电阻器阻值大小的因素导体的电阻是客观存在的,它不随导体两端电压大小而变化,也就是说在导体两端即便是没有电压导体仍然有电阻(敏感电阻除外)。

1)材料银、铜、铝、铁。

大家知道,导体的材料不一样,它的导电能力也不同,在金属导体中,导电能力最强的是什么呢?是“银”,其次就是铜,铝,铁,金子虽贵但导电能力很差,金刚石就不导电的。

2)温度(1)金属导体温度越高,电阻越大。

例:冬天取暖用的电炉子,热线式空流计中的热丝电阻。

(2)半导体材料是温度越高,电阻越小。

例:半导体材料制作的三极管和功放集成电路这些易发热的组件都加有散热片。

3)截面积导体越粗,电阻越小,反之越大。

4)长度导体越长,电阻越大,反之越小。

例:照明用的灯泡灯丝断了以后重新搭上就会比以前亮,这就是灯丝变短,电阻变小,电流增大,灯泡变亮。

5、电阻器的作用电阻器的作用是限流和分压限流分压电路6、电阻器的主要参数电阻器的主要参数有:标称阻值、阻值误差、额定功率。

压敏电阻07D

压敏电阻07D

压敏电阻07D优恩半导体(UN)1、压敏电阻07D型号:07D180K、07D180KJ、07D220K、07D220KJ、07D270K、07D270KJ、07D330K、07D330KJ、07D390K、07D390KJ、07D470K、07D470KJ、07D560K、07D560KJ、07D680K、07D680KJ、07D820K、07D820KJ、07D101K、07D101KJ、07D121K、07D121KJ、07D151K、07D151KJ、07D181K、07D181KJ、07D201K、07D201KJ、07D221K、07D221KJ、07D241K、07D241KJ、07D271K、07D271KJ、07D301K、07D301KJ、07D331K、07D331KJ、07D361K、07D361KJ、07D391K、07D391KJ、07D431K、07D431KJ、07D471K、07D471KJ、07D511K、07D511KJ、07D561K、07D561KJ、07D621K、07D621KJ、07D681K、07D681KJ、07D751K、07D751KJ、07D781K、07D781KJ、07D821K、07D821KJ。

2、压敏电阻07D产品图片及描述:压敏电阻07D系列,在07D系列的插件压敏电阻最大峰值电流可达1.75KA(8/20μs脉冲),可作为间接雷击干扰保护应用方案中的器件,防止高浪涌峰值对设备的影响。

3、压敏电阻07D产品特性:*电压范围宽(8V~820V)*通流容量大*响应时间快*漏电流低4、压敏电阻07D应用领域:*三极管,二极管,集成电路,可控硅或可控硅半导器件保护*在消费类电子产品浪涌保护*在工业电子产品浪涌保护*在家电,燃气等浪涌保护*继电器和电磁阀浪涌保护5、压敏电阻07D产品规格及特性参数:。

原材料检验规范--电阻器

原材料检验规范--电阻器
外形有明显损伤及阻值变化不在规定范围内n≥1
Major
AC=0
当研发认可规格书有要求时才做此试验
耐温负荷:在相对湿度为90-95%,温度为40度的环境下,通1/10额定功率电压500小时,1小时通,0.5小时断,试验后电阻外观无明显损伤,阻值变化在±(5%+0.1Ω)以内
外形有明显损伤及阻值变化不在规定范围内n≥1
阻值变化不在规定范围内n≥1
Major
AC=0
当研发认可规格书有要求时才做此试验
不燃性试验
把电阻用普通明火灯烧15秒,停15秒,如此5次循环后,电阻外观应无明显损伤及破裂
外观有明显损伤及破裂
Major
AC=0
每批来料
环保测试
环保试验
环保抽检:按公司《高风险&低风险材料环保抽样计划表》送实验室检测,符合我司管控要求为合格,反之为不合格;当测试值为临界值时送第三方检测机构确认
委托测试不符SEC: n≥1
Major
AC=0
每批/料商/年
焊锡试验
焊盘及引针焊锡性试验
温度:260±5℃,时间:3S,电路板焊盘上锡率大于95%,光亮无毛刺,饱满光亮。
上锡率<95% n≥1
Major
AC=0
每批来料
普通电阻(16001类至16005类)试验指导书
序号
项目
检测项目

目测
字唛内容:色环标示法或字唛
4
性能测性能测试
静态阻值
1、测试温度25±2℃
2、用电阻表直接夹在电阻两引脚测量
测试静态阻值必须符合承认书或我司特殊要求
按ANSI/ASQ1.4正常检查一次抽样方案
5
额定负载测试

电工电子学电阻的介绍讲解

电工电子学电阻的介绍讲解
薄膜类电阻的薄膜不同,其特性也不同
主要包括:
金属膜电阻(型号RJ),其特点是精度高、稳定性好、噪声 低、体积小、高频特性好,允许工作环境温度范围大、温度 系数低,是组成电子电路应用最广泛的电阻之一。
金属氧化膜电阻(型号:RY)具有极好的脉冲、高频好和 过负荷性能,且耐磨、耐腐蚀、化学性能稳定,但阻值范围 窄,温度系数比金属膜电阻差。
热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度 补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的 自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路, 延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻 值还与环境的散热条件有关,因此在流速计、流量计、 气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性,制 成专用的检测元件。PTC热敏电阻主要用于电器设备的 过热保护、无触点继电器、恒温、自动增益控制、电机 启动、时间延迟、彩色电视自动消磁、火灾报警和温度 补偿等方面。
NTC:是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负 温度系数的热敏电阻现象和材料.NTC热敏半导瓷大 多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的 温度系数,电阻值可近似表示为:
Rt = RT *EXP(Bn*(1/T-1/T0) 式中RT、RT0分别为温度T、T0时的电阻值,Bn为 材料常数。
CTR:临界温度热敏电阻,具有负电阻突变特性,在 某一温度下,电阻值随温度的增加激剧减小,具有很 大的负温度系数
4.厚膜电阻网络
特点:矩形,尺寸规格系列 化,体积小,重量轻,适用 于表面贴装;
电性能稳定,可靠性 高;
机械强度高,高频特 性好;
适用于电桥电路、RC 振荡器和有源滤波器等整机 设备。
敏感类电阻
敏感电阻是使用不同材料和工艺制造的半 导体电阻,具有对温度、对照度、湿度、压力、 磁通量、气体浓度等非物理量敏感的性质,主 要有压敏电阻、湿敏电阻、光敏电阻和力敏电 阻等。

压敏电阻基本知识

压敏电阻基本知识

压敏电阻基本知识压敏电阻:压敏电阻器阻值随加到电阻两端的电压大小变化而变化。

加到压敏啊电阻器两端电压小于一定值时,压敏电阻器的阻值很大;当它两端的电压大到一定值时,压面电阻器阻U1、功能:可应用于各种交、直流电路中,压敏电阻中作为稳压、过压保护、防雷等。

2、分类:1)按伏安特性分:a、对称型压敏电阻器:无极性(常用)b、非对称性压敏电阻器:有极性2)按材料分:a、氧化锌压敏电阻器(常用)b、碳化硅压敏电阻器c、金属氧化物压敏电阻器d、锗(硅)压敏电阻器e、钛酸钡压敏电阻器3、型号命名规则1)如14D820K14:表示直径大小。

如:05=5.0mm,07=7.0mm、10=10.0mm、14=14.0mm、20=2.0mmD:表示圆形820:表示压敏电压代码。

如:820表示82*10的0次方V=82VK:压敏电压允许误差。

如:K ±10%;M ±20%4、主要参数1)压敏电压:压敏电压又称击穿电压、阙值电压。

2)最大连续工作电压:分为交流、直流两种情况。

3)最大限制电压:指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。

又称为残压。

4)最大峰值电流:以8/20µs标准波形的电流作一次冲击的最大电流值。

5)最大能量:又称能量耐压,它是压敏电阻所吸收的能量。

一般来说,压敏电阻器的片径越大,它的能量耐量越大,耐冲击电流也越大。

6)漏电流7)额定功率8)静态电容:压敏电阻器本身所有的电容容量。

9)电压温度系数10)电压比:压面电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器为0.1mA时产生的电压值只比。

5、可靠性测试:1)引线拉力实验:渐近的方式施加指定的重量,并且在已固定位置维持10±1S2)引线弯折实验:对样品的一条引线加指定的重量,先向原方向弯折90°,然后反方向弯折90°,再回复到原位。

3)振荡实验4)可焊性实验5)耐焊接热实验6)高温储存实验7)稳态湿热实验8)温度快速变化实验9)高温负荷实验10)低温储存实验11)8/20µs电流冲击寿命实验12)压敏电压温度系数实验13)绝缘耐压实验14)阻燃性实验6、氧化锌压敏电阻材料组成氧化锌陶瓷芯片、银电极、CP线、环氧树脂包封体、锡7、压敏/热敏电阻工艺流程:配料砂磨——喷雾造粒——压片——排胶——烧结——被银——还原——引线成型——插片——焊接——包封——固化——打印标示——电性测试——拉脚切脚——包装——入库a.压敏热敏工艺流程同瓷片电容工艺流程。

常见电阻器图片

常见电阻器图片

常见电阻器图片(附加名称)热电阻简介:热电阻工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。

薄膜热电阻是利用电子阴极溅射的方法制造,可实现工业化大批量生产。

其中骨架用陶瓷,引线采用铂钯合金它的主要特点是测量精度高,性能稳定。

其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。

金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。

热敏电阻简介: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电阻器简介:电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。

是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。

阻值不能改变的称为固定电阻器。

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。

在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。

触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。

电阻碳膜电阻简介:碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。

它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。

其表面常涂以绿色保护漆。

碳膜的厚度决定阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻槽来控制电阻器。

水泥电阻简介:水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。

电阻的选型简介..

电阻的选型简介..

第1章 电阻的选型简介电阻(Resistance ,通常用“R ”表示),在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。

导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。

电阻是导体本身的一种特性,不同的导体,电阻一般不同。

电阻的决定式SLR ρ=,计算式IUR =。

注意:金属的电阻随温度的升高而增大,半导体随温度的增加而减小,大多数金属在温度降到一定数值时,电阻突然将为零,出现超导现象。

1.1 电阻的种类普通电阻:薄膜电阻(包括碳膜电阻、合成碳膜电阻、金属氧化膜电阻、化学沉积膜电阻、玻璃釉膜电阻和金属氮化膜电阻)、线绕电阻(包括通用线绕电阻、功率线绕电阻、高频线绕电阻和精密线绕电阻)、实心电阻(包括无机合成实心碳质电阻和有机合成实心碳质电阻)特种电阻:湿敏电阻、热敏电阻、压敏电阻、光敏电阻、磁敏电阻、力敏电阻、气敏电阻。

另外常听说的电阻有厚膜电阻和薄膜电阻。

厚膜与薄膜的区别主要是从生产工艺上区分的。

厚膜价格相对便宜,但精度相对较低。

一般常见的普通贴片电阻都是厚膜电阻,5%的精度。

1.2 电子电路中常用的电阻的结构和特点电阻种类电阻结构和特点实物图片碳膜电阻气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。

改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。

碳膜电阻成本较低,性能一般。

金属膜电阻在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。

刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。

这种电阻和碳膜电阻相比,体积小,噪声低,稳定性好,但成本较高。

碳质电阻把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。

在电阻上用色环表示它的阻值。

这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,因此很少使用该种电阻。

合成膜电阻合成碳膜电阻是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。

它的电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。

热保护设计应用在压敏电阻上的安规要求讲解

热保护设计应用在压敏电阻上的安规要求讲解

热保护设计应用在压敏电阻上的安规要求突波保护器 (Surge Protective Devices, SPDs 零组件–压敏电阻(Metal-Oxide Varistors, MOVs ,由于具有易于使用的特性,因此常被应用在工业控制设备、电源供应类、家电等各式产品中,以做为基本的突波保护组件。

压敏电阻的主要组成为氧化锌 (ZnO,是一种半导体材料,所拥有的独特电气特性可在正常工作电压时呈现高阻抗状态,在异常高电压时则会降低阻抗让电流通过。

当压敏电阻被安装在电气回路的前端时,可让回路后端的电器产品在异常高电压下达到被保护的作用。

常见的异常高电压为发生闪电时所造成。

闪电直接或间接集中于建筑物上都会让异常高电压出现在电气回路中,虽然能量很大但时间十分短暂,而压敏电阻正可承受这种瞬间的高压冲击,然若是异常高电压属长时间维持,则压敏电阻会因无法承受而起火燃烧,另压敏电阻也会因使用一段期间的多次突波冲击而呈现功能退化,造成理应保持高阻抗的状态却在正常情况下产生导通而可能过热起火。

制造商鉴于此,为了防止前述的异常状况造成安全疑虑,因此在电路设计上,一般皆会让压敏电阻串联一颗温度保险丝,以为异常现象时可断开电气回路,来达到保护使用者的作用。

整合温度保险丝功能的压敏电阻 (TMOV由于温度保险丝的特性不一,在不同的电路设计上可能无法达到一致性的保护,因此常令许多研发人员感到棘手。

另基于提高安全和精简成本的双重考虑,亦有愈来愈多的突波保护器制造商开始在压敏电阻上加上热保护的设计,以便如温度保险丝 (Thermal-link,让异常高温下的压敏电阻可断开电气回路并达到自我保护,及防止高温自燃所带来的伤害。

此举因此有了整合温度保险丝功能的压敏电阻 (TMOV,并让压敏电阻产品在既有的突波保护功能下,进一步具备过温断路保护功能,从而大幅提高电器产品的整体安全性。

UL 1449 针对 TMOV 的安规要求针对 TMOV 在电路应用上的差异性,UL 自 2000 年初开始发展一系列的 TMOV 产品结构和测试审核要求。

压敏电阻 XY电容

压敏电阻 XY电容

1、压敏电阻一般是圆形的,标的是起控电压,没有标容量。

如7D471,表示起控电压470V,直径7mm;2、Y电容一般也是圆形的,标有容量、安全电压、认证标志等。

如222、250V、Y2、CCC(和/或UL、VDE等认证标志)表示容量为2200PF、安全电压为250V、Y2电容、通过中国强制认证(或美国UL 认证或德国的VDE认证等);3、X电容一般是方形、黄色的(也有灰色的),标有容量、安全电压、认证标志等。

如0.1μF、275V、X1、CCC(和/或UL、VDE等认证标志),表示容量为0.1μF、安全电压为275V、X1电容、通过中国强制认证(或美国UL认证或德国的VDE认证等)。

根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。

(L=Line, N=Neutral, G=Ground)X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kVY电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: 1. Y1耐高压大于8 kV, 2. Y2耐高压大于5 kV, 3. Y3耐高压n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)X1 >2.5kV≤4.0kV ⅢX2 ≤2.5kV ⅡX3 ≤1.2kV ——安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围Y1 双重绝缘或加强绝缘≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘<150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。

电阻器的命名规则与电阻类别

电阻器的命名规则与电阻类别

电阻器的命名规则与电阻类别(带实物图)1.电阻器的命名规则(一)、固定电阻器的型号命名方法:国产电阻器的型号命名由三部分或四部分组成,名部分的主要含义见表1。

表 1 国产电阻器的型号命名及含义第一部分为字头符号,用字母“R”表示电阻器为产品主称。

第二部分用字母表示电阻器的电阻体材料。

第三部分通常用数字或字母表示电阻器的类别,也有的电阻器用该部分的数字来表示额定功率。

第四部分用数字表示生产序号,以区别该电阻器的外形尺寸及性能指标。

例如:TJ75(精密金属膜电阻器)RT10(普通碳膜电阻器)R——电阻器(第一部分)R——电阻器J——金属膜(第二部分)T——碳膜7——精密(第三部分)1——普通型5——序号(第四部分)0——序号RX28(阻燃型线绕电阻器)RJ 90-B (不然性金属膜熔断电阻器)R——电阻器RJ——金属膜电阻器X——线绕9——熔断型2——阻燃型0-B ——不燃性、额定功率为8——序号电阻类别(带实物图)一、基础知识电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。

它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。

1.分类在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。

表1 几种常用电阻的结构和特点位器2.主要性能指标额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。

为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。

额定功率分19个等级,常用的有、、 W、 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W,在电路图中非线绕电阻器额定功率的符号表示如下图:电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。

接触器并联压敏电阻

接触器并联压敏电阻

接触器并联压敏电阻1、压敏电阻是什么说到压敏电阻,它也可以叫做压敏贴片电阻,又称压力传感器,它主要是由由一种特殊的半导体材料制成,有别于普通的铂电阻,普通的铂电阻只能测量电阻值,而压敏电阻能够根据受力变动电阻值。

一般来说,压敏电阻可以分为三类:陶瓷压敏电阻、石英压敏电阻和半导体压敏电阻。

它们可以用来测量温度、压强、湿度和其他物理变量,是传感器应用的主要元器件。

2、接触器和压敏电阻的关系压敏电阻是现在最常用的一种感应元器件,可以根据不同的受力来变化它的电阻值,用途很广泛。

一般来说,接触器和压敏电阻是一起联合使用的,把接触器的变动值通过压敏电阻进行测量,然后变化受力对压敏电阻作用,压敏电阻得到变化之后,相应的电流值也会变化,然后又经过接触器传递给控制电路,从而实现控制或测量。

通过接触器和压敏电阻的联合使用,不仅有效地解决了不同传感器配套控制电路、芯片、传感器接口以及模拟量信号等问题,还能够达到对各种物理参量测量的目的。

3、接触器并联压敏电阻的使用在现实工程中,接触器并联压敏电阻的常用方法有两种:一种是直接并联形式,用于直接跟踪检测压强变化后的信号;另一种是反相并联形式,可以表现出受到压强影响后接触器与识别电路之间信号的变化,然后对接触器和压敏电阻进行模拟量变换。

这种方法更适合于需要全自动的测量和控制应用,例如汽车刹车系统。

4、接触器并联压敏电阻的优点接触器并联压敏电阻的使用有很多优点,其中最大的一个就是它的耐久性和可靠性。

压敏电阻在使用过程中会受到外界磁场和温度的影响,但因为它有可靠的绝缘防护,因此可以抵御磁场和温度等因素,使感应电路能够持续可靠工作,减少了由外界环境带来的不良影响。

另外,它也可以减少结构尺寸,增强传感性能,这些都为实现自动化控制提供了条件。

5、应用范围接触器并联压敏电阻在现今特别是近年来逐渐广泛运用于汽车刹车系统、水泵、舵机、机械手臂自动操纵系统、悬垂系统、空气净化设备、燃气分析仪器、传感器自动化系统、电力检测仪器、医疗仪器、环境监测仪器等,有效提高工作效率。

发电机旋转二极管压敏电阻作用

发电机旋转二极管压敏电阻作用

发电机旋转二极管压敏电阻作用一、引言发电机旋转二极管压敏电阻是一种用于保护发电机的重要组件,其作用是在发电机运行过程中,监测电流和电压波动,以保护发电机不受电压过高或过低的损害。

本文将从发电机的工作原理入手,详细介绍发电机旋转二极管压敏电阻的作用原理、结构和特点,以及其在发电机中的应用和发展趋势。

二、发电机的工作原理发电机是一种将机械能转换为电能的设备,其工作原理是利用磁场和导体的相对运动来产生电流。

在一个简单的发电机中,通常是通过一个线圈和一个永磁体(或者通过一个磁场与另一个线圈)来实现这一过程。

当发电机旋转时,由于线圈与永磁体(或磁场)的相对运动,会在线圈中感应出一个电动势,从而产生一个电流。

这个电流会通过导线传输至用户设备,用来供电。

三、发电机旋转二极管压敏电阻的作用原理发电机旋转二极管压敏电阻是一种应用于保护发电机的重要组件,其作用是通过监测电流和电压波动,来保护发电机不受电压过高或过低的损害。

1. 监测电流和电压波动发电机旋转二极管压敏电阻通过监测电流和电压的波动来保护发电机。

一旦电流或电压超过一定的范围,压敏电阻就会起作用,将多余的电流或电压导向接地,并保持发电机的稳定运行。

2. 保护发电机发电机在运行过程中,由于外界因素的影响,电流和电压会产生波动,如果这些波动过大,就会对发电机造成损害。

发电机旋转二极管压敏电阻通过监测这些波动并加以处理,保护发电机不受损害。

四、发电机旋转二极管压敏电阻的结构和特点发电机旋转二极管压敏电阻通常由压敏电阻器件、二极管器件、连接线和外壳等组成,其结构简单、可靠,具有以下特点:1. 敏感性高发电机旋转二极管压敏电阻能够及时检测到电流和电压的波动,并做出相应的处理,具有很高的敏感度。

2. 反应速度快发电机旋转二极管压敏电阻对电流和电压的波动反应速度快,能够及时起作用,保护发电机免受损害。

3. 结构简单发电机旋转二极管压敏电阻的结构简单、可靠,安装方便,维护成本低。

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10SE 14.0 0.8±0.05 25.4±1.0 12.7±0.3 4.0±0.2 2.6±0.5 9.0±0.5 7.5±0.8 0±2.0 0±1.0 18.0 +-10 .. 05 5.0 MIN. 3.0 MAX. 0.6±0.3 16.0±1.0 21.0 MAX. 41.0 MAX. 6.0 MAX.
20
φ20mm
④系列
SE
SE系列
⑤压敏电阻电压 前面的2个数字表示有效数字 第3个数字表示接在有效数字后的零
⑥压敏电阻电压容许差

±10%
⑦包装形态
4)
CAT. No. C1006Q
不燃压敏电阻
系列
◆性能表
●电气特性 项 目
标准试验状态
压敏电阻电压
最大容许电路电压
使用温度范围∶- 40 ~+ 85℃ 保存温度范围∶- 50 ~+ 125℃
注 ) 在加载直流电压的试验 ( 高温负荷、耐湿负荷 ) 中,压敏电阻电压按照试验电压加载方向进行测定评价。 压敏电阻电压的测定,在试验结束后的标准试验状态下放置 1 小时以上 2 小时以下后进行。
●机械性能 项 目
焊锡的耐热性 引线的焊接性
引线的拉伸强度 引线的弯曲强度 耐振性
试验方法和定义
室温下测定V1mA后,将引线从主体的根部到2.0~2.5mm的地方浸入350±10℃的熔融焊锡中3 秒, 或者浸入260±5℃的熔融焊锡中10±1秒。之后,在室温下放置1小时以上2小时以内后,测定 V1mA。(依据JIS C 5102)
410
TNR14SE621K-T** 385
505
TNR20SE221K TNR20SE241K TNR20SE271K TNR20SE431K TNR20SE471K TNR20SE511K
140
180
150
200
175
225
275
350
300
385
320
410
TNR20SE621K
385
505
最大额 浪涌电流耐量 8/20μ(s A)
410
TNR10SE621K-T** 385
505
TNR14SE221K-T** 140
180
TNR14SE241K-T** 150
200
TNR14SE271K-T** 175
225
TNR14SE431K-T** 275
350
TNR14SE471K-T** 300
385
TNR14SE511K-T** 320
TND14SE621KT**AAA0
TND20SE221KB00AAA0 TND20SE241KB00AAA0 TND20SE271KB00AAA0 TND20SE431KB00AAA0 TND20SE471KB00AAA0 TND20SE511KB00AAA0
TND20SE621KB00AAA0
** :编带符号
◆用 途
● 各种半导体元件电压过大时的保护 ● 各种机器的感应雷浪涌的保护 ● 吸收电动机、继电器等开关浪涌
使用温度范围∶- 40 ~+ 85℃ 保存温度范围∶- 50 ~+ 125℃
◆产品型号体系 ( 编带 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
浪涌电流耐量
能量耐量
额定脉冲电力
最大极限电压 静电容量 电压温度系数
表示8/20μs的标准冲击电流波形加载1次或者间隔5分钟加载2次时,压敏电阻电压的变化率 (△V1mA)相对于初期值在10%以内时的最大电流值 表示加载1次2ms矩形波时,压敏电阻电压(V1mA)的变化率(△V1mA)相对于初期值在10%以内时的 最大能量 在85±2℃环境中,商用频率的交流电力连续加载1000小时时,压敏电阻电压的变化率相对于初 期值在±10%以内的最大电力 表示加载了8/20μs的标准冲击电流波形时TNR的端子间电压 表示在标准试验状态下,用1kHz测定的压敏电阻的静电容量 在25±2℃和85±2℃环境中测定压敏电阻电压(V1mA),计算每1℃的压敏电阻电压的变化率
不燃压敏电阻
系列
RoHs 指令 适应品
当加载的浪涌能量远远超过压敏电阻耐量而致使压敏电阻损坏时,有时候压敏电阻的外 包装树脂将会着火燃烧。 TNR SE 系列,是压敏电阻在吸收了过大的浪涌能量后万一遭到损坏时,也可以防止因压 敏电阻所带来的二次损坏而开发的产品。
◆特 点
● 采用了新开发的不燃性外包装材料 ( 无卤素 )。 ● 外包装的不燃度极高,JIS、UL 规格等的接触火焰试验也不着火。
(2/4)
CAT. No. C1006Q
不燃压敏电阻
系列
◆标准品一览表 (10SE 型 )
产品型号
TND10SE221KT**AAA0 TND10SE241KT**AAA0 TND10SE271KT**AAA0 TND10SE431KT**AAA0 TND10SE471KT**AAA0 TND10SE511KT**AAA0 TND10SE621KT**AAA0 TND14SE221KT**AAA0 TND14SE241KT**AAA0 TND14SE271KT**AAA0 TND14SE431KT**AAA0 TND14SE471KT**AAA0 TND14SE511KT**AAA0
相互成直角的3个方向各2小时,合计6小时。
●安全性能 ( 适用 UL1414 规格品 )
项 目
试验方法和定义
放电试验 耐炎性
用5kVdc充电规定的电容器,间隔5秒在TNR上加载4次后使之放电 试验期间在TNR上加载120V60Hz的交流电 将试验样品水平固定,将样品的中央部位接触下述燃烧器的火焰尖端
3,500A/1次 2,500A/2次
6,000A/1次 5,000A/2次 5,000A/1次 4,500A/2次 10,000A/1次 7,000A/2次 7,500A/1次 6,500A/2次

能量耐量
2m(s J) 27.5 30 35 55 60 67 67 55 60 70 110 125 136
将引线浸入松香的甲醇溶液(约25%)中5~10秒后,按照以下条件进行焊接。
焊锡的种类
无铅焊锡(Sn-3.0Ag-0.5Cu)
铅焊锡(H60或H63)
焊接温度
245±5℃
235±5℃
浸渍时间
2±0.5sec.
浸渍深度
距离压敏电阻主体1.5~2.0mm
固定主体,在各引线的轴方向施加规定的静载荷10±5秒
1.0
100 775
845
1,025
静电容量 (参考值)
(pF) 450 400 350 240 220 210 180 850 800 700 460 420 390
330
2,500 2,300 2,000 1,300 1,200 1,100
900
压敏电阻电压 V1mA (V)
产品厚度 T
MAX.
φD0 P1 W1 F0 Δh ΔP
220(198~242)
240(216~264) 6.9
270(247~303)
430(387~473)
470(423~517) 8.2
510(459~561)
620(558~682) 11.5
220(198~242)
240(216~264) 6.9
270(247~303)
430(387~473)
470(423~517) 8.2
规格值 △V1mA҇±5% 必须无机械损伤 到浸渍处为止的表面圆周方 向,95%以上的部分必须被新 的焊锡覆盖
△V1mA҇±5% 必须无断线等异常 必须无引线断线或可看见内 部陶瓷之类的明显的机械损 伤 外 观 上 必 须 无 显 著 异 常 △V1mA҇±5%
规格值 必须无TNR燃烧、导电性部 件飞散的现象 试验样品不可起火,必须 无火焰落下 注)同时满足UL1414规格的 耐炎性
编带代码(旧产品型号代码) TFA(-T15) TFB(-T8)
引线形状 卷曲、平行 卷曲、平行
输送孔间距 12.7 15.0
编带符号∶TFA
Symbol D φd P P0
φD0 P1 W1 F0 Δh ΔP W W0 W2 t H0 H H1 J
T ND 10 SE 471 K T FA AAA0
设计代码 端子形状·编带规格
包装形态⑦ 压敏电阻电压容许差⑥
压敏电阻电压⑤ 系列④
元件尺寸③ 形状②
产品分类①
①产品分类
陶瓷

压敏电阻
TNR
②形状
ND
圆盘型
③元件尺寸
10
φ10mm
14
φ14mm
136
110 120 135 215 250 273
273
最大极限电压 额定脉冲电力
(W) 0.4
0.6
(A) 25
50
(V) 360 395 455 710 775 845 1025 360 395 455 710 775 845
1,025
360
395
455
710
试验方法和定义
原则上在20±5℃、65±20%RH的环境下试验。当对判定不存在疑意时,也可以在20±15℃、 65±20%RH的环境下测定 常温下,直流电流1mA通过TNR时的端子间电压当作压敏电阻电压。 为了避免受发热的影响,要迅速进行测定 表示可连续加载的最大电压,表示DC电压的最大值及50~60HzAC电压实效值的最大值
14SE 18.5
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H0
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