精密电阻器优良散热设计可提高电阻使用寿命

精密电阻器优良散热设计可提高电阻使用寿命

精密电阻器在良好的热设计中可以有效的提高使用寿命,适当的硬件基础是一个极其重要的考虑因素。精密电阻应用硬件必须通过热循环,在不变形散热片或增加散热片的情况下,对设备保持稳定均匀的压力该设备。精密电阻通常也会使用散热器,这些弹簧夹可从几个制造商提供一些标准的弹簧和散热器专门设计的夹子安装到精密电阻背面。弹簧夹提供了许多优点,便于组装,但其最大的优点是始终如...

发布时间:2020-08-20      [查看详情+]
TO-247型精密电阻器如何提高电阻元件寿命

TO-247型精密电阻器如何提高电阻元件寿命

TO-247型精密电阻器的最大功率额定值与外壳温度TCR有很大的关系。TO-247型精密电阻器在25℃时候,这是电力半导体工业证明和建立的同样的方法。情况下温度是测量在电阻安装表面中心的温度当电阻处于电负载时,与散热器接触。箱温不同于模铸体温度,标签温度,引线温度,或环境温度,我们有额可以利用壳体温度可以确定电阻膜的温度。 TO-247型精密电阻器确定温度是至关重要的因素,因为早期设备...

发布时间:2020-08-19      [查看详情+]
大功率电阻器的功率耗散在PCB组件中的影响

大功率电阻器的功率耗散在PCB组件中的影响

大功率电阻器产生的热量是许多电路早期失效的主要原因,大功率电阻器本身通过开路失效,特别是线绕电阻器。在碳组成电阻中,长时间过热会导致值发生变化。这在高阻类型中可能会增加,在低阻类型中可能会危险地减少允许增加电流。由电阻的降低引起的电流增加只会加速这一过程,最终大功率电阻器会烧坏!因此大功率电阻器在使用的需要需要非常重视散热问题,通常最常用的方法就是给大功率...

发布时间:2020-08-19      [查看详情+]
电阻器色标带表示电阻器的阻值、公差和温度系数

电阻器色标带表示电阻器的阻值、公差和温度系数

电阻器色标是指在电阻器上涂上一系列的色带,大多数厂家通过色标来确定其阻值。有各种不同的电阻值可供选择,从一些欧姆到数百万欧姆。不可能每个电阻器的价值就像1Ω、2Ω、3Ω,所以他们在数十或数百或数以千计。为了克服这一问题,引入了电阻器彩色编码。在每个钉住(通孔)电阻器上,都有表示电阻器内电阻值的彩色带。几乎所有的电阻器与额定功率高达1瓦标有彩色带。 电阻器上的彩色带...

发布时间:2020-08-18      [查看详情+]
电阻器应用并联电路中如何计算电阻电压

电阻器应用并联电路中如何计算电阻电压

电阻器应用在并联电路中,通常会有几种情况进行电压计算。并联电路是一根电线离开电池的一端,然后分裂成两根单独的电线。这两根电线互相平行,然后在到达电池的另一端之前再次连接起来。如果有一个电阻器在左边的电线和一个电阻器在右边的电线,这两个电阻器是并联的。并联电路中可以有任意数量的导线。这些指令仍然适用于分割成100根电线并重新组装起来的电路。 并联电路中电流是如...

发布时间:2020-08-17      [查看详情+]
电阻器和二极管有源元件有什么区别

电阻器和二极管有源元件有什么区别

电阻器是电子电路中常见的电子元件,同时电阻器也是一个基本组件,电阻器应用范围有很多,我们常用于紧急照明,医疗设备,电池操作设备,以及更多的应用。电阻器这个词来自于电阻的特性,意思是反对电流。电阻器只不过是电子在导线中移动的障碍和障碍物。电流流过后,电压(电位差)会下降,从而使电流流动成为可能。虽然电阻器的原理非常简单,但是电阻器和其他电子元器件之间还是有很...

发布时间:2020-08-14      [查看详情+]
精密电阻应用电路中如何解决电阻噪音问题

精密电阻应用电路中如何解决电阻噪音问题

在精密电阻应用电路中,电子噪声成为最重要的问题。作为耗散元件,电阻自然会在其两端产生波动的噪声电压。这种电阻噪声由波动耗散定理预测,是所有电阻中存在的基本噪声源,在构建低噪声电子器件时必须加以考虑。例如,在一个简单(非)反相放大器的增益是用一个分压器来设定的。精密电阻噪声因素决定了应该使用最小的实际电阻,因为噪声电压随电阻而变化,分压器中的任何电阻噪声都会...

发布时间:2020-08-13      [查看详情+]
什么是正温度系数压敏电阻和负温度系数压敏电阻

什么是正温度系数压敏电阻和负温度系数压敏电阻

金属氧化物压敏电阻是一种特殊类型的电阻,压敏电阻的电阻随电压的升高而变化:在低电压下电阻非常高低于触发电压,在高电压下电阻非常低高于触发电压。压敏电阻就像一个开关,它通常用于电源条中的短路保护或街道电线杆上的避雷器,或电感电路中的缓冲器。目前在很多PCB电路设计上,压敏电阻有很好的使用市场,在一些比较特殊的电子电路上,压敏电阻发挥着不可替代的作用。 热敏电阻是...

发布时间:2020-08-12      [查看详情+]
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