插件电阻和热敏电阻的区别

发布时间:2020-11-18 阅读量:1488 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

插件电阻。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。选用电阻器的额定功率不能过大,也不能过小,一般情况下所选用电阻器的额定功率应大于实际消耗功率的两倍左右,以保证电阻器的安全性和可靠性。


image.png

 

正确选有插件电阻器的阻值和误差,原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小,一般可选1%以内,对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高,可选5%的电阻器。 注意电阻器的极限参数。①额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。②额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。

 

根据电路特点选用。①高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。②低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。③功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。④退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。 相同阻值下大功率的电阻器可代用小功率的电阻器,精度高的电阻个代用精度低的电阻,如金属膜电阻器可代用碳膜电阻器。当阻值偏大或偏小时可以选用多个电阻串联或并联的方式调节阻值。

 

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。

 

贴片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。


image.png

 

插件热敏电阻和贴片热敏电阻根据用途不同,贴片热敏电阻主要用来测量物体表面温度,玻封热敏电阻主要测量气体、液体等介质的温度。封装外形与寿命也没有直接关系。普通热敏电阻精度通常都不会太高,如果要高精度,可以用铂电阻温度传感器,经过标定筛选可以达到<0.1℃。


相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。