常见的可调电阻主要是通过改变电阻接入电路的长度来改变阻值,对于对温度较敏感的电阻也可通过改变温度来达到改变阻值的目的,这叫热敏电阻;还有对光敏感的电阻,通过改变光照强度来达到改变阻值的目的,这叫光敏电阻;除此之外还有压敏电阻、气敏电阻等。可以逐渐地改变和它串联的用电器中的电流,也可以逐渐地改变和它串联的用电器的电压,还可以起到保护用电器的作用。在实验中,它还起到获取多组数值的作用。可变电阻器由于结构和使用的原因,故障发生率明显高于普通电阻器。可变电阻器通常用于小信号电路中,在电子管放大器等少数场合也使用大信号可变电阻器。深圳市凯轩业科技NTC热敏电阻设计值得用户放心。自动化NTC热敏电阻的工作原理

电阻检测(1)用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此 时万用表的指针基本保持不变,阻值接近无穷选择 大。此值越大说明光敏电阻性能越好;若此值很小或 接近为零,说明光敏电阻损坏,不能使用。 (2)将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万 用表的指针应有较大幅度的向右摆动,阻值明显减 小,此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚 至无穷大,说明光敏电阻内部开路损坏,不能使用。 (3)将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑 纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光, 此时,万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动,如 果万用表指针始终停在某一位置,不随纸片晃动而 摆动,说明光敏电阻损坏。自动化NTC热敏电阻的工作原理NTC热敏电阻,就选深圳市凯轩业科技有限公司。

光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将复合,光敏电阻的阻值也就恢复原值。在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其中便有电流通过,受到一定波长的光线照射时,电流就会随光强的增大而变大,从而实现光电转换。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也加交流电压。半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。它在电路中起到瞬态过电压保护的作用。在实际应用中,压敏电阻一般并联在电路中,当电路正常运行时,处于高阻状态,不影响电路的工作。当电路出现异常电压并达到压敏电阻导通电压时,压敏电阻迅速由高阻变为低阻,释放异常电压导致的瞬时过电流,同时把异常瞬态过压钳制在一个安全水平范围之内,从而保护后级电路免遭异常电压的破坏。当电路出现异常电压并达到压敏电阻导通电压时,压敏电阻迅速由高阻变为低阻,释放异常电压导致的瞬时过电流,同时把异常瞬态过压钳制在一个安全水平范围之内,从而保护后级电路免遭异常电压的破坏。深圳市凯轩业电子有限公司是一家专业设计研发NTC热敏电阻,厂家直销,价格优势。

应用较广的贴片电阻的尺寸代码是0805及1206.并且逐步有趋势向0603发展,0402和0201两种封装常用于集成度较高的产品中,其对SMT工艺水平也提出较高的要求。较常用的允差为J级。用户在选择各电阻、电容、电感时,需要根据元件的应用场合来有针对性的选择和购买,如遇到使用若干种贴片元件时,可多购买一些,但由于贴片电阻体积非常小,如何保存和整理给工程师带来了很大的麻烦,建议工程师在选购贴片元件的同时可以购买贴片元件小盒子对元件进行存放,但由于这种小盒子的密封不严,当元件在潮湿地区长时间存放时,会在焊接处产生氧化造成假焊,或购置创易贴片电阻样品册,可避免上述问题且可以购买到全系列电阻,但成本较高,每种电阻的数量不多。电源通过控制电路提供,并通过主变压器的隔离和整流以单片形式提供。凯轩业电子。自动化NTC热敏电阻的工作原理
厂家直销,价格优势,专业设计,深圳市凯轩业电子科技有限公司,欢迎来电。自动化NTC热敏电阻的工作原理
压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态。当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端的电压超过其大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。压敏电阻器性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件自动化NTC热敏电阻的工作原理