正负温度系数热敏电阻如何测试?
根据温度系数的不同,可分为正温度系数热敏和负温度系数热敏。正温度系数热敏在较高温度下具有较高的阻值,而负温度系数热敏在较高温度下的阻值较低。它们属于半导体器件。对于PTC型热敏电阻,阻值应随温度的升高而增 大;对于NTC型热敏电阻,其阻值应随温度的升高而减小。用万用表测量电阻是工程师的一项非常基础的工作,也是新工程师的一个扎实的掌握。
热敏电阻分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻。根据温度系数的不同,可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。热敏电阻在不同的温度下表现出典型的温度特性。正温度系数热敏电阻(PTC)在较高温度下具有较高的电阻值,而负温度系数热敏电阻(NTC)在较高温度下的阻值较低。它们属于半导体器件。
首先在室内环境中测试阻值,然后拿着产品看阻值是否变小。如果变化正常,否则就是异常。
在测试时,有必要使用专用仪器来测试热敏的质量。加热法可将热敏电阻的两根引线与万用表电阻档的两根表笔连接,然后用加热的电烙铁(可使用20W)加热热敏电阻(靠近热敏电阻)。对于PTC型热敏电阻,阻值应随温度的升高而增 大;对于NTC型热敏电阻,其阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,其电阻不变,表明热敏电阻已损坏。
用万用表测量电阻是工程师的一项非常基础的工作,也是新工程师的一个扎实的掌握。在万用表测电阻知识分享中,我们将为新工程师分享一个用万用表测量电阻技术的基础知识,即如何用万用表检测热敏电阻元件的质量。
相关资讯
推荐产品
- 功率型厚膜片式固定电阻器
功率型厚膜片式固定电阻器最高功率可达2W,可用于电流探测用电阻器,产品符合ROHS及无卤素要求。
- 低感抗片式电容器
低感抗片式陶瓷电容器可以提高电极的导电率和面积,降低ESR和ESL,减少电流变化的电压下降引起的噪音干扰。从而使系统达到低损耗、高效率、高速运行的目的。
- CT1圆片瓷介电容器
用于电路的损耗值和体积稳定性,如低频,旁路,耦合,装配,去耦等组件的时间常数.
- 高频电感
风华高频电感具有高自谐振频率,叠层独石结构,具有高可靠性,优良的焊接性和耐焊性,适合回流焊,多数应用在移动电话、对讲机、PHS和PDA以及各种高频回路等地方。
- 贴片铝电解电容器
风华贴片型铝电解电容,温度在-40℃~+130℃之间,寿命为1000~8000小时,适合于自动表面贴装技术和高密度电路
- 稳压二极管
0603 0805 1206特征:在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。应用:广泛应用于典型的串联型稳压电路、电视机里的过压保护电路和电弧抑制电路。
同类文章排行
- 正负温度系数热敏电阻如何测试?
- 不同用途电容的种类差异
- 不同材料电容在性能上的差异
- 不同类型热敏电阻的材料特点
- NTC热敏电阻材料的特征和应用
- 半导体的基本物理特性
- 高频电容与瓷片电容的差异
- 陶瓷电容和电解电容的差异
- 安全电容器和CBB22电容器的主要区别
- 独石电容和电解电容之间的差异
最新资讯文章
- 正负温度系数热敏电阻如何测试?
- 云母电容等电容类型间的差异
- 不同用途电容的种类差异
- 不同材料电容间的性能差异
- 薄膜电容的材料及其结构
- 不同材料电容在性能上的差异
- 不同类型热敏电阻的材料特点
- NTC热敏电阻材料的特征和应用
- 半导体材料本身的功能特性
- 半导体的基本物理特性