贴片热敏电阻0805 -10K B值 3450和3950一样吗? 学习自动化专业是一种怎样的体验?

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3450和3950是两种B值,是不同的。B值是热敏电阻器的材料常数,即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,每种配方和烧结温度下只有一个B值,所以称之为材料常数。B值可以通过测量在25摄氏度和50摄氏度(或85摄氏度)时的电阻值后进行计算。B值与产品电阻温度系数正相关,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。



贴片电阻,电阻几乎是任何一个电子线路都离不开的角色。贴片电阻的作用,就是增加电流通过的阻力增加阻值从而限制电流大小。但是,贴片电阻由于应用电路的不同,对它阻值的要求也不一样的,因此,贴片电阻大小成为很多人心中的难题,学会看贴片电阻的大小非常重要。那么贴片电阻怎么看大小呢? 贴片电阻大小的区分方法: 根据贴片电阻外形体积的大小,有9种封装尺寸,不同的封装尺寸,它的额定功率也不一样。贴片电容的封装尺寸和贴片电阻一样。 贴片电阻的封装尺寸用4位的整数表示。前面两位表示贴片电阻的长度,后面两位表示贴片电阻的宽度。根据长度单位的不同有两种表示方法,即英制表示法和公制表示法。例如:0603是英制表示法,表示长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸;又如:1005是公制表示法,表示长度为1.0毫米,宽度为0.5毫米。业内的惯例是用英制表示。目前最小的贴片电阻为0201,最大的为2512。

贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%。±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ。 为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示。这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。 贴片电阻怎么看大小小编就为大家介绍到这里。贴片电阻的阻值大小一般还与温度,材料,长度,还有横截面积有关,所以,大家在选择时,一定要结合各方面的因素综合考虑。如何看大小也是我们应该要了解的,因为需要应用到贴片电阻,学会看阻值非常重要。

热敏电阻两者的型号不同,所以功能也是不同的。
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。
但需要注意的是: 热敏电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。正温度系数效应,仅指此材料的电阻会随温度的升高而增加。如大多数金属材料都具有ptc效应。在这些材料中,ptc效应表现为电阻随温度增加而线性增加,这就是通常所说的线性ptc效应。
非线性ptc效应 经过相变的材料会呈现出电阻沿狭窄温度范围内急剧增加几个至十几个数量级的现象,即非线性ptc效应,相当多种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子ptc热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。

前市场上贴片类NTC热敏电阻主流的结构有三种,如按出现的时间排列,也可以表述为三代产品。第一代产品称为块状陶瓷NTC热敏电阻,结构如下图:第一代产品为块状陶瓷结构,采用古老的陶瓷制造工艺先制成砖块大小的NTC陶瓷,然后再采用精密线切割工艺把陶瓷砖块切割成所需要的封装尺寸。 第一代产品比较适合用于制造带引脚和有组装结构的NTC产品,不太适合用于做贴片类NTC产品。二代产品称为多层陶瓷积层型NTC热敏电阻,结构如下图:第二代产品结构基于MLCC的制造工艺,这种产品为多层陶瓷结构,有内电极,与MLCC的结构非常类似,也是采用先制备陶瓷薄片,然后将它们堆叠起来压制成板胚再进行烧结,最后将烧结好的NTC陶瓷板进行精密切割。第三代产品陶瓷厚膜型NTC热敏电阻,结构三代NTC热敏电阻产品在结构和制造工艺上做了大幅改变,这种产品为厚膜结构,它采用了成熟的厚膜制造工艺,在陶瓷基板上印刷一层较厚(30uM)的NTC陶瓷材料,再配以特殊的电极结构,然后进行烧结而成。ntc热敏电阻和ptc热敏电阻的区分在于:ntc热敏电阻是负温度系数的热敏电阻,即随着温度升高其阻值变小。ptc热敏电阻是正温度系数的热敏电阻,即随着温度升高其阻值变大。

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