电阻损坏的特点及检测方法有哪些
一.电阻检测方法
1)检查万用表电池
方法如下:将挡位旋钮依次置于电阻挡R×1?和R×10K挡,然后将红、黑测试笔短接。其缺点是功率做不大,低阻值部分指标不好,不抗静电,功率系数差,很难满足小批量的供货,且不同批次的一致性不好。旋转欧姆调零电位器,观察指针是否指向零(MF47型万用表如R×1?挡,指针不能校零,则更换万用表的1.5V电池。如R×10?挡,指针不能校零,更换9V电池。)
2)选择适当倍率挡
测量某一电阻器的阻值时,要依据电阻器的阻值正确选择倍率挡,按万用表使用方法规定,万用表指针应在全刻度的中心部分读数才较准确。正确选有电阻器的阻值和误差阻值选用: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。测量时电阻器的阻值是万用表上刻度的数值与倍率的乘积。如测量一电阻器,所选倍率为R×1,刻度数值为9.4,该电阻器电阻值为R=9.4×1=9.4?。
3)电阻挡调零
在测量电阻之前必须进行电阻挡调零。其方法如检查电池方法一样(短接红黑测试笔),在测量电阻时,每更换一次倍率挡后,都必须重新调零。
2.测量前的准备工作
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。碳膜电阻器目前在我国生产量da、应用范围也广,如在收音机、录放机、电视机及其他一些电子设备和仪器中都广泛应用到碳膜电阻器。为了提高测量精度,根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻器变值了。
注意事项: 测试时,特别是在测几十KΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻人电路板中焊下来,至少要焊开一个引脚,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时还是用万用表测试下其实际阻值。它与碳膜电阻器相比较,具有体积小、稳定性好、噪声低、温度系数小等优点,但成本稍高。
根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
精密电阻精密薄膜电阻的技术发展代表了可以被大量商用的精密电阻技术,也是目前用量广的精密电阻技术。金属膜电阻器在要求较高的通信机、雷达机、yi疗和电子仪器中得到广泛应用,在收音机、录音机、电视机等民用电子产品中也得到较多的使用。通过长时间多层的膜层沉积,高精密的调阻和后期的筛选,好的精密薄膜电阻可以达到±2ppm/°C的温漂和±0.01%的精度,以及很好的长期稳定性。其缺点是功率做不大,低阻值部分指标不好,不抗静电,功率系数差,很难满足小批量的供货,且不同批次的一致性不好。
主要性能参数范围
尺寸规格: 0402、0603、0805、1206、2010、2512
阻值范围:1Ω~2MΩ
阻值精度: +0.05%、+0.1%、+0.25%、+0.5%
额定功率: 1/16 1/10 1/8 1/4 1/2 3/4 1(W)
阻值温度系数TCR:+1 +2 +5 +10 +15 +25 +50(ppm/℃)
优点
阻值精度高,温度系数低;
损耗少,噪音低;
低寄生效应,ji好的高频率性能;
片式小型化,适合SMT工艺;
缺点
电阻体薄膜在高温、化学腐蚀等场合会氧化,导致阻值不断变化;高阻值薄膜电阻器的电阻体膜很薄, 更容易受到氧化有更da的阻值恶化。
电阻体薄膜很薄,很容易受ESD静电放电电压的影响。
应用场合
薄膜电阻器在精密电阻市场中应用duo,用量duo,它比线绕电阻和箔电阻有更宽的阻值范围选择,更便宜。
薄膜电阻器在中级精度的高阻值电阻并且考虑空间效率的应用中是比较经济的选择。
金属膜电阻器金属膜电阻器
金属膜电阻器的电阻体是用阴极溅射或真空蒸发等工艺,让合金粉沉积在陶瓷基体的表面上,并让其形成一层薄薄的金属膜或合金膜。9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。通过改变金属膜厚度或刻槽可以jin确地控制其电阻值。金属膜电阻器的主要特点是耐热性能好,其额定工作温度为70℃,gao可达155℃。它与碳膜电阻器相比较,具有体积小、稳定性好、噪声低、温度系数小等优点,但成本稍高。
通过合金粉成分的调节和成膜工艺的更换等方法,除普通金属膜电阻器外,还可制成精密型、高阻型、高频型、高压型和高温型等多种类型的金属膜电阻器。
金属膜电阻器在要求较高的通信机、雷达机、yi疗和电子仪器中得到广泛应用,在收音机、录音机、电视机等民用电子产品中也得到较多的使用。
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