你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。

在电路中,该如何判断电阻器是否损坏?

[复制链接]
eefishing 发布时间:2020-1-21 01:42
电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。其的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。! k7 V: F4 f& `. L' V# V! _
$ |  J. [: E; m, P* a

7 c" z3 ?: o! O) Z. R" M9 i那么在电路中怎么判断它已经损坏了呢?又有哪些常用的检测手段呢?+ u- y* l9 a7 y  l# e7 r7 [

8 F* S' _6 Y2 Y2 Q! ]- n
! V7 Q" Q# `1 ?2 H; B
电阻损坏的原因
3 B: T0 U( E. I8 ~
# B* r& R5 f. {2 k7 u电阻损坏一般有两类原因:外部的,内部的。& w6 @7 V' {5 p. o$ v

8 S% U2 b5 _' O6 G" g外部的原因有很多,电流过大,导致烧毁或是阻值变化。焊接的电路板因外力作用,发生形变,从而使电阻断裂(尤其在表贴电阻里最常见)。发热的热量不能即使排出,使电阻工作在过热的环境里也容易损坏……内部原因常见的有几种:电阻质量粗糙,材料不均匀,导致局部电阻发生变化。功率选择很靠近最大功率点,当瞬间干扰时,电阻损坏……
' J2 K. q- p4 s' N$ |
7 h9 S1 i/ E8 \( M5 w) G
, c$ P" \8 D* j/ Q: j( \9 B* ?
常见电阻器的检测手段6 U+ b& G$ I# Y

  p! T' G5 T' L. _& K. X
  • 固定电阻器损坏情况的检测
    / t. q( k; T3 P% k, V6 V% V% D1 j9 {* p- p. K6 ]: ?5 f+ r

    9 h% ^* _. m, i4 \7 O
9 e. j8 l! r9 X
在进行固定电阻器的检测时,通过万用表直接进行测量就可以很准确的测出电阻的情况,由此便可以判断电阻是否有故障出现。这虽然没有什么技巧可言,不过值得注意的是,为了可以确保测量值的准确,大家需要根据测量需求进行量程的选择,尽量将读数控制精确。在这方面,由于欧姆档刻度有着非线性关系,所以为了提升精度,大家还得尽量控制指针落到表盘的中间位置,以便让测量更加精准,避免误差影响判断。通常来说,测量值与实际值若是只有最大20%以内的误差,那么则说明电阻正常,要是超出了这个范围,那么就表明电阻已经损坏了。5 Y  w/ V% F* b; h! ^) C

. E; l1 A8 d# W8 z( @
! {; l( O" L0 C: O6 A5 ?3 V" i
3 j7 q/ l' r) @; t8 X2 n% x8 R
  • 热敏电阻损坏情况的检测
    7 \5 X) B& L6 L
6 }0 l9 f% c; o& D$ I: D
在进行热敏电阻的检测工作时,通常会利用温度变化的方法来辅助检测,以正系数的热敏电阻为例,在检测时,首先在常温情况下用万用表的R×1挡测出热敏电阻的实际阻值,通过这一阻值与核定值的比较,可以进行初步的损坏检测。但需要注意的是,为了确保电阻没有其他方面的故障,大家还需要在加热的情况下进行进一步的检测。通常来讲,正温度热敏电阻正常工作时,其阻值会随着温度的上升而增加,为确保这一功能正常,大家应该在加热电阻时观察好阻值变化,判断热敏电阻的灵敏情况。要想确定热敏电阻的工作情况,以上两个步骤都是必不可少的。
, E8 ?, i& I) p9 _' t
; d1 B4 \# A: m2 l3 U  ~
5 [& V3 f. N1 C" g1 D+ V
  • 光敏电阻损坏情况的检测
    , Z8 k4 j9 H" A+ n1 u2 [

& |, y: u( e0 U: F最后再让我们来看看光敏电阻的检测方法,对于光敏电阻来说,要想确保检测工作的顺利,大家需要首先将电阻的透光口用不透光的材料进行遮挡,在正常情况下,此时进行电阻测量时,阻值并不会发生变化,而且阻值应当接近无穷大,若不是这样,那么则表明光敏电阻已经损坏。此外,在进行进一步的确认时,大家需要通过光源的刺激来进行电阻改变情况的观察,若是光源不能够时电阻又明显减小的情况出现,那么也表明电阻已经损坏。这两个方面的检测都是必要的过程,只有全部得到保障,才能说明电阻的工作情况。
收藏 评论0 发布时间:2020-1-21 01:42

举报

0个回答

所属标签

关于
我们是谁
投资者关系
意法半导体可持续发展举措
创新与技术
意法半导体官网
联系我们
联系ST分支机构
寻找销售人员和分销渠道
社区
媒体中心
活动与培训
隐私策略
隐私策略
Cookies管理
行使您的权利
官方最新发布
STM32N6 AI生态系统
STM32MCU,MPU高性能GUI
ST ACEPACK电源模块
意法半导体生物传感器
STM32Cube扩展软件包
关注我们
st-img 微信公众号
st-img 手机版