正温度系数热敏电阻器的检测
发布时间:2015/12/15 20:24:50 访问次数:530
正温度系数热敏电阻器的检测
①定性检测。检测时,GM9910将万用表置R×1挡,具体可分两步操作。
a.常温检测(室内温度接近25℃)。将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在土2Q内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
b.加温检测。在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试一加温检测。将——热源(如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能再继续使用。
在上述检测中应注意,检测时应将热敏电阻与电路脱开,消磁电路中的PTC,应将印制电路板上的消磁线圈插头拨下,以切断PTC,与消磁线圈间的通路。另外,在常温检测时,不应在断电关机后或焊接后立即进行检测,因为这时PTC热敏电阻温度较高,所测得的阻值会明显大于标称值,容易造成误判。应在PTC温度自然冷却到与室温一致时,再进行测试;在进行加温检测时,注意不要使热源与PTC热敏电阻器靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
②定量检测。此种方法较为复杂一些,但检测PTC性能的准确度要比定性检测高。测试电路如图2-27所示。被测元件型号为M272B,其标称电阻值为12Q±20%(即9.6~14. 4Q)。将直流稳压电源调至10V。使用两块万用表,表I拨至直流500mA电流挡,表Ⅱ拨至直流50V电压挡用以监测电源电压。按图2-28电路图连接好。在接通电翻开关的瞬间,表I的指针读数冲过500mA,然后迅速下降,经过36s降至80mA。由此不难推算出.电阻值从13.5n增至125Q。
正温度系数热敏电阻器的检测
①定性检测。检测时,GM9910将万用表置R×1挡,具体可分两步操作。
a.常温检测(室内温度接近25℃)。将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在土2Q内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
b.加温检测。在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试一加温检测。将——热源(如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能再继续使用。
在上述检测中应注意,检测时应将热敏电阻与电路脱开,消磁电路中的PTC,应将印制电路板上的消磁线圈插头拨下,以切断PTC,与消磁线圈间的通路。另外,在常温检测时,不应在断电关机后或焊接后立即进行检测,因为这时PTC热敏电阻温度较高,所测得的阻值会明显大于标称值,容易造成误判。应在PTC温度自然冷却到与室温一致时,再进行测试;在进行加温检测时,注意不要使热源与PTC热敏电阻器靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
②定量检测。此种方法较为复杂一些,但检测PTC性能的准确度要比定性检测高。测试电路如图2-27所示。被测元件型号为M272B,其标称电阻值为12Q±20%(即9.6~14. 4Q)。将直流稳压电源调至10V。使用两块万用表,表I拨至直流500mA电流挡,表Ⅱ拨至直流50V电压挡用以监测电源电压。按图2-28电路图连接好。在接通电翻开关的瞬间,表I的指针读数冲过500mA,然后迅速下降,经过36s降至80mA。由此不难推算出.电阻值从13.5n增至125Q。
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