一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大或无法测量,导致电路中的电流无法通过。 短路失效:电阻器的阻值变为零或接近零,导致电路中的电流过大,可能会损坏其他元件。 阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。 引线断裂:电阻体焊接工艺缺陷,焊点污染,引线机械应力损伤。 失效模式占...
1、电阻器的主要失效模式与失效机理为 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线帽与电阻体脱落。 2) 阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。 3) 引线断裂:电阻体焊接工艺缺陷,焊点污染,引线机械应力损伤。 4) 短路:银的迁移,电晕放电。 2、失效模式占失效总...
电阻器失效主要表现为:1阻值漂移:老化后通常发生;(通过老化试验进行筛选,规避该问题)2开路:在受到瞬间过功率冲击的时候可能导致开路;(控制电阻的瞬态功率)3烧毁:长时间在额定功率以上时可能会发生烧焦甚至烧毁,一般为开路(控制电阻的稳态功率)4断线开路:线绕电阻器受到机械应力或者瞬时过功率冲击时可能发生;5引脚断裂...
那么电阻器的失效模式以及失效机理有哪些呢?我们一起来看看吧。 1、开路:主要失效机理表现为电阻膜烧毁、大面积脱落、基本断裂以及引线帽与电阻体脱落等。 2、阻值漂移超出规范:失效机理表现为电阻膜存在缺陷或退化、基体存在可动钠离子、保护涂层不良等。 3、引线断裂:失效机理为电阻体焊接工艺存在缺陷、焊点污染、引线...
5. 其他失效模式 除上述常见的失效模式外,厚膜电阻器还可能发生其他失效模式,如机械强度降低、密封失效、端电极脱落等。 如何预防厚膜电阻器失效 为了预防厚膜电阻器失效,应采取以下措施: 选择合适的厚膜电阻器,确保其规格参数符合电路要求。 正确使用厚膜电阻器,避免过载、过热等情况。
1. 开路失效:当MOV流过超出其承受能力的浪涌电流时,可能导致本体炸裂,表现为开路状态。这种模式通常不...
另一种失效模式是破裂,这通常是由于电流启动时瞬间大量的能量加载到热敏电阻中,如果产品存在生产缺陷,可能无法承受这种能量冲击而损坏。在这种故障下,NTC热敏电阻的电阻值可能发生偏置,即变大或变小。值得注意的是,热敏电阻的封装和设计也可能影响其失效模式。例如,如果热敏电阻的封装没有以正确的方式处理引线弯曲...
金属膜电阻器的失效模式主要有:开路、短路、阻值的异常漂移和超差等。这些失效与产品生产过程和使用条件以及本身存在各种缺陷有密切关系。 1、开路:导致金属膜电阻器开路的主要原因有:瓷心基体破裂、电阻膜破裂,电阻膜分解以及引线断裂等原因。 2、短路:导致金属膜电阻器短路的原因有:电晕放电、银迁移等两种原因。
短路模式大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种类型。 首先我们来看氧化锌压敏电阻的老化失效问题。这一问题主要指的是电阻体的低阻线性逐步加剧,此时漏电流将会恶性增加且集中注入薄弱点,导致薄弱点材料融化,形成一千欧左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。研究结果表明,若压敏...
压敏电阻主要应用于雷击、浪涌等的瞬态过电压保护。 失效模式: 压敏电阻会在所加电压过大时短路。压敏电阻承受高压出现雪崩击穿后会使压敏电阻充当分流器,基于这一特性,可防止在未检测到保护电路故障时,可能导致的负载损坏。使用压敏电阻时,请务必选择对重复浪涌具有重复耐久性的压敏电阻。