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红外线测温仪电阻的检测

作者:红外线测温仪电阻的检测  转载自:红外线测温仪电阻的检测  发布日期:2013-06-05

红外线测温仪电阻的检测

独立市场调查机构IMSResearchHIS旗下公司)连续第九次证实了英飞凌在功率半导体领域的市场领先地位。这些功率半导体主要用于必须高效地控制、传输或转换能源等的应用中红外线测温仪,去年。如用于服务器、台式机和笔记本电脑,用于娱乐电子装置和移动电话基础设施人体测温仪,用于照明系统以及风力发电系统和光伏系统等。以具有竞争力的价格提供杰出的性能和可靠性是这些复杂的应用领域取得成功的关键。作为一站式供应商,英飞凌深刻理解该等系统,提供了定制半导体解决方案。这些解决方案有助于客户缩短开发时间,更加快速地向市场推出性能更加强大的新产品红外线测温仪。300毫米薄晶圆技术确保了未来英飞凌将一如既往地以富有竞争力的成本生产出数量充足的产品。
检测方法与经验1.固定电阻器的检测
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。
应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,为了提高测量精度。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,超出误差范围红外线测温仪,则说明该电阻值变值了
特别是测几十 kΩ以上阻值的电阻时,注意:测试时。手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,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,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。先在室温 t1下测得电阻值Rt1再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt测出电阻值 RT2同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7.压敏电阻的检测
均为无穷大,用万用表的R1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻。否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8.光敏电阻的检测
此时万用表的指针基本保持不动红外线测温仪,A 用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住。阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。定义:
如果没有上拉电阻,上拉电阻的作用:6N137输出三极管C极。则该引脚上的电平不会发生随B极电平的高低变化。原因是没有接到任何电源上。如果接上了上拉电阻,则B极电平为高时,C极对地导通(相当于开关接通)C极的电压就变低;如B极电压为低高温红外线测温仪,则C极对地关断,C极的电压就升到高电平。为就是上面说的将通断转换成高低电平”说的51与此图有一定的不同,参照着去理解吧。另外,一般地,C极低电平时器件从外部吸入电流的能力和高电平时向外部灌出电流的能力是不一样的器件输出端常有Isink和Isourc两个参数,且前者往往大于后者。5芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平红外线测温仪,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
加上下拉电阻是电阻匹配,7长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰。有效的抑制反射波干扰。
上拉电阻阻值的选择原则包括:
电流小。1从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大。
电流大。2从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小。
过大的上拉电阻可能边沿变平缓红外线测温仪。综合考虑3对于高速电路。
eCoupl推出了自适应电感耦合”方式,其中功率电路会从两个线圈最优定位检测到任何变动,然后寻找最佳工作点。电路负载的移动会造成电路阻抗以及电路共振频率的变化。另外,eCoupl还增加了一个数字控制回路,以响应变压器耦合器件以外的负载变化。据 eCoupl先进技术总监 DaveBaarman称,这种自适应电感耦合与数字回路的结合意味着,即使设备在x和 y方向偏离数英寸,而沿 z轴偏离不到1英寸时,电源电路仍可以维持对设备的供电。另外一种技术(但不是无接触式)Wildcharg无线新技术。一个带 Wildcharg功能的设备通过一种欧姆触点(采用光刻工艺制作的一种溅射金属垫)与充电垫接触,为手机或类似消费设备充电。Wildcharg计划今年夏季推出一种 40美元的15W充电垫,可以为多种低功耗设备充电。设备使用该充电垫时将需要一个适配器,但它也可以内置 Wildcharg技术,并从任何 Wildcharg垫充电。以上三点,通常在1k10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理 为避免电感耦合方式要求接近、精确对准的局限红外线测温仪
东京大学的研究人员也开发了一种带印刷线圈、有机晶体管和 MEMS微机电系统)开关的四层塑料片,新型无线功率传输技术仍处于研究阶段。马萨诸塞州立技术学院物理学家 MarinSoljac宣布了一种用于数米内的非辐射式共振能量传输”技术。该技术主要依赖于在相同磁场中调谐为共振的铜线圈(参考文献 3另外。采用电感耦合方式为带接收线圈的设备供电(参考文献 4这两种技术都在正在开发阶段红外线测温仪,商业化至少需要数年时间。ReinhardPloss博士说:创新能力是取得成功的坚实基础—允许我将好的创意转化为现实。奥地利工厂和萨克森工厂都具备实现这一点的必要条件:深厚的技术专长接触式红外线测温仪,受过良好教育、富有上进心的专家以及政府在政策上给予的鼎力支持。



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