解决电阻硫化的方法:防硫化电阻
预防改善电阻硫化减少产品故障是首要解决的问题。日前推出了防硫化贴片电阻,防硫化电阻通过延长二次保护包裹层设计尺寸,同时让底层电极覆盖二次保护,大到一定尺寸,电镀时镍层与锡层均容易覆盖二次保护层,避免二次保护层边缘暴露在空气中与硫化气体化合反应,提高电阻抗硫化能力。
如图所示: 电阻防硫化 现在一些大型厂商都在使用大毅的防硫化电阻,如华为,中兴,格力空调等公司都在把之前的普通型贴片电阻改换成防硫化电阻。
您可能还喜欢这些产品
防硫化电阻 抗硫化贴片电阻 anti-sulfurated thick film chip resistor抗硫化贴片电阻 ,即防硫化电阻 ( (anti-sulfurated thick film chip resistor), 通过采用抗硫化电极结构和材料实现高抗硫化性能。 防硫化厚膜片式电阻器的内
防硫化电阻与普通电阻价格差异抗硫化电阻-防硫化电阻与普通电阻的区别!• 采用高品质的厚膜制程• 电性能稳定,可靠性高• 符合ROHS指令, 无卤2、抗硫化电阻和普
贴片电阻和防硫化电阻区别空气中存在着各种形式的硫磺成分,像汽车尾气和温泉的硫磺气体等。这种硫磺成分吸附在金属表面,慢慢地和金属发生反应。厚膜贴片电阻器的内部电
防硫化电阻与普通电阻防硫化电阻是通过延长二次保护包覆层设计尺寸,同时让底层电极覆盖上二次保护,并达到一定尺寸,在电镀时,Ni层和Sn层均能容易地覆盖上二次保护层
防硫化电阻koa 电阻器的耐电腐蚀耐环境本文将介绍与普通产品相比,有很好的耐湿性和耐硫化性能的产品。 适用于空气污染和高湿环境。防硫化硫化的形成硫化发生在内部电极※使用银
- 抗硫成分电阻
Anti-Surfur 电阻器采用高抗硫化内电极材料和特殊的端接结构,以增加抗硫化强度。硫化发生在电阻器中,内部电极为银。含硫环境包括温泉或火山附近的
天二电阻抗硫片式电阻器ST系列应用工业控制、系统传感器、网通站导航设备测量仪器电信设备、铁路信号机系统特征体积小、重量轻可靠性、高质量优异的抗硫化性能(ASTM-B-809-95和E
- 冲击接地电阻为何高于工频电阻?详解冲击系数的影响因素与优化方法
冲击接地电阻高于工频电阻的深层机制与优化路径在防雷接地系统设计中,一个常见且关键的现象是:冲击接地电阻往往显著高于工频接地电阻,其根本
电阻为什么会随着温度的变化而变化物体的电阻是由物质内部的自由电子受到其他分子和原子外部电子的影响而受阻现象; 其次,温度是分子热运动时产的的对应于峰值辐射强度
光颉viking氮化钽电阻_氮化钽薄膜精密贴片电阻器(TAR 系列)0402 / 0603 / 0805 / 1206氮化钽薄膜精密贴片电阻 - TAR 系列文件下载降额曲线氮化钽电阻膜形成不透水的五氧化二钽阻隔层,可在 85 °C /85% 相对湿度下经受数
- 电阻式金属氧化物气敏元件的机理、设计与智能化发展趋势
电阻式金属氧化物气敏元件的结构与工作机理电阻式金属氧化物气敏元件是最早实现商业化应用的气体传感器之一,其基本结构由加热元件、金属氧化物
低温漂电阻 电阻阻值在温度变化时阻值的变化低温漂电阻指的是电阻阻值在温度变化时阻值的变化,阻值变化率越小,电阻的稳定性越高。低温漂电阻的变化一般用TCR(ppm/℃)表示,下图为TCR值变化
- 制动电阻发热的原因是什么?制动电阻常见故障及解决方法
制动电阻发热的原因是什么?制动电阻器的严重发热表明短时间内用于制动的能量过高,这可能是由于负载储能过多、制动时间短或频繁制动(由于工作
- 如何通过低阻值合金贴片电阻优化EMC设计?实战策略全解析
基于低阻值合金贴片电阻的EMC优化实战指南面对日益严格的电磁兼容标准(如CISPR 22、FCC Part 15),工程师必须从元器件选型到整体布局全面考虑系统级的
- 防腐蚀电阻与rust腐蚀保险丝:工业设备中的关键防护组件解析
防腐蚀电阻与rust腐蚀保险丝的重要性在工业自动化、电力系统及户外设备中,环境腐蚀是导致电子元件失效的主要原因之一。其中,防腐蚀电阻和rust腐
- 深入理解RLN长电极电阻的选型与性能优化
RLN长电极电阻的关键技术参数解析选择合适的RLN长电极电阻,是保障系统稳定运行的基础。以下从多个维度分析其核心参数及其对系统性能的影响。1. 阻
氧化银电阻率问: 为什么SMD电阻器01C的电阻值为10K,D1D为100K,18A为150欧姆,02C为10.2K?答:电阻应为0603包装的贴片历史,精度为1%。基本命名方法是:两位数宝码和字
- 合金采样电阻封装类型详解:从选型到应用优化
合金采样电阻常见封装类型对比分析不同封装形式直接影响电阻的电气性能、散热能力及安装方式,合理选择封装是保障系统可靠性的关键。1. 表面贴装
- 深入解读MF系列固定电阻器参数:如何选型与设计优化
MF系列固定电阻器参数深度解析在高性能电子系统设计中,正确选择和使用MF系列固定电阻器至关重要。本文将从关键参数入手,系统讲解如何根据实际需
- 电阻随温度变化
电阻与温度变化之间的关系1.当电子以定向的方式在金属导体中移动时,它们面对的障碍越小,导体表现出的电阻就越低。相反,对电子运动的阻碍越大
