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导致元器件失效的因素有哪些?
时间:2021-10-15 来源:天博体育 浏览量 63723 次
本文摘要:元器件的超温必需不会受到环境湿度、温度、工作电压、机械设备等要素的危害。

元器件的超温必需不会受到环境湿度、温度、工作电压、机械设备等要素的危害。1、温度导致超温:自然环境温度是导致元器件超温的最重要要素温度变化对半导体元器件的危害:包括双极型半导体元器件的基础模块P-N们会温度的变化很敏感,当P-N结偏位参考点时,由极少数载流子组成的偏位溢电流不会受到温度的变化危害,其关联为:式中:ICQ―――温度T0C时的偏位溢电流ICQR――温度TR℃时的偏位溢电流T-TR――温度变化的平方根由上式能够显出,温度每增高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成 晶体三极管放大仪的工作中点再次出现改变、晶体三极管电流放大系数产生变化、特性曲线图产生变化,采样率增大。

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温度与容许功能损耗的关联以下:式中:PCM―――仅次容许功能损耗TjM―――最少容许结温T――――用以自然环境温度RT―――传热系数由上式能够显出,温度的增高将使晶体三极管的仅次容许功能损耗升高。因为P-N拢的反过来损耗不会受到温度的危害较小,因此 用P-N为基础模块包括的双极型半导体逻辑性元器件(TTL、HTL等集成电路芯片)的工作电压传送特性和抗干扰性度也与温度有密不可分的关联。

当温度增高时,P-N拢的反过来损耗扩大,其大门口和闭店脉冲信号都将扩大,这就促使元器件的低电频抗干扰性工作电压容限随温度的增高而增大;上拉电阻抗干扰性工作电压容限随温度的增高而减少,造成 键入脉冲信号偏移、波型杂讯、恒定混乱,乃至击穿。温度变化对电阻器的危害温度变化对电阻器的危害主要是温度增高时,电阻器的热噪声降低,电阻值背驰允差值,容许力学系统几率升高等。例如,RXT系列产品的高压瓷片电容在温度增高到100℃时,容许的力学系统几率仅有所为允差值的20%。但大家还可以运用电阻器的这一特性,例如,有历经相近设计方案的一类电阻器:PTC(因此以温度指数热敏电阻器)和NTC(负温度指数热敏电阻器),他们的电阻值不会受到温度的危害非常大。

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针对PTC,当其温度增高到某一阀值时,其阻值不容易急遽减少。运用这一特性,可将其用在线路板的过电流维护保养电源电路中,当因为某类常见故障造成 根据它的电流降低到其阀值电流后,PTC的温度急遽增高,另外,其阻值逆大,容许根据它的电流,超出对电源电路的维护保养。而常见故障逃避后,根据它的电流扩大,PTC的温度恢复过来,另外,其阻值也彻底恢复到其标准值。

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针对NTC,它的特性是其阻值随温度的增高而扩大。温度变化对电容器的危害温度变化将引起电容器的到介电损耗变化,进而危害其使用期。温度每增高10℃时,电力电容器的使用寿命就降低50%,另外还引起阻容稳态值变化,乃至再次出现因介电损耗过大而击穿的状况。除此之外,温度增高也将使电感、变电器、扼流线圈等的介电强度能升高。


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