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对电流产生阻碍作用的电子元件

来源:火狐官网    发布时间:2025-11-17 01:27:03

  (电压与电流的比值),其核心参数包括阻值、误差范围、额定功率及温度系数。按阻值特性可分为固定、可调及敏感电阻(如热敏、

  并避免接触金属部分。其阻值受材料、温度及结构影响,温度系数决定阻值变化趋势

  所谓色环法既是用不一样的颜色的色标来表示电阻参数。色环电阻有4个色环的,也有5个色环的,各个色环所代表的意义如下。

  读取色环电阻的参数,首先要判断读数的方向。一般来说,表示公差的色环离开其体体驼他几个色键白禁环较远并且较宽一些。判断好方向后,就可以从左向右读数。

  例如,某4色环电阻的颜色从左到右依次是红(2),紫(7),黄(x10000),银(正负10%),则此电阻的阻值为27Ωx10000=270000Ω,也就是270KΩ,公差为正负10%。

  再如,某5色环电阻的颜色从左到右依次是红(2),绿(5),蓝(6),红(x100),棕(正负1%),则此电阻的阻值为256Ωx100=25600Ω,也就是25.6KΩ,公差为正负1%。

  用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10n(n=0~8)。当

  电阻器的103表示10*10^3=10k。片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1kΩ。

  上数码标示479为47*10^(-1)=4.7pF。而标志是0或000的电阻器,表示是跳线Ω。数码法标示时,电阻单位为欧姆,

  。之所以说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两头的电压成正比——即它是符合

  器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,

  的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际电器维修中,很少出现电阻损坏。着重注意的是电阻是否

  叫电阻率:某种材料制造成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这样一种材料的电阻率。是描述材料性质的物理量。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米。与导体长度

  无关,只与物体的材料和温度有关,有些材料的电阻率随着温度的升高而增大,有些反之。

  电阻与温度的关系电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻值受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1°C时电阻值发生明显的变化的百分数。如果设任一电阻元件在温度t1时的电阻值为R1,当温度上升到t2时电阻值为R2,则该电阻在t1 ~ t2温度范围内的(平均)温度系数为如果R2 R1,则 a 0,将R称为

  电阻,即电阻值随着温度的升高而增大;如果R2 R1,则 a 0,将R称为

  不能调节的,称之为定值电阻或固定电阻,而能调节的,称之为可调电阻。常见的可调电阻是

  碳膜电阻(碳薄膜电阻),常用符号RT作为标志;为最早期也最普遍使用的电阻器,利用

  喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜,再将碳膜外层加工切割成螺旋纹状,依照螺旋纹的多寡来定其电阻值,螺旋纹愈多时表示电阻值愈大。最后在外层涂上

  密封保护而成。其阻值误差虽然较金属皮膜电阻高,但由于价钱便宜。碳膜电阻器仍大范围的应用在各种类型的产品上,是至今电子,电器,设备,资讯产品之最基本零组件。

  金属膜电阻(metal film resistor),常用符号RJ作为标志;其同样利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂,只是将炭膜换成金属膜(如镍铬),并在金属膜车上螺旋纹做出不同阻值,并且于瓷棒两端镀上贵金属。虽然它较碳膜电阻器贵,但低杂音,稳定,受温度影响小,精确度

  了它的优势。因此被大范围的应用于高级音响器材,电脑,仪表,国防及太空设备等方面。

  或装置需要长期在高温的环境下操作,使用一般的电阻会未能保持其安定性。在这种情况下可使用金属

  等),并在金属氧化薄膜车上螺旋纹做出不同阻值,然后于外层喷涂不燃性涂料。其性能与金属膜电阻器类似,但电阻值范围窄。它能够在高温下仍保持其安定性,其典型的特点是金属氧化膜与陶瓷基体结合的更牢,电阻皮膜负载之

  亦较高。耐酸碱能力强,抗盐雾,因而适用于在恶劣的环境下工作。它还兼备低杂音,稳定,高频特性好的优点。常用符号RY作为标志。

  绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性高,耐热耐腐蚀,主要做精密大

  方形线绕电阻(钢丝缠绕电阻)又俗称为水泥电组,采用镍,铬,铁等电阻较大的合金

  绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热,耐湿,无腐蚀之材料保护而成,再把绕线电阻体放入瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。而不燃性涂装线绕电阻的差别只是外层涂装改由矽利康树脂或不燃性涂料。它们的优点是阻值精确,低杂音,有良好散热及能承受甚大的

  功率级部份。缺点是阻值不大,成本比较高,亦因存在电感不适宜在高频的电路中使用。

  用碳质颗粒状导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。并在制造时植入导线。电阻值的大小是根据碳粉的比例及碳棒的粗细长短而定。

  贴片电阻(片式电阻)是金属玻璃釉电阻的一种形式,它的电阻体是高可靠的钌系列玻璃釉材料经过高温烧结而成,特点是体积小,精度高,稳定性和高频性能好,适用于高精密

  制作成一颗贴片电阻,目的是可有效地限制元件数量,减少制造成本和缩小电路板的面积。

  1.标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位:Ω、kΩ、MΩ。标称值是依照国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的电阻器都存在。

  2.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、G 、J、 K…(常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5% 等)。

  不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。常见的有1/16W 、1/8W 、1/4W 、1/2W 、1W 、2W 、5W 、10W 。

  4.温度系数:±ppm/℃,即单位温度引起的电阻值的变化。ppm(Part Per Million)表示百万分之几,比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,意为温度变化一

  ,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,精度非常高了。电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,最差的也不过500ppm。

  1.直标法—将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上。

  eg: 0.1Ω=Ω1=0R1, 3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩ

  法—用不一样的颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级。普通电阻一般有4环表示,

  用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10^n(

  塑料电阻器的103表示10*10^3=10k。片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1kΩ。电容上数码标示479为47*10^(-1)=4.7pF。而标志是0或000的电阻器,表示是跳线Ω。数码法标示时,电阻单位为欧姆,电容单位为pF,

  (1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果读出的阻值超过这个范围,可能是第一环选错了。(2)从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色有银、金、紫、蓝、绿、红、棕。如里靠近电阻器端头的色环不是误差颜色,则可确定为第一环。

  电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用起来更便捷。一个电阻色环由4部分所组成(不包括精密电阻)。

  四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表10的幂;第四环代表误差。

  彩虹的颜色分布:红橙黄绿蓝靛(diàn)紫,去掉靛,后面添上灰白黑,前面加上棕,对应数字1开始。

  从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级,橙、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下也好记忆。所以要先看第三环颜色(倒数第2个颜色),才能准确。

  读法:前三颜色对应的数字为432,金为5%,所以阻值为43X10*2=4300=4.3KΩ,误差为5%。

  :所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才可能正真的保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。

  、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。

  1、热敏电阻:是一种对温度极为敏感的电阻器。分为正温度系数和负温度系数电阻器。选用时不仅要注意其额定功率、

  、标称阻值,更要注意最高工作时候的温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向。

  时,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态,当电压减小到标称电压以下时,其阻值又开始增加。

  变化非常敏感的电阻器,能在各种湿度环境中使用。它是将湿度转换成电信号的换能器件。选用时应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻器的精度、湿度系数、响应速度,湿度量程等进行选用。

  注:电阻在低频的时候反映出来的主要特性是电阻特性,但在高频时,不仅表现出电阻特性,还表现出

  31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不相同的电阻量程也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。

  实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。

  预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1。然后把被测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R。

  被测电阻为一只标记不明的高阻值电阻Rx,R1选用标称阻值为10MΩ的电阻。使用DT830型数字万用表的20MΩ电阻档,实测R1的阻值为10.05MΩ。将Rx与R1并联后,再用DT830做测量,测得总阻值R=7.70MΩ。

  1)当被测量电阻Rx的阻值超过100MΩ时,并联后的总阻值R与选用的标准电阻R1的阻值非常接近,加之数字万用表本身存在±1个字的误差,会使测量误差增大。因而,本法不适合用来测量阻值大于100MΩ的电阻。

  2)测量操作时,应将被测电阻Rx与标准电阻R1并联接触牢靠,必要时可用鳄鱼夹将两者固定。

  叫做物体的电阻系数或是电阻率,它与物体的材料有关,在数值上等于单位长度、单位面积的物体在20℃时所具有的电阻值。因此,电阻与四个因素相关:导体的长度、横截面积、种类(材料)和温度。

  物理意义;反映了材料对电流的阻碍作用,在数值上等于用这种材料制造成1m长、横截面积1m㎡的导线的电阻值。

  ,导体的电阻越小,电导就越大,数值上等于电阻的倒数。单位是西门子,简称西,符号s。

  第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。

  第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。

  第三部分:特征,用数字或字母表示。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压(电位器表示特殊)、9-特殊、G-高功率、T-可调、X-小型、L-测量用、W-微调、D-多圈。

  第四部分:序号,用数字表示,表示同种类型的产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等。

  常用电阻分为多个种类,因为有些电阻造价高,所以在某些电路中发挥着很重要的作用,然而有些电路对精度要求不高,所以为节省成本考虑,能够正常的使用精度较低的电阻。最常用的电阻是碳膜电阻和金属膜电阻,碳膜电阻用在对精度不是很高的电路中,而金属膜电阻则是用在对电路精度较高的电路。当然,如果有些“特殊电路”需要对电路要求精度非常高,那么就要求对电阻的选用要慎重。

  使用环境和温度-55℃~+125℃时的高精度有:±0.5%、±0.1%、±0.2、±0.01%,一般的则在1%-5%内。

  这是对80年代中后期出现的一种金属膜电阻的称呼,因为外观呈深绿色而得名,见于MF12和MF14万用表中。但通过你自己的实测,性能一般,老化、偏差和温度系数都与红袍电阻相差很大。

  代号RJJ,高稳定低温度系数精密金属膜,体积大,性能很好,经过自己的测试,多年的电阻,老化很少有超过0.5%的,温度系数都在30ppm/℃左右。请注意,红袍电阻还有一种是普通精度的,代号RJ,性能一般。

  采用锰铜或康铜电阻丝,非密封(只上漆),由于线径一般比较粗因此老化指标不错,但温度系数不算太好,一般是15ppm/℃到35ppm/℃之间。

  电阻丝一般都会采用精密锰铜,密封后稳定性得到提高,实际测试了大量的0.01%电阻,绝大多数数年后仍然能保持在0.02%之内。温度系数也因为选材和工艺达到较高水准,大约是5ppm/℃到20ppm/℃之间。新品价格大约5元/只。

  TC(温度系数).常见于老式国外(比如Fluke)各种精密仪器中,采用镍铬电阻合金,温度系数非常低,一般在1ppm/℃到5ppm/℃之间,有的电阻每一只都标明了实测温度系数。老化也不大,基本在20ppm/年之内,二手价格大约10元/只。这样的电阻进行标定后,可当作一般标准电阻来用。

  电阻丝材料同上,但采用金属壳密封(引线是后焊接的)完全杜绝了潮湿和氧化因此稳定性很高,达到8ppm/年左右,温度系数也大多在1ppm/℃之内,大范围的使用在老一代高等级计量仪器和标准电阻中。二手价格大约50元/只。

  由于采用镍铬电阻合金和补偿技术,温度系数可以做的非常低,甚至1ppm/℃。但该电阻由于密封不太好因此老化特性不是很好,只能保证25ppm/年,典型值12.5ppm/年。新品价格约50元/只,二手约20元/只。这样的电阻也常常被音响发烧友采用,因为除了上述特性外,还具备超低

  ),彻底杜绝外界老化因素,同时零温度系数技术使得温度系数达到很难测量出来的程度。老化典型值2ppm/年,有的达到0.5ppm/年以下。新品价格大约400元/只,西方国家对我国实行封锁,严禁进口用于军事目的,连8位半的万用表3458A也仅仅用了一只(做内部标准电阻)。

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