常见的电阻及选型
电阻的基本选型原则及案例分析[表]
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对标称阻值和阻值允许偏差有了认识之后,下面我们对电阻的选用要求进行概论。
电阻的一般特性参数选型要求
1、精度
在设计中不要盲目的追求电阻本身的精度,即使高精度的电阻受环境的影响,也会超出其范围。所以应该更加的关注可靠性试验的指标。目前选择电阻的精度不建议超过0.1%,常用的厚膜电阻都是5%,1%以上精度要求电阻建议选用厚膜电阻,1%以下精度要求电阻建议选用薄膜电阻。
外加应力下电阻值漂移应在电路要求的范围内,同时还应考虑老化因素。应给出设计裕度(一般为电路要求变化范围的一半,如电路要求可在±10%范围内变化,应选择在±5%内变化的电阻器)。
5、额定工作温温度范围,在实际使用中不应超出规定的环境工作温度范围。
1.应用于采样电路 2.电阻两端电压为500VAC 3.电阻受环境温度引响小 4.电阻阻值在1.5M左右 5.电阻精度要求高
1、此电阻应用在采样电路里,功率要求不高,精度要求比较高,可以使用膜电阻(金属膜、片状厚膜、片状薄膜),综合价格、实际电阻的封装和电路安装,选择金属膜电阻。
2、该电路受温度影响小(TCR值小,一般小于100ppm)。
(3) 电压效应。电阻器的阻值与其所加电压有关,变化可以用电压系数来表示。电压系数是外加电压每改变 1 V时电阻器阻值的相对变化量。
(4) 频率效应。随着工作频率的提高,电阻器本身的分布电容和电感所起的作用越来越明显。
(5) 时间耗散效应。电阻器随工作时间的延长会逐渐老化,电阻值逐渐变化(一般情况下增大)。
其中电阻的额定功率计算方法:
压敏电阻主要参数及选型

压敏电阻主要参数及选型压敏电阻(Varistor),又称压敏硅堆(MOV 堆),是一种非线性电阻器件,主要用于电压保护和电压稳压应用中,以保护电子电路免受过压和过电流的破坏。
压敏电阻的主要参数包括额定电压、最大浪涌电流、响应时间、容差和功耗等。
选型时需要根据应用的具体需求来选择合适的压敏电阻。
1. 额定电压(Rated Voltage):压敏电阻的额定电压是指在正常工作状态下,压敏电阻能够受到的最大电压。
一般情况下,额定电压应大于或等于被保护电路的最高工作电压。
2. 最大浪涌电流(Maximum Surge Current):压敏电阻能够短时间内承受的最大浪涌电流。
浪涌电流是指在一个很短的时间内突然出现的高电流。
3. 响应时间(Response Time):压敏电阻的响应时间是指从受到过压到阻抗发生变化所需要的时间,也就是电阻从高阻态转变为低阻态的时间。
响应时间越短,说明压敏电阻对过压的响应能力越强。
4. 容差(Tolerance):容差是指在制造过程中,压敏电阻额定电压和其实际分值之间允许的误差范围。
一般来说,容差越小,说明压敏电阻的性能越稳定,但成本也会相应增加。
5. 功耗(Power Dissipation):压敏电阻在工作时会产生热量,功耗则是指压敏电阻的耗散功率。
功耗过高可能会导致压敏电阻发热过多,从而影响其工作稳定性。
在选型压敏电阻时,首先需要确定所要保护的电路或设备的最高电压和最大浪涌电流,然后根据这些参数选择额定电压和最大浪涌电流符合要求的压敏电阻。
此外,还需考虑压敏电阻的响应时间、容差和功耗等因素,以确保所选的压敏电阻能够满足应用需求并具有较好的可靠性。
总之,压敏电阻的主要参数及选型需要综合考虑电路的工作电压和浪涌电流等要求,以及压敏电阻的响应时间、容差和功耗等因素,选择合适的压敏电阻。
常用电气元件及选型依据

常用电气元件及选型依据电气元件是电路中不可缺少的重要组成部分,任何一个电路都需要电气元件来支持其正常工作。
在电子学领域中,电气元件的品种非常多,本文将着重介绍常用的电气元件及其选型依据,以帮助读者更好地了解和应用电气元件。
1. 电阻电阻是电路中最简单的电气元件之一,它是控制电流的流动和电势差的作用。
在一般情况下,电阻的阻值越大,电路中的电流就越小,反之亦然。
电阻的选型主要取决于阻值、功率和精度等因素。
常用的电阻有碳膜电阻、金属膜电阻和金属氧化物膜电阻等。
选型依据1.阻值:根据电路的要求选择合适的阻值,注意单位是欧姆(Ω);2.功率:根据电路的功率需求选择适当的功率,功率单位是瓦特(W);3.精度:根据电路的要求选择相应精度,通常用%表示。
2. 电容电容是一种储存电荷的元件,电容器是由导电板、电介质和电极组成的。
电容器极板上积累的电荷量与电容值成正比。
电容的选型主要考虑电容值、承压能力和工作频率等因素。
常用的电容有陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电容器等。
选型依据1.电容值:根据电路的要求选择适当的电容值,电容的单位是法拉(F);2.承压能力:根据电路的电压需求选择电容器的承压能力;3.工作频率:选择合适的电容以确保在电路的工作频率范围内电容器的性能稳定。
3. 电感电感是电流通过时,产生磁场并储存磁能的元器件,通常由线圈和介质材料组成。
电感器的电感值表示单位电流通过时管道内磁通量的变化量。
电感的选型主要考虑电感值、额定电流和电感器材质等因素。
常用的电感有铁氧体电感、有机磁芯电感和铁磁芯电感等。
选型依据1.电感值:根据电路的要求选择适当的电感值,电感的单位是亨利(H);2.额定电流:根据电路的额定电流选择合适的电感器;3.材质:选择合适的电感器材质,通常分为铁氧体、有机磁芯和铁磁芯。
4. 二极管二极管是一种半导体元器件,可以只允许电流单向通行。
正向电压大于零时,二极管呈导通状态,电流可以通过;反向电压大于反向击穿电压时,二极管呈不导通状态。
压敏电阻型号及参数

压敏电阻型号及参数简介压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值在外力作用下会发生明显变化。
压敏电阻广泛应用于电子设备中的过压保护电路和电压测量电路中。
本文将介绍一些常见的压敏电阻型号及其参数。
型号一: RMOZ-15•额定电压: 15V•最大电压: 18V•额定电流: 10mA•电阻范围: 10Ω - 100ΩRMOZ-15是一种常见的15V额定电压的压敏电阻。
它适用于电源过压保护和测量电路中。
在额定电流10mA下,其电阻范围为10Ω - 100Ω。
型号二: MPZJ20•额定电压: 20V•最大电压: 25V•额定电流: 5mA•电阻范围: 50Ω - 1000ΩMPZJ20是一种额定电压为20V的压敏电阻。
它广泛应用于电子设备中的过压保护电路。
在额定电流5mA下,其电阻范围为50Ω - 1000Ω。
型号三: VGRX-10•额定电压: 10V•最大电压: 12V•额定电流: 20mA•电阻范围: 10Ω - 500ΩVGRX-10是一种额定电压为10V的压敏电阻。
它常用于电子设备中的过压保护和电压测量电路中。
在额定电流20mA 下,其电阻范围为10Ω - 500Ω。
型号四: ZINC-5D•额定电压: 5V•最大电压: 6V•额定电流: 50mA•电阻范围: 100Ω - 10000ΩZINC-5D是一种额定电压为5V的压敏电阻。
它适用于电子设备中的过压保护和电压测量电路。
在额定电流50mA下,其电阻范围为100Ω - 10000Ω。
型号五: YH-14•额定电压: 14V•最大电压: 16V•额定电流: 30mA•电阻范围: 1Ω - 1000ΩYH-14是一种14V额定电压的压敏电阻。
它常用于电子设备中的过压保护和电压测量电路中。
在额定电流30mA下,其电阻范围为1Ω - 1000Ω。
结论以上介绍了一些常见的压敏电阻型号及其参数。
压敏电阻不仅在电源过压保护和电压测量电路中发挥重要作用,还在其他电子设备的故障保护电路中广泛应用。
压敏电阻主要参数及选型

压敏电阻主要参数及选型
1.电阻值:根据应用要求选择,一般情况下压敏电阻的电阻值在
10KΩ-1MΩ之间。
2.电:电压范围为1V-100V,选择电压取决于应用需求和电路外界电压。
3.温度系数:温度系数主要取决于电阻的材料,一般情况下的温度系数范围可以为1000PPM/C-10000PPM/C。
4.耐压:压敏电阻的耐压一般在25V-200V之间,选择耐压取决于压阻电路的外部电压和应用要求。
5.极性:压敏电阻的极性可以是正反或者双极极性。
6.频率:此参数根据应用环境来决定,一般情况下,频率范围为
50HZ-1MHZ。
7.尺寸:一般情况下,压敏电阻的尺寸和性能有关,选择尺寸取决于应用环境和电路要求。
8.耐久性:压敏电阻的耐久性取决于材料、工艺和使用环境,一般情况下,耐久性良好的压敏电阻可以提供更高的可靠性和稳定性。
1.根据实际应用要求确定电阻值,耐压和电压等电气参数;
2.根据应用环境选择温度系数、频率和耐久性;
3.根据所需的尺寸和极性,选择合适的型号和型号;
4.将选出的压敏电阻放入电路开发和测试,以确保满足应用要求。
电阻的选型计算

电阻的选型计算1. 引言本文档旨在介绍电阻的选型计算方法。
电阻是电子电路中常见的元件之一,用于限制电流、调整电压和分配功率等功能。
2. 电阻选型的基本原理电阻的选型计算需要考虑以下几个基本原理:- 阻值选择:根据电路的需求,选择合适的阻值。
根据欧姆定律,电流与电阻成反比关系,电压与电阻成正比关系,应根据具体需求进行选择。
- 阻值精度:根据电路的要求,选择合适的阻值精度。
常见的阻值精度包括1%、5%等,需要根据实际情况进行选择。
- 功率耗散:根据电阻的功率耐受能力,选择合适的功率。
根据功率和电流的关系,可以计算出电阻所需的功率耐受能力。
- 温度系数:考虑电阻的温度特性,选择合适的温度系数。
电阻的阻值会随温度变化而变化,特别是在高温情况下,需要特别关注温度系数的选择。
3. 电阻选型计算方法电阻的选型计算可以按照以下步骤进行:步骤1:确定电路需求首先,确定需要添加电阻的电路的具体需求,包括所需阻值、功率、阻值精度和温度系数等。
步骤2:根据需求选择合适的电阻系列根据电路需求,选择合适的电阻系列。
常见的电阻系列包括E12、E24等,根据需求进行选择。
步骤3:计算所需阻值根据电路需求和选择的电阻系列,计算出所需的阻值。
可以根据欧姆定律和电路中其他元件的参数进行计算。
步骤4:计算所需功率根据电路需求和所选电阻的阻值,计算出所需的功率。
可以根据功率和电流的关系进行计算。
步骤5:选择合适的阻值精度根据电路需求和所选电阻的阻值,选择合适的阻值精度。
常见的阻值精度包括1%、5%等。
步骤6:选择合适的温度系数根据电路需求和所选电阻的阻值,选择合适的温度系数。
需要考虑电路工作环境的温度范围,选择适合的温度系数。
4. 总结电阻的选型计算是电子电路设计中的重要环节,通过合理的计算和选择,可以满足电路的需求并保证电路的性能稳定性。
本文介绍了电阻选型的基本原理和计算方法,希望对读者在电路设计中的电阻选型有所帮助。
电阻电容的选型规则

电阻电容的选型规则电阻电容的选型很重要,这关乎着每个电⼦产品的使⽤质量、使⽤寿命等。
选型不恰当,产品发⽣失效还是⼩事,严重可能会爆炸,危机⼈⾝安全也是有可能的。
电阻选型规则1、电阻阻值优先选⽤10系列,12系列,15系列,20系列,30系列,39系列,51系列,68系列,82系列。
2、贴⽚电阻优选0603和0805的封装,0402以下的封装禁选。
3、插脚电阻优选0.25W,0.5W,1W,2W,3W,5W,7W,10W,15W。
4、对于电阻的温漂,J档温漂不能超过500ppm/,F档温漂不能超过100ppm/,B档温漂不能超过10ppm/。
5、⾦属膜电阻1W及1W以上禁选,⾦属膜电阻750k以上禁选。
6、7W以上功率电阻轴线型禁选。
7、慎选电位器,如果⽆法避免,选⽤多圈的,品牌⽤BOURNS。
电⼦电位器按照芯⽚选型规范操作。
8、电阻品牌优选YAGEO、MK、贝迪思。
电容选型规则铝电解电容选型规则1、普通应⽤中选择标准型、寿命1000HR~3000HR(为价格考虑,慎选长寿命型),选择铝电解电容寿命尽量选择2000Hr。
2、对于铝电解电容的耐压,3.3V系统取10V、5V系统取10V、12V系统取25V、24V系统取50V;48V以上系统选100V。
3、铝电解电容必须选⽤⼯作温度为105度的。
4、对于铝电解电容的容值,优选10、22、47系列;25V以下禁选224、105、475之类容值型号(⽤⽚状多层陶瓷电容或钽电解电容替代)。
5、对于⾼压型铝电解电容保留400V。
禁选⽆极性铝电解电容。
6、普通铝电解电容选⽤品牌"SAMWHA"(三和),⾼端铝电解电容选⽤NCC(⿊⾦刚)或其他⽇本名牌铝电解电容。
7、禁⽌选⽤贴⽚的铝电解电容。
钽电解电容选型规则1、钽电解电容禁⽌选⽤耐压超过35V以上的。
2、插脚式钽电解电容禁选。
3、对于钽电解电容的耐压,3.3V系统取10V、5V系统取16V、12V系统取35V,10V、16V、35V为优选,4V、6.3V、50V为禁⽤(⽤铝电解电容替代)。
压敏电阻主要参数及选型

压敏电阻主要参数及选型压敏电阻是一种利用特殊材料的电阻器件,其阻值在外加电压发生变化时也会相应变化。
它具有响应快、敏感度高、体积小、重量轻等优点,被广泛应用于电子设备、通信设备、仪器仪表等领域。
压敏电阻的主要参数包括阻值、额定电压、功率容量、温度系数和超额负载能力等。
第一,阻值是压敏电阻的基本参数之一,指的是电阻器件在特定工作电压下的电阻值。
阻值可以通过生产过程中添加不同比例的特殊材料来调节,从而实现所需的电阻范围。
在选型时,需要根据具体应用场景的要求来选择合适的阻值范围。
第二,额定电压是指压敏电阻能够承受的最大电压值。
如果电压超过额定值,会导致电阻器件过负荷工作,甚至引起永久性损坏。
因此,在选型时需要根据实际工作电压范围选择适当的额定电压值。
第三,功率容量是指电阻器件能够散热的能力。
当压敏电阻承受过高功率时,会产生大量的热量,如果无法及时散热,就会导致电阻器件温升过高,甚至发生烧毁。
在选型时需要根据具体应用场景的功率需求选择合适的功率容量。
第四,温度系数是指压敏电阻阻值随温度变化的能力。
温度系数主要影响电阻器件在不同温度下的精度和稳定性。
通常采用温度系数(ppm/℃)来表示,数值越小表示温度稳定性越好。
在选型时,需要根据具体应用场景的温度范围选择合适的温度系数。
第五,超额负载能力是指电阻器件能够在短时间内承受较高电压或电流冲击的能力。
在实际应用中,由于电路中可能存在电压或电流的突变,电阻器件需要具备较强的超负荷能力,以保证电路的正常运行。
在选型时需要根据具体应用场景的超负荷需求选择合适的超额负载能力。
在进行压敏电阻的选型时,首先需要明确具体的应用场景,包括工作电压、功率需求、温度范围等,然后根据这些需求来选择合适的压敏电阻型号。
还可以通过获取厂家提供的产品手册或技术规格,从中获取更详细的参数信息,以便更准确地选择合适的压敏电阻。
此外,还需要考虑到产品的可靠性、稳定性和成本等因素。
通常,压敏电阻的品牌信誉、质量认证和售后服务等方面也需要考虑。
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三、电阻的主要特性参数
1、标称阻值:电阻上面所标示的阻值。 2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之 比的百分数称阻值偏差, 它表示电阻的精度。允许误差与精度等级对应关系如下: ±0.5%-0.05、±1%-0.1(或 00)、±2%-0.2(或 0)、 ±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级 3、额定功率:在正常的大气压力 90-106.6KPa 及环境温 度为-55℃~+70℃的条件下,电阻长期工作所允许耗 散的最大功率。线绕电阻额定功率系列为(W):1/20、 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、 75、100、150、250、500非线绕电阻额定功率系列为 (W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、 50、100 4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。
金属膜电阻
柱状金属膜电阻
绕线电阻(KNR)
1、耐热性好、温度系数小、噪声低、负荷功率大 2、使用环境温度:-55—275℃ 3、1/4—6W(灰白色) 大于7W(绿色) 4、功率:1/4、1/2、1、2、3、4、5、6、7、8、10 5、精度:1%、2%、5%、10% 线绕涂覆型不燃性电阻 线绕涂覆型熔断电阻(保险丝电阻) 6、阻值范围:0.01—47k 总结:分布电感大,不宜用于较高频率电路;用于制作精 密电阻或功率大的低频电路
2014-3-15
6、电阻时要注意其元件的极限电压是否满足要求,以免 出现元件极限电压的限制而发生击穿。 7、装接前要测量核对,尤其是要求较高时,还要人工老 化处理,提高稳定性。 8、电路工作频率选择不同类型的电阻。。
2014-3-15
谢谢观赏
2014-3-15
2014-3-15
9、高频特性:电阻器使用在高频条件下,要考虑其固定 有电感和固有电容的影响。这时,电阻器变为一个直流电 阻(R0)与分布电感串联,然后再与分布电容并联的等效 电路,非线绕电阻器的 LR=0.01-0.05 微亨,CR=0.1-5 皮法,线绕电阻器的 LR 达几十微亨,CR 达几十皮法, 即使是无感绕法的线绕电阻器,LR 仍有零点几微亨。 10、噪声:产生于电阻中的一种不规则的电压起伏。电阻 的噪声在一般电路中可以不考虑,但是在弱信号系统中不 可忽视。主要由三大类型组成:热噪声,接触噪声 (contact noise),以及shot 噪声,其对电子电路设计 是有害的,我们应当尽量避免。
2014-3-15
大功率铝壳线绕电阻器
大功率铝壳线绕电阻器
排阻(GRA)
1、小型、高精度 2、温度范围:-55—125℃ 3、精度:1%、2%、5% 4、阻值范围:10—1M
直插排阻
2014-3-15
常见的电阻及选型
可 调 电 阻
2014-3-15
光敏电阻
湿敏电阻
水泥电阻
2014-3-15
热敏电阻
电阻是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元 件总数的30%以上,其质量好坏对电路工作的稳定性有极大 影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其 次还作为分流器、分压器和负载使用。
2014-3-15
一、电阻的型号命名方法
在电子电路中常用的电阻有固定式电阻和电位器,根据 SJ-73 标准规定,电阻器、电位器的命名由四部分组成: 第一部分主称,第二部分材料,第三部分分类特征,第四 部分序号(不适用敏感电阻)。 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。 第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示, 表示产品属于什么类型。 第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种, 以区分产品的外型尺寸和性能指标等。
常见的电阻及选型
常见的电阻有:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、 排阻、可调电阻、光敏电阻、湿敏电阻、水泥电阻、 热敏电阻等等...
2014-3-15
碳膜电阻(CFR/CCR)(土黄色)
1、性能稳定,阻值范围广,体积小, 工作温度和极限电压比较高 2、脉冲负荷适应性强,高频特性好 3、使用环境温度-55—125℃ 4、功率:1/8、1/6、1/4、1/2、1、 2、3、5 5、精度:2%、5%、10% 6、阻值范围0~22M 总结:高频特性与阻值稳定性好
2014-3-15
四、电阻的分类
1、按材料分可以分为碳膜、金属氧化皮膜、绕线、电阻/ 无感性绕线、水泥型绕线电阻。 2、按功率分可以分为不同额定功率的电阻,如1/16W, 1/8W,1/4W,1/2W,lW,2W 等额定功率的电阻。 3、按电阻值的精确度可以分为普通电阻和精密电阻。 4、按照电阻的敏感度可分为压敏、湿敏、光敏、气敏和 力敏电阻。
2014-3-15
2014-3-15
二、电阻的阻值标法
电阻的单位一般有MΩ (兆欧),KΩ (千欧),Ω (欧), 它们的换算关系是一千进率:其阻值标法通常有直标法、 文字符号法、色标法和数码法,色标法在一般的的电阻上 是比较常见。 (l)直标法 直接用数字表示电阻的阻值和误差,例如,电阻上印有 “68 kΩ ±5%”,则阻值为68 kΩ ,误差为 ±(68×0.05)kΩ 。 (2)文字符号法 用数字和文字符号或两者有规律的组合来表示电阻的阻值。 文字符号k,M 前面的数字表示阻值的整数部分,文字符 号后面的数字表示阻值的小数部分,例如,2k7 其阻值表 示为2.7 kΩ 。
2014-3-15
五、电阻的作用
电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小,其在电路中的作用一般有四 种,包括限流、分压、分流、转化为内能,特殊的0 欧姆电阻还具有 其独特的功能。 1、限流作用 为使通过用电器的电流不超过额定值或实际工作需要的规定值,以保 证用电器的正常工作,通常可在电路中串联一个可变电阻。当改变这 个电阻的大小时,电流的大小也随之改变。我们把这种可以限制电流 大小的电阻叫做限流电阻。 2、分压作用 一般用电器上都标有额定电压值,若电源比用电器的额定电压高,则 不可把用电器直接接在电源上。在这种情况下,可给用电器串接一个 合适阻值的电阻,让它分担一部分电压,用电器便能在额定电压下工 作。我们称这样的电阻为分压电阻。
2014-3-15
(3)色标法
现在常用的固定电阻都用色环法来表示它的标称阻值和误 差。色环法就是用颜色表示元件的标称阻值和误差,并直 接标志在产品上的一种方法。常见的色环电阻有四环和五 环电阻两种(其中五环电阻属于精密电阻)。一般由四道 色环或五道色环来表示其标称阻值和误差,各种颜色代表 不同的数值,色环颜色所代表的数字或意义 (4)数码法 数码法是用三位数码表示电阻的标称值。数码从左到右, 前两位为有效值,第三位为零的个数,即表示在前两位有 效之后所加零的个数。例如,152 表示在15后面加2 个 “0”,即1500Ω =1.5 kΩ 。此种方法在贴片电阻中使 用较多。
2014哪一种材料和结构的电阻,这是困扰了许多工程师多 年的问题。在电子电路设计的时候,应根据电子设备的技 术指标、电路的具体要求和电阻的特性参数“因地制宜” 地来选用电阻的型号和误差等级,下面是我们整理的有关 电阻的选用指南: 1、 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻。 2、普通线绕电阻常用于低频电路或中作限流电阻、分压 电阻、泄放电阻或大功率管的偏压电阻。精度较高的线绕 电阻多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子 仪器中。所选电阻的电阻值应接近应用电路中计算值的一 个标称值,应优先选用标准系列的电阻。一般电路使用的 电阻允许误差为 ± 5%~ ± 10% 。精密仪器及特殊电路 中使用的电阻,应选用精密电阻。
2014-3-15
3、根据电阻在实际工作电路中的实际承受的负载功耗来 选择电阻的额定功耗。注意环境温度超出额定环境温度时, 参照降功耗曲线,降低使用负载功耗,且电阻的额定功率 要符合应用电路中对电阻功率容量的要求,一般不应随意 加大或减小电阻的功率,若电路要求是功率型电阻,则其 额定功率可高于实际应用电路要求功率的 1~2 倍。 4、电阻使用应考虑使用于高脉冲电流的或有浪涌电流的 情况,或电路中的其他元件可能有串扰电流的情况,应事 先与厂家商量;考虑是否使用阻燃电阻,一般的电阻不阻 燃,在过负荷使用时可能发生燃烧,气体,烟雾,赤热等 现象,而阻燃电阻在使用功率超过规定值时一般会发生烟 雾,赤热,但不会出现火焰和燃烧。 5、根据工作电路的需要选定电阻的精度和标称阻值,标 称阻值的选定最好能符合标称阻值系列中的数值。
2014-3-15
3、分流作用 当在电路的干路上需同时接入几个额定电流不同的用电器 时,可以在额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻, 这个电阻的作用是“分流”。 4、将电能转化为内能的作用 电流通过电阻时,会把电能全部(或部分)转化为内能。 用来把电能转化为内能的用电器叫电热器。如电烙铁、电 炉、电饭煲、取暖器等等。
2014-3-15
金属膜电阻(湖绿色)(MFR/CMF)
1、低温度系数、精度高、高频性能好 2、使用环境温度:-55—155℃ 3、功率:1/8、1/6、1/4、1/2、1、2、3、5 4、精度:1%、5% 5、阻值:0.1~22M 总结:要求较高的电子系统中
2014-3-15
2014-3-15
5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压 工作时,最高工作电压较低。 6、温度系数:温度每变化 1℃所引起的电阻值的相对变 化。温度系数越小,电 阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数, 反之为负温度系数。 7、老化系数:电阻在额定功率长期负荷下,阻值相对变 化的百分数,它是表示电阻寿命长短的参数。 8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化 1 伏, 电阻的相对变化量。