电阻、电感、电容元件的识别与应用
电子元件的认识

电子元件的认识电子元件是指在电路中起特定功能的部件,如电容器、电阻器和电感器等。
随着科技的不断发展,电子元件的种类也越来越多,应用面也越来越广泛。
在现代化社会的各个领域,都有着电子元件的身影。
学习与认识电子元件是电子工程师必须具备的基础知识。
在进行电路设计、元件选型、故障排除等环节中,电子工程师都需要对电子元件有深入的了解才能够做出正确的决策。
首先,我们来了解一下电阻器。
电阻器的主要作用是提供电阻,使电流在电路中变弱。
电阻器的单位是欧姆(Ω),通常使用金属、碳和水晶等材料制成,常见的有钨丝电阻、电位器、压敏电阻等。
其次,我们来看看电容器。
电容器是一种储存电荷的元件,也是电路中常用的元件之一。
其主要作用是储存电荷,当电容器两端有电压时,它们会产生电场,关闭电路时,它们会释放储存的电荷。
电容器的单位是法拉(F)或微法(F),常见的有金属箔电容器、陶瓷电容器、钽电解电容器等。
再来看一下电感器。
电感器也叫线圈,主要作用是储存能量和阻碍电流变化。
当电流通过电感器时,它会产生磁场,当电流变化或消失时,电感器会释放储存的能量。
电感器的单位是亨利(H),常见的有电磁铁、开关电感、滤波器等。
接下来,我们了解一下二极管。
二极管是一种只能单向导电的元件,有正向导通和反向截止两种状态。
在电路中,二极管的主要作用是保护其他元件,防止其受到反向电压干扰。
常见的二极管有肖特基二极管、整流二极管等。
最后,我们来介绍一下晶体管。
晶体管是一种有三个电极的半导体器件,具有放大与开关的功能,是现代电子工程中不可或缺的元件。
晶体管有npn和pnp两种类型,是电路中重要的控制元件,被广泛应用于放大器、开关、振荡器等电路中。
总之,电子元件是电路中必不可少的一部分,如同基石一样,为电路提供了重要的支撑。
当我们了解了电子元件的类型、功能和应用场景,就可以更好的进行电路设计、维修等工作。
同时,也可以在实际应用中挖掘出它们更大的潜力,推动电子科技的进一步发展。
认识阻容感元器件

1.5 电位器
1 电位器的结构与特性
组成:电位器是通过旋转轴来调节阻值的可变电阻器, 普通电位器由外壳、旋转轴、电阻片和三个引出端 子组成。
作用:由于电位器阻值具有可调性,因此常用做分压器 和变阻器。
用途:收音机音量调节,电视机亮度和对比度调节
在实际电路中,电位器的连接有变阻式和分压式。
电位器除了与电阻器一样有标称值(E6系列)、额定 功率和误差外,还有阻值的变化规律。所谓变化规律 是指轴的旋转角度与电阻值变化关系的规律。
2、特性:不同材料的物质对电流的阻力是不同的。R=ρL/S
ρ-材料的电阻率。与材料的性质有关。(见书表2.1)
导体的电阻除与长度、截面积有关外,还与温度有关
石墨材料:阻值随温度的升高而减小
金属材料:阻值随温度的升高而增大
3、作用:是稳定和调节电路中的电流和电压,在电子产品中使 用最多的是电阻的分压、降压、分流、限流、滤波(与电容组 合)和阻抗匹配。
认识阻容感元器件
课 题 1 电阻器
教学目的
重点、 难点
1. 掌握电阻器的特性及用途 2. 了解各种电阻器的差异和不同作
用 3. 学会识别和检测电阻器
重点:电阻器的作用 难点:各种电阻器的识别和不同的
作用
1 电阻器 1、定义:导体材料对电流通过的阻碍作用称为“电阻”。利用
这种阻碍作用做成的元件称为电阻器。
电阻值可为以上阻值的10n,n可为正整数 和负整数
标称值是指电阻表面所标识的阻值。其表示方法有 直标法、文字符合法、色标法。
(1)直标法;直接用阿拉伯数字和单位符号标出。
一般用于功率较大的电阻器。如:RJ1w 2.7KΩ±5%
(2) 文字符号法:将文字、符号有规律的组合起来表示出 电阻器的阻值和误差。
电气元件介绍及应用实例

电气元件介绍及应用实例电气元件指的是在电子电路中起到特定功能的元件,主要分为被动元件(如电阻、电容、电感)和有源元件(如二极管、晶体管、集成电路等)。
这些元件在各种电子电路中起到重要的作用,下面将分别介绍各种电气元件的基本原理、特点和应用实例。
1. 电阻(resistor)电阻是最常见的被动元件之一,它的主要作用是限制电流通过的量。
电阻根据材料和结构不同,可以分为固定电阻和变阻器。
固定电阻一般有金属膜电阻、炭膜电阻等。
变阻器可以通过调节电阻值来调整电路中的电流和电压。
电阻的应用实例:(1) 当需要将电源电压限制在一定范围内时,可以使用电阻加在电路中;(2) 在放大电路中,为了调整电流和电压分配的关系,可以使用电阻来改变电路的增益;(3) 在传感器电路中,常常需要电阻来调整传感器的灵敏度。
2. 电容(capacitor)电容是具有存储电荷和释放电荷能力的元件,它由两个导体板之间的绝缘层(一般是电介质)组成。
电容的主要特点是可以暂时存储电能,并且对不同频率的电信号有不同的阻抗。
电容的应用实例:(1) 在直流电源中,电容常被用作滤波器,以减小电压的波动;(2) 在交流电源中,电容常被用作耦合电容,用于传递交流信号;(3) 在振荡电路中,电容通常用来控制振荡频率。
3. 电感(inductor)电感是一种储存磁能的元件,它由导线或线圈组成。
电感的主要特点是抵抗电流的改变,当电流改变时,电感会产生电磁感应,从而产生自感电动势。
电感的应用实例:(1) 在电源中,电感常被用作滤波器,以去除高频噪声;(2) 在调谐电路中,电感可以用来选择特定频率的信号;(3) 在电源变换器中,电感常被用来稳定电压和电流。
4. 二极管(diode)二极管是一种具有单向导电性的有源元件,它包括一个PN结。
当正向偏置时,二极管允许电流流过;而当反向偏置时,二极管将阻止电流流过。
二极管的应用实例:(1) 在整流电路中,二极管可以将交流电转换为直流电;(2) 在电源保护电路中,二极管可以防止误反接电源导致器件损坏;(3) 在信号调理电路中,二极管可以用作开关或者信号限幅器。
交流电路电感电容和电阻的相互作用

交流电路电感电容和电阻的相互作用交流电路中,电感、电容和电阻是三个基本的电路元件。
它们之间的相互作用对于交流电路的性能和特性有着重要的影响。
在本文中,将介绍电感、电容和电阻的基本概念,以及它们在交流电路中的相互作用。
一、电阻电阻是电路中最基本的元件之一,它的作用是限制电流通过的大小。
电阻的阻值用单位欧姆(Ω)来表示。
电阻对交流电路的作用主要体现在以下几个方面:1.1 能量消耗:当电流通过电阻时,会产生一定的热量。
这是因为电流通过电阻时,电阻内部会发生有序的电子碰撞,导致电子与原子之间的摩擦,从而产生热能。
这种能量转化过程称为电阻消耗电能,使电阻元件发热。
1.2 电压分配:在并联电阻电路中,电压会按照电阻的比例分配到不同的电阻上。
这是因为电阻是导致电压下降的主要原因。
根据欧姆定律,电阻越大,所承受的电压就越大,电阻越小,所承受的电压就越小。
通过合理布置不同阻值的电阻,可以实现电压的精确调节。
1.3 阻抗匹配:在交流电路中,匹配电路的阻抗是很重要的。
电阻可以被用来匹配电路的输入和输出阻抗,从而提高电路的传输效率。
通过选择合适的电阻值,可以使得电路的阻抗与信号源的阻抗相匹配,从而达到最大功率传输。
二、电感电感是一种储能元件,它的作用是储存电磁能量。
电感的单位是亨利(H)。
电感对交流电路的作用主要有以下几个方面:2.1 抑制电流变化:电感具有磁场能量储存的特性,当交流电流通过电感时,电感会积累能量,形成磁场。
当电流发生变化时,电感会产生反向的电动势,阻碍电流的变化。
这样可以起到抑制电流变化的作用,使得电路中的电流更加稳定。
2.2 滤波作用:由于电感对电流变化的阻碍作用,使得电感在交流电路中具有滤波作用。
通过合理选择电感元件的参数,可以将交流信号中的高频部分滤除,从而使得输出信号更加平滑,减少噪声的干扰。
2.3 阻抗增加:电感在交流电路中具有一定的阻抗,称为电感阻抗。
电感阻抗与频率有关,随着频率的增加而增加。
电阻、电容、电阻_总结(好不好、全不全看看就知道)讲解

第二部分 电阻(位)器
电阻是指电荷在电场力的作用下流过导体时,所受到的 阻力。它用“R”或“r”表示。
电阻定律:R=ρL/S ρ——制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆·米(Ω·m) L——绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m) S——绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(㎡) R ——电阻值,国际单位制为欧姆(Ω)。 ρ叫电阻率:某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的
是指电阻器的实际阻值与标称阻值之间所允许的最大误差。 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)。
常用电阻器功率与外形尺寸
名称
型号
额定功率 外形尺寸
最大直径 最大长度
超小型碳膜电阻 RT13
0.125
1.8
4.1
±0. 25 ±0. 1
— +50 ~ -20
±20
电阻的默认基本单位:Ω
棕灰棕 金 )()()( )(
第第第 第
一二三 四
环环环 环 色环电阻器 18×101=180Ω 标称值180Ω 偏差±5%
(a)
黄橙黑红 棕
为前有 乘 偏 三效 数 差 环数
精密色环电阻器 标称值430×102=43kΩ 偏差±1%
1、标称值与偏差
由于工厂商品化生产的需要,电抗元件产品的规格是按一种特 定数列提供的,考虑到技术上和经济上的合理性,目前主要采用E数 列作为电抗元件规格。
E数列通项公式:
n1
电阻,电容,电感的作用

作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用,下面分类详述之:1)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。
就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。
为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。
地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去藕去藕,又称解藕。
从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。
如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。
这就是耦合。
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。
旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
这应该是他们的本质区别。
3)滤波从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。
但实际上超过1uF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。
有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。
电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。
电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。
电阻、电容、电感规格、封装、尺寸、功率识别
公制长(L) 宽(W) 高(t) a0402 1/16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0x0.50603=1.6x0.80805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.22225=5.6x6.5常规贴片电阻(部分)常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C 0201 0603 1/200402 1005 1/160603 1608 1/100805 2012 1/81206 3216 1/41210 3225 1/31812 4832 1/22010 5025 3/42512 6432 1国内贴片电阻的命名方法:2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K -表示温度系数为100PPM,102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。
1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T -表示编带包装1:0402(1/16W) 2:0603(1/10W) 3:0805(1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210(1/3W)6:2010(1/2W) 7:2512(1W)1206 20欧1/4 *4 5欧1w120贴片电阻各参数说明国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
电路中的电阻电容和电感有哪些基本特性
电路中的电阻电容和电感有哪些基本特性电路中的电阻、电容和电感是电路中常见的三种基本元件,它们具有各自独特的特性。
本文将就电路中的电阻、电容和电感的基本特性进行探讨。
一、电阻的基本特性电阻是指电路中抵抗电流流动的元件,常用单位是欧姆(Ω)。
以下是电阻的基本特性:1. 阻值(电阻大小):电阻的阻值表示电阻对电流的阻碍程度,阻值越大,电流通过的越困难。
2. 电压-电流关系:根据欧姆定律,电阻元件的电压和电流之间存在线性关系,即V=IR,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。
3. 功率消耗:当电流通过电阻时,电阻元件会发生功率消耗,功率的大小与电压和电流的乘积成正比。
4. 发热特性:由于电阻发生功率消耗,因此在高电流通过时会发热,需要特别注意散热问题。
二、电容的基本特性电容是储存电荷的元件,常用单位是法拉(F)。
以下是电容的基本特性:1. 电容量(容值大小):电容的容值表示其储存电荷的能力,容值越大,电容器储存电荷的能力越强。
2. 充放电过程:电容器可以通过连接电源进行充电,当电容器充满电荷后,可以通过放电过程释放电荷。
3. 电压-电荷关系:电容器上的电压与其带有的电荷量之间呈线性关系,电容器的电压随电荷量的增加而增加。
4. 频率特性:电容器对不同频率的交流信号具有不同的阻抗,对低频信号直流响应较好,对高频信号表现出较高的阻抗。
三、电感的基本特性电感是储存磁能的元件,常用单位是亨利(H)。
以下是电感的基本特性:1. 电感量(感值大小):电感的感值表示其储存磁能的能力,感值越大,电感器储存磁能的能力越强。
2. 反应速度:电感器对电流的变化有一定的惯性反应,即不会立即改变电流强度,具有瞬态特性。
3. 频率特性:电感器对交流信号的阻抗与频率有关,对高频信号表现出较高的阻抗,对低频信号直流响应较好。
4. 电感耦合:电感可以通过互感耦合方式将信号传递到其他电路中,实现信号的耦合与隔离。
综上所述,电路中的电阻、电容和电感是具有不同特性的基本元件。
电子元器件识别功能大全(含图片)
电子元器件技术培训电子元器件电子电路中常用的器件包括:电阻、电容、二极管、三极管、可控硅、轻触开关、液晶、发光二极管、蜂鸣器、各种传感器、芯片、继电器、变压器、压敏电阻、保险丝、光耦、滤波器、接插件、电机、天线等。
本课件只针最常用的各种元件进行讲解,抛砖引玉,各位学员在日常中应注意积累相关知识。
电阻一、电阻作为电路中最常用的器件,电阻器,通常简称为电阻(以下简称为电阻)。
电阻几乎是任何一个电子线路中不可缺少的一种器件,顾名思义,电阻的作用是阻碍电子的作用。
在电路中主要的作用是:缓冲、负载、分压分流、保护等作用。
碳电阻器碳膜电器碳膜电阻器是目前电子、电器、资讯产品中使用量最大,价格最便宜,品质稳定性、信赖度最高的碳膜固定电阻器。
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。
改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。
优点:制作简单,成本低;缺点:稳定性差,噪音大、误差大。
金属氧化皮膜电阻器金属氧化皮膜电阻器随着电子设备的发展其构成的零件亦趋向小型化、轻型化及耐用化等趋势。
在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。
刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。
优点:体积小、精度高、稳定性好、噪音小、电感量小;缺点:成本高。
绕线电阻器、无感性绕线电阻器绕线电阻器、无感性绕线电阻器把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。
在电阻上用色环表示它的阻值。
这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很小采用。
优点:功率大;缺点:有电感,体积大,不宜作阻值较大的电阻。
水泥型绕线电阻器水泥型绕线电阻器将电阻线绕於无咸性耐热瓷件上或用氧化膜电阻等固定电阻器,外面加上耐热,耐湿及耐腐蚀的材料保护固定而成。
水泥型电阻是把电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。
具有耐高功率、散热容易、稳定性高等特点,额定功率一般在1瓦以上。
优点:功率大;缺点:有电感,体积大,不宜作阻值较大的电阻。
色环电感,电阻,电容识别
色环电感的识别(色环电感如何读值)色环电感的标注方法基本与色环电阻是一致的,只是从外观上面看上去,色环电感比色环电阻看上去会更加粗一些。
具体请对照下面的表格和表格下面的三个例子。
*例如e.g. :标称电感量及偏差为22uH,±5%的电感器其色码为:红+红+黑+金;标称电感量及偏差为1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银;标称电感量及偏差为0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。
色环电阻的识别4色环电阻,是用3个色环来表示阻值,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数,用1个色环表示误差。
5色环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环表示误差。
下表是色环电阻的颜色-数值对照表:一、电阻阻值的色环表示法电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。
1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。
欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。
1、颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。
颜色按照下面的方法容易记忆:黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。
对此,我们放在后面介绍。
二、“四色环”读数规则所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。
从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。
所谓“从左向右”,我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离靠得比较近,而第四环距离稍微大一点。
如下图:但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。
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电阻、电感、电容元件的识别与应用 电阻、电感、电容元件的识别与应用 1.电阻元件的识别 (1)电阻的分类、特点及用途 电阻的种类较多,按制作的材料不同,可分为绕线电阻和非绕线电阻两大类。非绕线电阻因制造材料的不同,有碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、实心碳质电阻等。另外还有一类特殊用途的电阻,如热敏电阻、压敏电阻等。 热敏电阻的阻值是随着环境和电路工作温度变化而改变的。它有两种类型,一种是随着温度增加而阻值增加的正温度系数热敏电阻;另一种是随着温度增加而阻值减小的负温度系数热敏电阻。在电信设备和其它设备中作正或负温度补偿,或作测量和调节温度之用。 压敏电阻在各种自动化技术和保护电路的交直流及脉冲电路中,作过压保护、稳压、调幅、非线性补偿之用。特别是对各种电感性电路的熄灭火花和过压保护有良好作用。 常用的电阻元件的外形、特点与应用如表1.1所示 表1.1 常用电阻元件的外形、特点与应用 名称及实物图 特点与应用 碳膜电阻 碳膜电阻稳定性较高,噪声也比较低。一般在无线电通讯设备和仪表中做限流、阻尼、分流、分压、降压、负载和匹配等用途。 金属膜电阻 金属膜和金属氧化膜电阻用途和炭膜电阻一样,具有噪声低,耐高温,体积小,稳定性和精密度高等特点。 实心碳质电阻 实心碳质电阻的用途和碳膜电阻一样,具有成本低,阻值范围广,容易制作等特点,但阻值稳定性差,噪声和温度系数大。
绕线电阻 绕线电阻有固定和可调式两种。特点是稳定、耐热性能好,噪声小、误差范围小。一般 在功率和电流较大的低频交流和直流电路中做降压、分压、负载等用途。额定功率大都在1W以上。
电位器 (a)绕线电位器阻值变化范围小,功率较大 (b)碳膜电位器稳定性较高,噪声较小 (c)推拉式带开关碳膜电位器使用寿命长,调节方便 (d)直滑式碳膜电位器节省安装位置,调节方便 (2)电阻的类别和型号 随着电子工业的迅速发展,电阻的种类也越来越多,为了区别电阻的类别,在电阻上可用字母符号来标明,如图1.43所示。 电阻类别的字母符号标志说明见表1.2,如“RT”表示碳膜电阻;“RJJ”表示精密金属膜电阻。 表 1.2 电阻的类别和型号标志 第一部分 主称 R:电阻
W:电位器
第二部分 导体材料
T:碳膜电阻 J:金属膜电阻 Y:金属氧化膜电阻 X:绕线电阻 M:压敏电阻 G:光敏电阻 R:热敏电阻
第三部分 形状性能
X:大小
J:精密 L:测量 G:高功率 1:普通 2:普通 3:超高频 4:高阻 5:高温 8:高压 9:特殊
第四部分 序号 对主称、材料特征相同,仅尺寸性能指标略有差别,但基本上不影响互换的产品给同一序号,若尺寸、
性能指标的差别已明显影响互换,则在序号后面用大写字母予以区别 (3)电阻的主要参数 电阻的主要参数是指电阻标称阻值、误差和额定功率。前者是指电阻元件外表面上标注的电阻值(热敏电阻则指250C时的阻值);后者是指电阻元件在直流或交流电路中,在一定大气压力和产品标准中规定的温度 下(-55~1250C不等),长期连续工作所允许承受的最大功率。在实际应用中,根据电路图的要求选用电阻时,必须了解电阻的主要参数。 1)标称阻值和误差 使用电阻,首先要考虑的是它的阻值是多少。为了满足不同的需要,必须生产出各种不同大小阻值的电阻。但是,决不可能也没有必要做到要什么阻值的电阻就有什么样的成品电阻。 为了便于大量生产,同时也让使用者在一定的允许误差范围内选用电阻,国家规定出一系列的阻值做为产品的标准,这一系列阻值就叫做电阻的标称阻值。另外,电阻的实际阻值也不可能做到与它的标称阻值完全一样,两者之间总存在一些偏差。最大允许偏差值除以该电阻的标称值所得的百分数就叫做电阻的误差。对于误差,国家也规定出一个系列。普通电阻的误差有±5%,±10%,±20%三种,在标志上分别以I,Ⅱ和Ⅲ表示。例如一只电阻上印有“47kⅡ”的字样,我们就知道它是一只标称阻值为47千欧,最大误差不超过±10%的电阻。误差为±2%,±1%,±0.5%……的电阻称为精密电阻。 2)电阻的额定功率 当电流通过电阻时,电 阻因消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它所能承受的功率,电阻就会烧坏。所以电阻发热而消耗的功率不得超过某一数值。这个不致于将电阻烧坏的最大功率值就称为电阻的额定功率。 与电阻元件的标称阻值一样,电阻的额定功率也有标称值,通常有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。“瓦’’宇在电路中用字母“W”表示。图1.44画出了不同瓦数的电阻符号。
当有的电阻上没有瓦数标志时,我们就要根据电阻体积大小来判断,常用的碳膜电阻与金属膜电阻,它们的额定功率和体积大小的关系见表1.3。 表1.3 碳膜电阻和金属膜电阻外形尺寸与额定功率的关系 额定功率/W 炭膜电阻(RT) 金属膜电阻(RJ) 长度/mm 直径/mm 长度/mm 直径/mm
1/8 11 3.9 6—8 2—2.5
1/4 18.5 5.5 7—8.2 2.5—2.9 1/2 28 5.5 10.8 4.2 1 30.5 7.2 13 6.6 2 48.5 9.5 18.5 8.6 (4)电阻的规格标注方法 电阻的类别、标称阻值及误差、额定功率一般都标注在电阻元件的外表面上,目前常用的标注方法有两种: 1)直标法 直标法是将电阻的类别及主要技术参数直接标注在它的表面上,如图1.45(a)所示。有的国家或厂家用一些文字符号标明单位,例如3.3kΩ标为3k3,这样可以避免因小数点面积小,不易看清的缺点。 2)色标法 色标法是将电阻的类别及主要技术参数用颜色(色环或色点)标注在它的表面上,如图1.45(b)所示。碳质电阻和一些小碳膜电阻的阻值和误差,一般用色环来表示(个别电阻也有用色点表示的)。 色标法是在电阻元件的一端上画有三道或四道色环(图),紧靠电阻端的为第一色环,其余依次为第二、三、四色环。第一道色环表示阻值第一位数字,第二道色环表示阻值第二位数字,第三道色环表示阻值倍率的数字,第四道色环表示阻值的允许误差。
色环所代表数及数字意义见表1.4。例如有一只电阻有四个色环颜色依次为:红,紫,黄,银。这个电阻的阻值为270000Ω,误差为±10%(即270K±10%);另有一只电阻标有棕,绿,黑三道色环,显然其阻值为15Ω,误差为±20%(即15Ω±20%);还有一只电阻的四个色环颜色依次为:绿,棕,金,金,其阻值为5.1Ω,误差为±10%(即5.1Ω±10%)。 用色点表示的电阻,其识别方法与色环表示 法相同,这里不再重复。 表1.4 色环所代表的数及数字意义
色 别 第一色环 第一位数 第二色环 第二位数 第三色环 应乘位数 第四色环 允许误差 棕色 1 1 101 —
红色 2 2 102 —
橙色 3 3 103 —
黄色 4 4 104 —
绿色 5 5 105 —
兰色 6 6 106 —
紫色 7 7 107 —
灰8 8 108 — 色 白色 9 9 109 —
黑色 0 0 100 —
金色 — — 10-1 ±5%
银色 — — 10-2 ±10%
无色 — — — ±20%
顺便指出,目前市售电阻元件中,碳膜电阻器的外层漆皮多呈绿色和蓝灰色,也有的为米黄色;金属膜电阻呈深红色,绕线电阻则呈黑色。 2.电阻元件的应用 (1)电阻器、电位器的检测 电阻器的主要故障是:过流烧毁,变值,断裂,引脚脱焊等。电位器还经常发生滑动触头与电阻片接触不良等情况。 1)外观检查 对于电阻器,通过目测可以看出引线是否松动、折断或电阻体烧坏等外观故障。 对于电位器,应检查引出端子是否松动,接触是否良好,转动转轴时应感觉平滑,不应有过松过紧等情况。 2)阻值测量 通常可用万用表欧姆档对电阻器进行测量,需要精确测量阻值可以通过电桥进行。值得注意的是,测量时不能用双手同时捏住电阻或测试笔,否则,人体电阻与被测电阻器并联,影响测量精度。 电位器也可先用万用表欧姆档测量总阻值,然后将表笔接于活动端子和引出端子,反复慢慢旋转电位器转轴,看万用表指针是否连续均匀变化,如指针平稳移动而无跳跃、抖动现象,则说明电位器正常。 (2)电阻器和电位器的选用方法 1)电阻器的选用 类型选择:对于一般的电子线路,若没有特殊要求,可选用普通的碳膜电阻器,以降低成本;对于高品质的收录机和电视机等,应选用较好的碳膜电阻器、金属膜电阻器或线绕电阻器;对于测量电路或仪表、仪器电路,应选用精密电阻器;在高频电路中,应选用表面型电阻器或无感电阻器,不宜使用合成电阻器或普通的线绕电阻器;对于工作频率低,功率大,