电阻的分类

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电阻用途分类

电阻用途分类

电阻用途分类电阻根据用途可以分为以下几类:1. 电流限制:电阻的最基本功能是限制电流流动。

电阻与电流之间呈现线性关系,根据欧姆定律,当电压恒定时,电阻越大,则电流越小。

利用这一特性,电阻可以作为电路中的电流限制器,用于保护其他电子元器件或电路。

2. 电压分压:电阻可以用于分压电路,将输入电压分成不同的电压级别。

通过合理选择电阻的阻值,可以将电路中的电压进行分割,以满足不同元器件的工作电压要求。

3. 电流测量:电阻的电流特性使其成为电流测量中的重要元器件。

根据欧姆定律,电阻与电流之间呈现线性关系,因此可以通过测量电阻上的电压来推算电流的大小。

电阻通常用于制作电阻箱,配合电压表或万用表等测量仪器,用于测量电路中的电流。

4. 温度测量:电阻的电阻值会随着温度的变化而发生变化。

利用这一特点,可以制作温度传感器,如热敏电阻、电阻温度计等,用于测量环境或元器件的温度。

通过测量电阻值的变化,可以推算出对应的温度。

5. 信号调节:电阻可以用于调节电路中的信号,改变信号的大小或形状。

例如,电位器是一种可变电阻,通过旋转电位器,可以改变电路中的电阻值,从而调节电路中的电压或电流。

6. 滤波器:电阻与电容和电感等元器件组合成滤波器,用于去除或抑制输入信号中的某些频率成分。

常见的低通滤波器和高通滤波器中都会使用电阻。

7. 发热元件:通过电阻的电流流过时会产生热量。

这一特性使电阻可以用作发热元件,如电热丝、电加热器等。

通过选择适当的电阻材料和电阻阻值,可以实现所需的发热效果。

8. 器件保护:电阻可以用于保护电子元器件或电路免受过电压、过电流等异常情况的影响。

例如,可在电路中串联一定阻值的电阻,使其成为过电压保护器,当电路中出现超过设定电压时,电阻会产生较大的电流,以保护其他元件。

除了以上这些常见的用途外,电阻还被广泛应用于各种电子、电气领域中。

例如,电阻用于电子电路分析、测试和实验中的载波波导和阻抗匹配等。

在工业控制领域,电阻被用于调整、控制和监测电机的运行等。

采样电阻的分类

采样电阻的分类

采样电阻的分类
采样电阻是一种用于电路中的重要元件,用于测量电流、电压和其他电学量的大小。

根据其特性和应用领域的不同,采样电阻可以分为几个不同的分类。

第一类是固定采样电阻。

这种电阻的阻值是固定的,无法调节。

它通常由金属或合金材料制成,具有较高的精度和稳定性。

固定采样电阻广泛应用于工业自动化、仪器仪表等领域,用于测量电流和电压的大小。

第二类是可调采样电阻。

这种电阻的阻值可以通过调节器件的参数来改变。

可调采样电阻通常由可变电阻器或电位器组成,通过旋钮或滑动器来调节电阻值。

可调采样电阻常用于电子设备中,用于调节电路的增益、灵敏度等参数。

第三类是开关式采样电阻。

这种电阻具有开关功能,可以在需要时接通或断开电路。

开关式采样电阻通常由电子开关器件和电阻器件组成,通过控制开关状态来改变电阻值。

开关式采样电阻常用于模拟电路中,用于切换不同电路配置或实现信号选择。

第四类是高精度采样电阻。

这种电阻具有较高的精度和稳定性,能够提供准确的测量结果。

高精度采样电阻通常采用精密加工工艺和优质材料制造,同时配备温度补偿和校准电路,以提高测量的精确度和可靠性。

高精度采样电阻广泛应用于精密仪器仪表、通信设备
等领域。

采样电阻根据其特性和应用领域的不同可以分为固定采样电阻、可调采样电阻、开关式采样电阻和高精度采样电阻。

这些不同类型的电阻在电路设计和测量中发挥着重要的作用,为我们提供了准确、稳定和可靠的电学量测量手段。

热电阻的主要分类介绍

热电阻的主要分类介绍

热电阻的主要分类介绍热电阻是一种温度变化时使用的传感器。

它通过利用材料的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度。

根据热电阻的材料、结构和工作原理等特点,可以将热电阻分为多种不同的类型。

下面将主要介绍热电阻的几种常见分类。

1.常规热电阻:常规热电阻是指传统的PT100和PT1000热电阻。

PT100热电阻的电阻值在0℃时为100欧姆,而PT1000热电阻的电阻值在0℃时为1000欧姆。

这种热电阻所使用的材料通常是铂,因为铂能够在广泛的温度范围内保持稳定的电阻值,同时还具有较低的温度系数。

2.储能热电阻:储能热电阻利用材料在温度变化时具有的热容量来测量温度。

热容量越大,热电阻在温度变化时的响应速度越快。

常见的储能热电阻有铜热电阻和钢热电阻等。

3.陶石热电阻:陶石热电阻是一种结构简单、易于安装的热电阻。

它将热电阻丝封装在陶瓷管或陶石体内,具有良好的耐热性能和机械强度,可以适应较恶劣的工作环境。

陶石热电阻的特点是响应速度快、精度高、抗震性强等。

4.薄膜热电阻:薄膜热电阻是利用薄膜材料的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的热电阻。

它的结构简单、尺寸小,响应速度快,适用于局部温度测量。

常见的薄膜热电阻有铂膜热电阻、镍膜热电阻等。

5.粘性热电阻:粘性热电阻是利用热敏电阻在温度变化时的电阻值变化来测量温度的热电阻。

它的特点是结构简单、响应速度快、成本低。

常见的粘性热电阻有碳膏电阻、正交电阻等。

6.革命性的热电阻:革命性的热电阻是近年来新兴的一种热电阻类型,主要是指基于新材料或新结构的热电阻。

这些热电阻具有较高的灵敏度、较低的功耗、较宽的温度测量范围等特点,可以满足现代工业对温度测量精度、速度和可靠性的要求。

总之,热电阻作为一种常用的温度传感器,根据不同的要求和应用场合,可以选择不同类型的热电阻进行温度测量。

以上是对热电阻的主要分类的简要介绍。

电阻的型号和分类

电阻的型号和分类

电阻的型号和分类
导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。

一、电阻的型号命名方法:
国产电阻器的型号由四部分组成(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,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: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。

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、9-特殊、G-高功率、T-可调。

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例如:R T 1 1型普通碳膜电阻
二、电阻器的分类
1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。

2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。

3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻
器。

4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。

常见电阻的详细信息、图片、分类

常见电阻的详细信息、图片、分类

电阻制造材料和方式1、实芯碳质电阻器用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。

特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。

1.1无机合成实心碳质电阻器1.2有机合成实心碳质电阻器2、绕线电阻器用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。

绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。

2.2精密线绕电阻器2.3大功率线绕电阻器2.4高频线绕电阻器3、薄膜电阻器用蒸发或沉积等方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。

主要如下:3.1 碳膜电阻器将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。

碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。

3.2 金属膜电阻器用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。

金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。

在仪器仪表及通讯设备中大量采用。

3.3 金属氧化膜电阻器在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。

由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。

3.4 合成膜电阻将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。

由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压,高阻,小型电阻器。

4、金属玻璃铀电阻器将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。

耐潮湿,高温,温度系数小,主要应用于厚膜电路。

5、贴片电阻SMT片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。

体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。

6、敏感电阻敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体,磁场,压力等作用敏感的电阻器。

敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v等。

6.1、压敏电阻主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。

电阻详细基础知识

电阻详细基础知识

电阻详细基础知识电阻是电路中常见的一个元件,它用于控制电流的大小。

在电阻详细基础知识中,我们将介绍电阻的基本概念、电阻的分类、电阻的特性、电阻的计算方法以及电阻的应用等内容。

一、电阻的基本概念电阻是指电流通过时会产生电压降的物理现象,它是电路中的一种元件。

电阻的单位是欧姆(Ω),用符号R表示。

电阻的大小与电路中的电流和电压有关,根据欧姆定律可以得出电阻的计算公式:R = U/I,其中R表示电阻,U表示电压,I表示电流。

二、电阻的分类根据电阻的材料和结构,电阻可分为固定电阻和可变电阻两种类型。

1. 固定电阻:固定电阻的电阻值是固定的,不可调节。

常见的固定电阻有炭膜电阻、金属膜电阻、金属氧化物电阻等。

这些电阻根据其耐功率、耐压等特性可以应用于不同的电路中。

2. 可变电阻:可变电阻的电阻值可以通过调节电阻器来改变。

常见的可变电阻有可变电阻器、电位器等。

可变电阻常用于需要调节电路中的电流或电压的场合,如音量调节、亮度调节等。

三、电阻的特性电阻具有一些特性,包括阻值、功率、温度系数等。

1. 阻值:阻值是电阻的基本特性,它表示电阻对电流的阻碍程度。

阻值越大,电阻对电流的阻碍越大;阻值越小,电阻对电流的阻碍越小。

2. 功率:电阻的功率指的是电阻能够承受的最大功率。

功率与电阻的阻值和电流有关,可以通过P = U^2/R 或 P = I^2R计算得出。

3. 温度系数:电阻的阻值随着温度的变化而变化,这个变化速率称为温度系数。

不同材料的电阻温度系数不同,常见的电阻温度系数有正温度系数和负温度系数。

四、电阻的计算方法计算电阻的方法主要有串联计算和并联计算。

1. 串联计算:当电路中的电阻依次连接在一起时,它们的电阻值相加即可得到总电阻。

例如,当两个电阻R1和R2串联时,总电阻Rt = R1 + R2。

2. 并联计算:当电路中的电阻平行连接时,它们的倒数之和的倒数等于总电阻的倒数。

例如,当两个电阻R1和R2并联时,总电阻Rt = 1/(1/R1 + 1/R2)。

电阻分类及其读法

电阻分类及其读法
;复迎不新I.Wire-绕线电阻
2.Foil-金属箔电阻
3.MetalFilm-金属膜电阻
4.MetalOxide-金属氧化物膜电阻
5.CarbonFilm-碳膜电阻
6.CarbonComposition-碳实芯电阻
7.ThickFilm-厚膜电阻
8.ThinFilm-薄膜电阻
9.MetalGlaze-金属釉质电阻
一、碳膜电阻:
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒瓷管上,形成一层结晶碳膜。

改变碳膜的厚度和用刻槽的方法,改变碳膜的长度,可以得到不同的阻值。

成本低,性能一般。

二、金属膜电阻:
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。

刻槽或改变金属膜厚度,可以控制阻值。

这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低,稳定性好,但成本教高。

三、碳质电阻:
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,很少采用。

四、线绕电阻:。

各类电阻的简介、分类和应用

各类电阻的简介、分类和应用
电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。

欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。

电阻的主要职能就是阻碍电流流过。

事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。

师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。

表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。

电阻是最容易理解的元件、也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。

按照电阻的材料分类解释:碳膜电阻器
碳膜电阻器是将通过真空髙温热分解的结晶碳沉积在柱形或管形的陶瓷骨架上制成的。

用控制碳膜的厚度和刻槽来控制电阻值。

碳膜电阻器的外形和结构如图2所示。

碳膜电阻器
碳膜电阻器有良好的稳定性,负温度系数小,高频特性好,受电压和频率影响较小,噪声电动较小,脉冲负荷稳定,阻值范围宽,制作工艺简单,生产成本低,所以非常广泛地应用在各种电子产品中。

金属膜电阻器
金属膜电阻器是将金属或合金材料用真空加热蒸发在瓷基体上形成一层薄膜而制成的,也有采用高温分解、化学沉积和烧渗等方法制成的,外形和结构如图3所示。

图3 金属膜电阻器
金属膜电阻器稳定性和耐热性能好,温度系数小,工作频率范围大,噪声电动势很小,常在高频电路中使用。

常用光敏电阻的分类

常用光敏电阻的分类光敏电阻是一种能够根据光照强度变化而改变电阻值的元件,广泛应用于光敏控制、照度测量、光电传感等领域。

根据其结构和工作原理的不同,常用的光敏电阻可以分为以下几类。

第一类:硫化铟光敏电阻硫化铟光敏电阻是最常见的光敏电阻之一,其工作原理是在硫化铟材料中掺杂了一定量的铟和银元素,当光照射到硫化铟光敏电阻上时,银元素会吸收光能并产生电子空穴对,从而改变电阻值。

硫化铟光敏电阻具有响应速度快、灵敏度高等特点,被广泛应用于自动控制系统和光电测量领域。

第二类:硫化镉光敏电阻硫化镉光敏电阻是另一种常见的光敏电阻,其结构和工作原理与硫化铟光敏电阻类似,但是硫化镉的光敏特性更好。

硫化镉光敏电阻具有响应速度快、灵敏度高、工作温度范围广等特点,被广泛应用于摄像机、光电测量仪器等领域。

第三类:硒化锌光敏电阻硒化锌光敏电阻是一种响应速度极快的光敏电阻,其结构和工作原理与硫化铟光敏电阻类似。

硒化锌光敏电阻具有响应速度快、灵敏度高、稳定性好等特点,被广泛应用于高速摄影、光电测量仪器等领域。

第四类:硅光敏电阻硅光敏电阻是利用硅材料的光敏特性制作而成的光敏电阻。

硅光敏电阻具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快等特点,被广泛应用于光电测量、光电传感等领域。

第五类:有机光敏电阻有机光敏电阻是一种利用有机材料的光敏特性制作而成的光敏电阻。

有机光敏电阻具有响应速度快、灵敏度高、成本低等特点,被广泛应用于电子设备、光电传感等领域。

总结:常用的光敏电阻主要包括硫化铟光敏电阻、硫化镉光敏电阻、硒化锌光敏电阻、硅光敏电阻和有机光敏电阻。

每种光敏电阻都有其特点和适用范围,根据实际需求选择合适的光敏电阻对于提高系统性能和准确性非常重要。

在应用过程中,还需注意光敏电阻的灵敏度、响应速度、工作温度范围等参数,以确保其正常工作和长期稳定性。

常用电阻名称、类别及参数

导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ表示。

一、电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(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,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: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。

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、9-特殊、G-高功率、T-可调。

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例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻二、电阻器的分类1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。

2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。

3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。

4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。

三、主要特性参数1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。

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,它表示电阻器的精度。

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,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。

线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、1004、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。

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电阻的分类 1 / 10 电阻的分类: 1) 按阻值特性 :固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) 2) 按制造材料 :碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻等 3) 按安装方式 :插件电阻、贴片电阻。 贴片电阻 4) 按功能分 :负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻 5) (1)、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。 6) (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,它表示电阻器的精度。 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%、±10%、±20% 。 7) (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,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 8) 非线绕电阻器额定功率系列为(W): 9) 1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 10) 线绕电阻器额定功率系列为(W): 11) 1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 12) (4)、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。 13) (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。 14) (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。 15) (7)、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。 16) (8)、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。 17) (9)、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。 18) 应使电位器工作于额定功率范围内。 由于设计、使用不当使功率耗散超过额定值时, 会造成电位器内部过热而损坏。注意环境电阻的分类 2 / 10 温度对电位器的影响, 特别是在高温情况下,负荷应根据产品标准规定的降功率曲线设计。 19) (4)、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为偏差。 当电阻为五环时,最后一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为偏差。

(2) 在使用中, 当允许直流电流通过电位器的动触点时, 可能会出现阳极氧化的问题。这种情况下, 最好用负端连接元件, 用正端连接动触点, (3) 在使用电位器时, 应控制动触点电流小于动触点极限电流。除了保证线路设计正确外, 还不能随意加大负载电流。在进行电位器检测时, 如测量终端电阻或检测电位器输出时, 切勿使用普通三用表。因为三用表中的电源会形300~ 400 mA 的电流流过动触点。该电流很可能会烧毁电阻元件。检测电位器一定要用数字欧姆表。 (4) 在设计线路时, 对于预调电位器, 应尽量使其动触点处于总电气行程的中段位置使用。应绝对避免在接近两终端位置使用。最好避开前后终端30°转角进行设计。在线路设计中, 往往需要设计一个串联电阻, 改变此电阻阻值, 即可改变电位器动触点的工作位置。当然应以合理选择电位器的总阻值为前提。 (5) 在设计线路时, 应设计成电位器调节到某些位置时不能造成电路中电流过大的线路, 以免烧毁电位器或其他元件。 (6) 在电位器焊接时, 注意选用适当的温度。并非温度越高, 焊接速度越快, 质量就越好。仅需加上达到良好焊接所需的热量。在波峰焊接时采用能保证良好的焊点的通过速度。加热时间过长, 热量过多, 有可能造成电阻元件与引出端之间连接损坏或电阻值漂移。另外一定要注意焊剂用量适中, 以免焊料浸入电位 器, 造成额外噪声甚至接触不良。因此应考虑适当的保护措施, 在波峰焊接前让助焊剂充分干燥。 (7) 应尽量避免在有害物质的气氛中使用电位器, 如SO2、NH3、碱溶液、油脂等, 以免引起电阻元件、塑料或金属材料的腐蚀。 (8) 在安装电位器时, 应安装在平整的面上。对轴施加的力、引出端的强度、终端止档强度、螺母扭紧力矩等安装要求都应符合电位器厂家的规定。 (9) 为了能获得更好的品质, 应尽量按电位器的技术标准选电阻的分类 3 / 10 择。

4.2 电容 电容元器件 图4.2 电容的符号:(C) 电容的单位:F (法) 电容的转换:1F=1000Mf=1000000uF=1000000000nF=10pF 4.2.1电容的分类: 按结构可分为:固定电容、可变电容、半可变电容(微调电容) 按介质材料可分为: (1)气体介质电容:空气电容 (2)电解电容:液态电解电容(如铝质电解液电容)、固态电解电容 (3)无机介质电容: 瓷介电容、云母电容、璃釉电容 (4)有机介质电容: 聚乙酯电容(Mylar电容)、金属化聚乙酯电容(MKT电容)、聚丙烯电容(PP电容) 金属化聚丙烯电容(MKP电容)、聚苯乙烯电容(PS电容)、聚碳酸电容、聚酯电容(涤纶电容)。 电容器的主要参数有标称容量(简称容量)、允许偏差、额定电压、漏电流、绝缘电阻、损耗因数、温度系数、频率特性 4.2.2电容的特性: 电容的特性是通交流,隔直流,在电路中主要有以下几种用途: 1 储能,电容嘛,有容之谓也,可以储存能量。如照相机的闪光灯,就是先把电池的能量储存在电容中,在闪光的时候瞬间释放出来。 2 滤波,既然隔直流,通交流,就可用于把直流中的交流成份滤除的场合。 3 耦合,在信号电路中,需要把交流信号传到下一级,但又不能有直流通路,就要用到它了。 电容器参数的标志方法: (1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 (2)文字符号法(同电阻):用数字、文字符号有规律的组合来表示电容量。 标称允许偏差表示方法也和电阻相同。小容量电容绝对容差表示字母 B C D F G 绝对容差 ±0.1pF ±0.2pF ±0.5pF ±1pF 电阻的分类 4 / 10 ±2Pf。 (3)色标法:表示方法和电阻相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部。

4.3电感 电感的符号:L 电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH)、纳亨(nH) 换算关系为:1H=1000mH=1000000μH=1000000000nH 4.3.1电感的分类: (1)按电感形式分类:固定电感、可变电感。 (2)按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。 (3)按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。 (4)按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 (5)按工作频率分类:高频线圈、低频线圈。 (6)按结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈。 电感器的主要参数是电感量、允许偏差、额定电流和品质因数(Q),高频电感还要考虑分布电容 4.3.2电感的特性: 电感包括自感和互感。电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。自感是当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。 互感是两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。 4.3.3电感的检测: (1)外观检查 检测电感时先进行外观检查,看线圈有无松散,引脚有无折断,线圈是否烧毁或外壳是否烧焦等。若有上述现象,则表明电感已损坏。 电阻的分类 5 / 10 (2)万用表电阻法检测 用万用表的欧姆挡测线圈的直流电阻。电感的直流电阻值一般很小,匝数多、线径细的线圈能达几十欧;对于有抽头的线圈,各引脚之间的阻值均很小,仅有几欧姆左右。若用万用表R×1Ω挡测量线圈的直流电阻,阻值无穷大说明线圈(或与引出线间)已经开路损坏;阻值比正常值小很多,则说明有局部短路;阻值为零,说明线圈完全短路。 对于有金属屏蔽罩的电感线圈,还需检查它的线圈与屏蔽罩间是否短路。若用万用表检测得线圈各引脚与外壳(屏蔽罩)之间的电阻不是无穷大,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感内部短路。

4.4 二极管 二极管的符号:D 4.4.1二极管的分类: (1)材料分为两种:一是硅二极管,二是锗二极管。 (2)按制作工艺分为面接触二极管和点接角二极管。 (3)按用途分类有整流二极管、检波二极管、发光二极管、稳压二极管、光敏(光电)二极管、开关二极管和快恢复二极管。 (4)硅管与锗管的区别:导通电压不一样,硅管的导通电压为0.7V,锗管的导通电压为0.3V(正向偏置电压)。主板上用到的大多为硅管。 二极管的主要参数 正向电流IF:在额定功率下,允许通过二极管的电流值。 正向电压降VF:二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。 最大整流电流(平均值)IOM:在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。 反向击穿电压VB:二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。 正向反向峰值电压VRM:二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。 反向电流IR:在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值。 结电容C:电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。

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