电阻器

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常用电阻器及参数一览表

常用电阻器及参数一览表

常用电阻器及参数一览表
本文档旨在提供常用电阻器的参数一览表,帮助用户了解不同类型电阻器的特点和性能指标。

1. 固定电阻器(Fixed Resistors)
- 碳膜电阻器(Carbon Film Resistor):
- 特点:稳定性好、价格低廉、适用于一般电路。

- 参数:阻值范围、功率耗散、温度系数。

- 金属膜电阻器(Metal Film Resistor):
- 特点:精确度高、温度系数低、噪音小。

- 参数:阻值范围、功率耗散、温度系数。

- 电位器(Potentiometer):
- 特点:阻值可调节、适用于电压分压和信号调节。

- 参数:阻值范围、功率耗散、线性度。

- 稳压电阻器(Voltage Regulator Resistor):
- 特点:具有稳压特性、适用于稳压电源。

- 参数:阻值、功率耗散、稳压精度。

2. 可变电阻器(Variable Resistors)
- 旋转电位器(Rotary Potentiometer):
- 特点:阻值可调节、适用于音量调节、亮度调节等。

- 参数:阻值范围、功率耗散、耐久性。

- 線性可變電阻器(Linear Variable Resistor):
- 特点:阻值可线性调节、适用于灯光调节、电机速度控制等。

- 参数:阻值范围、功率耗散、线性度。

以上是常用电阻器及其参数的一览表。

用户可以根据实际需求
选择适合的电阻器类型和性能指标。

注意:本文档仅供参考,具体参数请参考电阻器产品规格表或
官方文档。

电阻器的识别和检测

电阻器的识别和检测
和性能指标。 • 如实例 R J 7 2 • R----表达(主称)电阻器 • J-----表达(材料)金属膜 • 7-----表达(分类)精密 • 2-----表达序号
电阻器旳型号命名及意义
• 二、电阻器旳 主要性能参数
• 1、标称阻值
• 它表达在电阻器表面所标出阻值(对热敏电阻器则 指25度时旳阻值)叫电阻器旳标称阻值。
• 国标一般标称阻值有E6,E12,E24等3种 • E6为Ⅰ级正负5%. E12为Ⅱ级正负10%. • E24为Ⅲ级正负20%。 • 2、允许偏差
• 允许偏差一般可分为对称偏差和不对称偏差,大部 分用旳对称偏差,其要求为:
• 精密偏差:±0.5%;±1%;±2%; • 一般偏差:±5%;±10%;±20%
• 3、额定功率 • 不不小于1W旳电阻器在电路图中不标额定功

• ,不小于1W旳电阻器用啊拉伯数字表达。 • 图形符号如图
• 三、电阻器参数辨认措施 • 1、直标法----用数字直接标在电阻体上。 • 如6.8KΩ±5% • 2、文字符号法----电阻器阻值用文字符号表达。如
10R表达10Ω、5K1表达5.1KΩ; • 3、色标法-----用不同颜色旳色环或色点表达阻值旳
课题二 电阻器旳辨认与检测
• 电阻器分类(三大类) • 电阻器-【固定电阻器】-【可变电阻器】• 【敏感电阻器】 • 1.固定电阻器-{线绕电阻器}-{非线绕电阻器} • 下面常见电阻器旳实物外形及电路符号 • 如下图
• 一、电阻器旳型号命名措施
• 第一部分:主称用字母R表达电阻器。 • 第二部分:材料用字母表达(J.T.等)。 • 第三部分:分类用数字或字母表达。 • 第四部分:序号用数字表达,以区别外形尺寸
措施。

电阻器的基本知识

电阻器的基本知识

电阻器的基本知识电阻器是一种常用的电子元件,用于限制电流、分压、消耗功率等。

它是由电阻材料制成的,并且有两个或更多的引线用于连接电路。

电阻器的基本知识包括以下几个方面:电阻器的分类、电阻值的表示、电阻器的串并联、电阻器的功率和温度系数。

根据电阻器的用途和结构,可以将其分为固定电阻器和可变电阻器两大类。

固定电阻器的电阻值是固定的,一般用于稳定电路中。

可变电阻器的电阻值可以根据需要进行调整,常见的有可变电阻器、电位器和光敏电阻等。

电阻值的表示常用的有欧姆(Ω)、千欧姆(KΩ)和兆欧姆(MΩ)等单位。

电阻值越大,表示该电阻器对电流的阻碍越大。

在实际应用中,根据电路的需要选择合适的电阻值,以达到预期的电路效果。

电阻器的串联和并联是电阻器常见的连接方式。

串联连接时,电阻值相加,电流在各个电阻器中是相等的;并联连接时,电阻值按照倒数相加,电压在各个电阻器上是相等的。

通过合理的串并联组合,可以实现对电路的电阻值进行精确调节。

电阻器还有一个重要的指标是功率。

功率表示电阻器能够消耗的最大功率,单位通常为瓦特(W)。

功率越大,表示电阻器能够承受的电功率越大。

在选择电阻器时,要根据电路中的电流和电压,以及电阻器的功率来确定合适的电阻器。

电阻器的温度系数是指电阻值随温度变化的程度。

温度系数用ppm/℃(百万分之一/摄氏度)来表示,表示每摄氏度温度变化时电阻值的变化量。

温度系数越小,表示电阻器的稳定性越好。

在一些对电阻值要求较高的应用中,需要选择温度系数较小的电阻器。

电阻器是电子电路中常见的元件,具有限制电流、分压、消耗功率等功能。

了解电阻器的基本知识,包括分类、电阻值的表示、串并联、功率和温度系数等方面,有助于正确选择和应用电阻器,确保电路的正常运行。

电阻器基本知识

电阻器基本知识

电阻器1.常用电阻器电阻器是利用金属或非金属材料对电流起阻碍作用的特性制成,电阻器通常称为电阻。

它在电路中起分压、分流和限流等作用,是工程实际中使用最多的元件。

随着技术的不断发展,电阻器的品种也日益增多。

电阻器的分类如下:按结构形式分,有固定电阻器、可变电阻器(可调电阻器、电位器);按制作材料分,有碳膜电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器;按用途分,有精密电阻器、高频电阻器、熔断电阻器、敏感电阻器。

(1) 固定电阻器1.5.2电阻器固定电阻器是阻值不能改变的电阻器。

电阻器的一般图形符号如图1.21所示,文字称号为R 。

常见的固定电阻器有碳膜电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器等。

图1.21电阻器的一般符号碳膜电阻器。

碳膜电阻器是采用碳膜作为导电层,将通过真空高温热分解出的结晶碳沉积在柱形或管形陶瓷骨架上制成的,其实物如图1.22所示。

它具有稳定性好、高频特性好、噪声小、制作成本低、价格低,可在70℃的温度下长期工作等优点。

碳膜电阻是目前电子、电器、资讯产品使用量最大、价格最低、品质稳定性信赖度高的电阻。

图1.22碳膜电阻器②金属膜电阻器。

金属膜电阻器是采用金属膜作为导电层,用高真空加热蒸发等技术,将合金材料蒸镀在陶瓷骨架上制成,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值。

金属膜一般为镍铬合金,也可以用其他金属或合金材料。

电阻器的外表面涂有蓝色或红色保护漆。

其实物如图1.23所示。

除具有碳膜电阻器的特点外,还具有较好的耐高温特性(能在125℃温度下长期工作)以及精度高的特点。

因而常用在要求较高的电路中,如各种测试仪表。

图1.23金属膜电阻器(提示金属膜电阻器与碳膜电阻器的区别方法如下所述。

(1)外观区别D 金属膜电阻器一般为五个环(允许误差为±1%),碳膜电阻器一般为四个环(允许误差为±5%)。

金属膜电阻器一般为蓝色,碳膜电阻器一般为土黄色或其他的颜色。

但由于工艺的提高和假金属膜电阻器的出现,这两种方法并不是很好,很多时候区分不出这两种电阻。

电路中的元器件

电路中的元器件

电路中的元器件在电路中,各种元器件扮演着不同的角色,起着不同的作用。

下面将介绍几种常见的元器件,并讲述它们在电路中的作用和特点。

1. 电阻器电阻器是电路中最常见的元器件之一。

它的主要作用是限制电流的流动,并将电能转化为热能。

电阻器的阻值决定了电流的大小。

常见的电阻器有定值电阻器和可变电阻器两种。

定值电阻器的阻值是固定不变的,而可变电阻器的阻值可以通过旋钮等方式进行调节。

电阻器通常用来控制电流大小,保护电路中其他元器件不受过大的电流侵害。

2. 电容器电容器是电路中另一种常见的元器件。

它的主要作用是储存电荷,并在电路中起到储能的作用。

电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两端施加电压时,电荷会在两个导体板之间积累。

电容器的容值决定了其储存电荷的能力,容值越大,储存的电荷越多。

电容器通常用来平滑电源电压,稳定电路工作。

3. 电感器电感器是电路中的另一种重要元器件。

它的主要作用是储存磁能,并在电路中起到滤波、阻抗匹配等作用。

电感器由线圈组成,当通过电感器的电流发生变化时,会产生磁场。

电感器的电感值决定了其储存磁能的能力,电感值越大,储存的磁能越多。

电感器通常用来滤除电源中的高频噪声,保护电路中其他元器件不受干扰。

4. 二极管二极管是电路中一种重要的半导体元器件。

它的主要作用是控制电流的流动方向,并具有整流的作用。

二极管由P型和N型半导体材料组成,当施加正向偏置时,电流可以流过二极管;当施加反向偏置时,电流则被阻断。

二极管通常用来将交流电转换为直流电,保护电路中其他元器件不受反向电压的损坏。

5. 可控硅可控硅是一种常用的功率电子器件。

它的主要作用是控制大电流的开关,具有较高的功率处理能力。

可控硅具有单向导通性,当施加正向偏置时,可控硅进入导通状态,电流可以通过;当施加反向偏置时,可控硅处于阻断状态。

可控硅通常用来控制电机、灯光等大功率设备的开关。

以上是电路中常见的几种元器件,它们在电路中起着不同的作用。

电阻器用来控制电流大小,电容器用来储存电荷,电感器用来储存磁能,二极管用来控制电流方向,可控硅用来控制大电流的开关。

电阻器初中物理中电阻器的原理与应用

电阻器初中物理中电阻器的原理与应用

电阻器初中物理中电阻器的原理与应用电阻器是电路中常见的电子元件之一,它可以控制电流的大小。

本文将介绍电阻器的原理和应用。

一、电阻器的原理电阻器的原理基于电阻的概念。

电阻是指电流在通过导体时受到的阻碍程度。

电阻的大小与导体的材料、长度以及截面积等因素有关。

电阻器通常由一段电阻线圈或电阻片组成。

当电流通过电阻器时,电阻器内部会产生电阻,降低电流的流动速度。

电阻值越大,通过电阻器的电流就越小。

二、电阻器的应用1. 限流电路中的应用电阻器可以用于限制电流的大小。

在某些电路中,当电流过大时可能会对电路和元件造成损坏,此时可以通过连接合适的电阻器来限流。

例如,在LED电路中,为了保护LED免受过电流损坏,常常需要连接一个适当大小的电阻器。

2. 调节电压的应用电阻器还可以用于调节电压。

当电压需要在一定范围内变化时,可以通过调节电阻器的阻值来实现。

典型的例子是电子调压器中的电位器,通过改变电位器的位置可以改变电阻器的阻值,从而改变输出电压的大小。

3. 分压电路中的应用分压电路是一种常见的电路结构,可以将输入电压分配到不同的电阻上,从而得到不同的电压值。

在分压电路中,电阻器起到了关键的作用。

通过合理选择电阻值,可以得到所需的电压输出。

4. 发热器件的应用由于电阻器在工作时会产生热量,因此在一些特定的应用中可以利用电阻器的这一特性。

例如,电热水壶中的加热元件就是由电阻器构成的。

电阻器通电后产生热量,使水壶内的水加热。

5. 测量电阻的应用电阻器也被用于测量电阻的大小。

通过连接一个已知阻值的电阻器和待测电阻,利用恒流电路原理可以计算出待测电阻的阻值。

总结:电阻器作为一种常见的电子元件,其原理是基于电阻的概念。

它在电路中起到了限流、调节电压、分压、发热和测量电阻等多种应用。

合理的选择和应用电阻器,可以满足电路设计中的各种需求。

常用电子元器件型号说明

常用电子元器件型号说明

常用电子元器件型号说明电子元器件是电子设备中不可或缺的组成部分。

在不同的电子设备中,我们会看到各种各样的电子元器件,它们都有不同的型号和功能。

本文将介绍一些常用电子元器件的型号及其说明。

一、电阻器电阻器是一种用来控制电流和电压的元器件。

电阻器的型号通常表示为“R”和数字,“R”代表电阻器,数字代表它的阻值。

例如R1200表示阻值为1200Ω的电阻器。

电阻器的阻值单位是欧姆(Ω),常用颜色环标记法来表示电阻器的阻值和容差。

二、电解电容器电解电容器是一种可以存储电荷的元器件,常用于平滑电源电压、滤波、耦合等电路。

电解电容器的型号通常表示为“C”和数字,数字代表电容的值,单位是微法(μF)。

例如C1000表示电容值为1000μF的电解电容器。

电解电容器的正负极需要注意,一般标注正极“+”号。

三、二极管二极管是一种具有单向导电特性的元器件,能够将电流从“正极”流向“负极”,而阻挡反向电流。

二极管的型号通常表示为“D”和数字,数字代表其型号和性能。

例如D1001表示一款具有特定性能的二极管。

常见的二极管型号有Zener二极管、肖特基二极管、光电二极管等。

四、三极管三极管是一种三极管,其由发射极、基极和集电极组成。

它可以放大电流和开关电路,常用于放大电路和低频功率放大器中。

三极管的型号通常表示为“Q”和数字,数字代表型号和性能。

例如Q8050表示一款具有特定性能的三极管。

五、晶体管晶体管是一种半导体器件,其有PN结或者NPN结构。

可以放大电流和开关电路,常用于放大电路、振荡电路和数字逻辑电路中。

晶体管的型号通常表示为“T”和数字,数字代表型号和性能。

例如TIP120表示一款具有特定性能的晶体管。

六、集成电路集成电路是将多个元器件集成于一体的电子器件,常用于制作微处理器、存储器和逻辑电路。

集成电路的型号通常表示为芯片型号,例如M65831表示Mitsubishi公司生产的某一款特定芯片。

以上是常用电子元器件的型号说明,它们都有各自的特点和应用场合,掌握这些型号能够更好地帮助我们进行电路设计和维护。

电阻器的相关概念及识别

电阻器的相关概念及识别

电阻器的相关概念及识别《电阻器的相关概念及识别》简介:电阻器是电路中常见的被动元件之一,用于限制电流流过的路径中的电阻。

在电子电路中,了解电阻器的概念和正确识别电阻器是十分重要的。

本文将从电阻器的基本概念、分类、标识、识别等方面进行介绍。

1. 电阻器的基本概念:电阻器是一种用来产生电阻的元件,它的作用是限制电流的大小或者改变电路的电压。

电阻器的主要特性是其电阻值,用欧姆(Ω)来表示。

根据欧姆定律,电阻器的电压与电流成正比关系,且电阻值等于电压与电流之比。

2. 电阻器的分类:电阻器分为固定电阻器和可变电阻器两种类型。

固定电阻器的电阻值是固定的,一般由金属电阻材料制成。

可变电阻器则允许通过调整来改变其电阻值,常见的可变电阻器有可调电阻器、电位器等。

3. 电阻器的标识:电阻器通常会在外壳上标有相关信息,包括电阻值、容差、功率等。

电阻值用一定的色带编码表示,每个色带代表一个数字。

容差表示电阻器的电阻值与标称值之间的允许误差范围,一般用百分比表示。

功率则表示电阻器能够耗散的功率,通常用瓦特(W)表示。

4. 电阻器的识别:正确识别电阻器可以通过观察其外观和标识来判断。

首先,可以通过色带编码来确定电阻器的电阻值,根据每个色带对应的数字,将其按照对应顺序排列即可得到电阻器的电阻值。

其次,根据外壳的尺寸、形状和标识可以判断电阻器的功率等级。

最后,通过识别容差标识可以确定电阻器的容差范围。

总结:电阻器作为电路中常见的被动元件,对于电子电路的设计和分析有着重要的作用。

了解电阻器的基本概念、分类、标识和正确识别电阻器是电子工程师和电子爱好者的基本要求。

通过掌握电阻器的相关知识,可以更好地理解并应用于实际电路中。

电阻器工作原理

电阻器工作原理

电阻器工作原理电阻器是电子电路中常见的被动元件之一,它的作用是限制电流流动,产生电阻。

在电路设计和实际应用中,了解电阻器的工作原理对电子工程师和爱好者都非常重要。

本文将详细介绍电阻器的工作原理。

一、什么是电阻器电阻器是一种通过内部材料的电阻使电流通过限制的被动元件。

它通常由导电材料制成,如碳、金属或合金。

电阻器的外观呈现出直柱形,两端有引线,以便连接到电路。

二、电阻器的结构电阻器的内部结构基本上包括导电材料、外壳和引线。

导电材料通常是一个薄片或细丝,经过特殊制造工艺以增加其电阻。

这些导电材料多数被包裹在一个陶瓷或胶体物质的外壳中,以保护导电材料不受外部环境的干扰。

引线用于将电阻器连接到电路中的其他元件。

三、电阻器的工作原理电阻器的工作原理可以通过欧姆定律来解释。

根据欧姆定律,电流通过电阻器的大小与电阻和电压成正比,即I = V / R,其中I为电流,V为电压,R为电阻。

当电阻器连接到电路中时,电阻会对电流流动产生阻碍。

电阻器内部的导电材料会产生阻力,使电流在通过电阻器时产生能量损失,导致电压降。

四、电阻器的类型根据电阻值、功率和精度要求的不同,电阻器可分为多种类型,包括可变电阻器、定值电阻器和分配电阻器。

可变电阻器允许调整电阻值,常用于电路调试和精确控制。

定值电阻器的电阻值是固定的,通常用于限流和降压。

分配电阻器是由多个固定电阻器组成,可以方便地连接或断开,用于改变总电阻值。

五、电阻器的应用电阻器广泛应用于各种电子电路中,例如:1. 电流限制:电阻器可以用于限制电流大小,以保护电路中的其他元件。

通过选择适当的电阻值,可以确保电流始终在安全范围内运行。

2. 电压分压:电阻器可以用于将电压分为不同的比例。

通过连接合适的电阻值,可以将高电压降低到低电压,以满足特定的电路需求。

3. 温度传感:某些电阻器的电阻值会随着温度的变化而改变。

这种特性可用于制作温度传感器,常见的应用有温度控制和温度补偿等。

4. 信号调节:电阻器可以用于控制电路中的信号强度和电压水平。

常用电阻器

常用电阻器

常用电阻器
常用电阻器指的是具有一定固定阻值的电阻器,通常用来限制电流、分压、衰减信号等。

以下是一些常见的电阻器类型:
1. 碳膜电阻器:碳膜电阻器是最常见的电阻器之一,它的阻值范围广泛,从几欧姆到几百兆欧姆都有。

碳膜电阻器具有较好的稳定性和耐久性,适用于一般的低功率应用。

2. 金属膜电阻器:金属膜电阻器是一种使用金属膜作为阻值材料的电阻器。

相比碳膜电阻器,金属膜电阻器具有更好的精确度、稳定性和高温特性。

它适用于需要更高精度和稳定性的电路设计。

3. 金属氧化物膜电阻器(MOX电阻器):金属氧化物膜电阻器是一种使用金属氧化物膜作为阻值材料的电阻器。

它具有较高的功率承受能力和温度特性,适用于高功率和高温环境下的应用。

4. 有线绕制电阻器:有线绕制电阻器是一种使用金属线材绕制成螺旋形的电阻器,通过改变长度和直径来调节阻值。

它具有较高的功率承受能力和较低的温度系数,适用于高功率和高温环境下的应用。

5. 可变电阻器:可变电阻器(也称为电位器)是一种可以调节阻值的电阻器,常用于精确调节电路的工作状态。

根据结构不同,可变电阻器可以分为旋转式和滑动式两种类型。

这些是一些常见的电阻器类型,根据具体的应用需求和电路设计,选取适合的电阻器可以达到更好的效果。

电路常用元器件

电路常用元器件

电路常用元器件包括电阻器、电容器、晶体二极管、电感器、晶体三极管等。

1.电阻器:电阻器是一种限流元件,用字母R表示,单位为欧姆Ω。

它可限制
通过它所连支路的电流大小,阻值不能改变的称为固定电阻器,阻值可变的称为电位器或可变电阻器。

2.电容器:电容器用字母C表示,在电路中用来存储电荷及电能,其主要特征
就是通交流隔直流,电容对交流电的阻碍叫做容抗,属于电抗的一种。

3.晶体二极管:晶体二极管用字母D表示,属于半导体器件的一种,具有非线
性的伏安特性,主要作用是单向导电性。

4.电感器:电感器用字母L表示,结构与变压器相似,是一种把电能转化为磁
能存储起来的器件,在电路中主要作用:滤波、振荡、延迟、陷波、筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等。

5.晶体三极管:晶体三极管全称为半导体三极管,是一种控制电流的半导体器
件,在电子电路中属于核心元件。

它具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。

此外,还有一些可调电阻/微调电阻、电子元器件可调电阻、瓷盘可调电阻、贴片可调电阻、线绕可调电阻等等。

这些元器件在电路中通常起着分压、分流的作用。

电阻器知识点总结

电阻器知识点总结

电阻器知识点总结一、电阻器的基本知识1. 电阻器的作用电阻器是一种用来限制电流、调节电压以及分压和分流的被动电子元件。

它的作用是根据欧姆定律,通过电阻器的电流与电压的关系来实现。

2. 电阻器的结构电阻器通常由绝缘基体、导体和端子组成。

导体可以是金属膜、碳膜、金属膜、线圈等,导体的材料和制作工艺将决定电阻器的性能。

电阻器的终端有不同的连接方式,包括直线连接、环形连接等。

3. 电阻器的工作原理电阻器的工作原理是利用导体的阻值(电阻)限制电流的流动。

根据欧姆定律,电阻器的电流与电压成正比,电阻器的电流与电压成反比。

通过改变导体和绝缘基体的材料、几何尺寸和连接方式等参数,可以改变电阻器的电阻值和功率。

4. 电阻器的参数电阻器的主要参数包括电阻值、功率、精度、温度系数等。

电阻值是电阻器的阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。

功率是电阻器能够吸收的最大功率,通常以瓦特(W)为单位。

精度是电阻器的测量精度,通常以百分比表示。

温度系数是电阻器的温度特性,通常以每摄氏度的阻值变化率为指标。

二、电阻器的种类1. 固定电阻器固定电阻器是最常见的一种电子元件,它的电阻值在制造后是不可调节的。

固定电阻器通常根据不同的制造工艺和材料可以分为碳膜电阻器、金属膜电阻器、线圈电阻器等。

(1)碳膜电阻器碳膜电阻器是一种以碳膜材料为基础的电阻器,通过在绝缘基体上沉积一层碳膜并进一步加工得到。

碳膜电阻器具有稳定的参数、良好的线性度和温度特性,但是受到工作功率的限制。

(2)金属膜电阻器金属膜电阻器是一种以金属薄膜材料为基础的电阻器,通过在绝缘基体上沉积一层金属薄膜并进一步加工得到。

金属膜电阻器具有较高的精度和稳定性,但是制造成本较高。

(3)线圈电阻器线圈电阻器是一种以金属线圈为基础的电阻器,通过调节线圈的长度和材料来实现不同的电阻值。

线圈电阻器具有较高的功率容量和耐电压能力。

2. 可变电阻器可变电阻器是一种可以调节电阻值的电子元件,它通常用于电路的调节和校准。

高中通用技术 第一节 电子元器件

高中通用技术 第一节 电子元器件
或者不符合国家规定的标称阻值的,可能是第一环选错了,从另一边开始. (2)从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色常用金、银、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.
练习:
1、读出实验器材包中电阻的阻值!
如果器材包中的电阻,换成是五环的,应该是什么颜色?
2、读出一下电阻的阻值!
二、电容器
一、电阻器
(1)直标法 将电阻值、误差、功率等参数直接标注 在电阻体上。
一、电阻器
(2)色标法
(2)色标法
思考:如何确定色环电阻的第一环? 第一位离引脚边缘较近,最后一位也就是表示误差的那个色环与其相邻的色
环间距较远. a.四环电阻:
因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环. b.五环电阻: (1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果我们读出的阻值超过这个范围,
微调电位器
Байду номын сангаас
光敏电阻器
热敏电阻器
电路符号
电阻器简称电阻,用字母_____R___表示,单位是“____欧__姆__”,简称“______欧__”,用字母_____Ω___表示 。其在电路中起________、____降__压__、____分__压__、____限__流__、____分__流__等作用负。载 ②电阻器的分类 电阻器按结构可分为如下两种:
c. 色标法
类似电阻的色标法,单位为pF.
d. 三位数字表示法
前两位为有效数字,第三位表示有效数字后面加零的个数(幂指数),
但如第三位数字为9,则9表示乘0.1。单位为皮法(pF).
如:104=100000pF=0.1μF
472=4700 pF
三、电感器

什么是电阻器-

什么是电阻器-

什么是电阻器?
电阻器通常称为电阻,是电路元件中应用最广泛的一种。

在电路中,电阻器的作用主要用来稳定和调整电路中的电流和电压,即起降压、分压、限流、分流等作用,它质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。

◆电阻器的分类:按电阻器的工作特性及在电路中的作用来分,可分为固定式电阻器和可变式电阻器两大类。

阻值固定不变的电阻器称为固定电阻器;阻值在肯定范围内连续可调的电阻器称为可变电阻器或电位器,可变电阻器一般为两端可调,电位器一般为三端可调;◆按电阻器的外观外形分,一般分为圆柱型电阻器、钮扣电阻器、贴片电阻器和柱型电阻器;
◆按制作材料的不同分为:线绕电阻器、膜式电阻器、碳质电阻器等;
◆按用途分为:精密电阻器、高频电阻器、高压电阻器、大功率电阻器、热敏电阻器、熔断电阻器等等;
◆按引出线的不同可分为:轴向引线电阻器、无引线电阻器;
常用电阻器有:碳膜电阻器、金属膜电阻器、线绕电阻器、保险电阻器、光敏电阻器、热敏电阻器、集成型电阻器、可变电阻器。

◆电阻器的主要参数:有标称阻值(简称阻值)、额定功率和允许偏差。

◆标称阻值:通常是指电阻器上标注的电阻值。

电阻的单位为欧姆Ω、KΩ、MΩ等。

◆额定功率:指在标准大气压和肯定的环境温度下,电阻器能够长期负荷而不转变其性能所允许的功率。

功率用P表示,单位为瓦特(w),不同类型的电阻器有不同的标称功率规格,最常用的在1/8W~5W 之间。

◆精度误差:实际阻值与标称阻值之间的相对误差称为电阻精度,常用电阻值的精度有五个等级(±0.5%,±1%,±5%,±10%,±20%)。

电阻器的分类与识别

电阻器的分类与识别
玻璃粉、二氧化钛作填料,另加黏合剂经加热压制而成。按照黏合剂的不 同,分为有机实芯和无机实芯电阻器。
优点:无机实芯电阻器温度系数较大,可靠性较高;
有机实芯电阻器过负荷能力强。
缺点:无机实芯电阻器阻值范围小;
有机实芯电阻器噪声大、稳定性较差、分布电容和分布电感大。
金属玻璃釉电阻器(RI型)
结构:金属氧化物(如钌、银、钯、锡、锑等)和玻璃釉黏合剂混合后,涂

色环环数 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 金 银
无色
第一环 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2
第二环 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2
第三环 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10-1 10-2
第四环 ±1% ±2% ±3% ±4%
主要参数:亮电阻RL、暗电阻RD 、最高工作电压VM 、亮电流IL 、暗电流
ID 、时间常数、温度系数灵敏度。
敏感 电阻器
压敏电阻器(VSR)RV
U
特性:电阻值随电压非线性变化。当两端电压低于标称额定值时,电阻值
接近无穷大;当两端电压略高于标称额定值时,压敏电阻被击穿导通,由 高阻态变低阻态。
用途:过压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、
热性能好。(主要用于精密和大功率场合)。
缺点:体积较大、自身电感大,使高频性能差、时间常数大。
只适用于频率在50 kHz以下的电路。
单列直插式(A)
内部电路
排电阻
1 2 3 4 5 6 7 8 9
R
1
1
R
2
2
R
3
3
R
4

常用电阻器的种类

常用电阻器的种类

常用电阻器的种类一、电阻器概述电阻器是一种用于限制电流的被动电子元件,广泛应用于各种电路中。

根据其电阻值、功率、精度和尺寸等特性的不同,电阻器可以分为多种类型。

下面将介绍常用的几种电阻器类型及其特点。

二、固定电阻器固定电阻器是一种电阻值固定不变的电阻器。

根据其结构和材料的不同,固定电阻器又可细分为如下几种类型:1. 炭膜电阻器炭膜电阻器是最常见的固定电阻器之一。

它的电阻值在一定范围内是固定的,但有一定的精度偏差。

炭膜电阻器适用于一般的低功率电路,尺寸小,价格便宜。

2. 金属膜电阻器金属膜电阻器与炭膜电阻器相似,但金属膜电阻器的精度更高,并且有更小的温度系数。

金属膜电阻器适用于对精度要求较高的电路,如测量仪器和通讯设备。

3. 有线绕制电阻器有线绕制电阻器采用绕制金属电阻丝制成,外部用绝缘材料包覆。

有线绕制电阻器具有较高的功率承受能力,适用于大功率负载或需要散热的电路。

三、可变电阻器可变电阻器是一种能够调整电阻值的电阻器。

根据其结构和调节方式的不同,可变电阻器可以分为如下几种类型:1. 可变电阻器顶部调节可变电阻器顶部调节是最常见的一种调节方式,顾名思义,即通过旋转电阻器顶部的旋钮或拨轮来改变电阻值。

这种可变电阻器结构简单、容易调节,广泛应用于各种电子设备中。

2. 可变电阻器侧面调节可变电阻器侧面调节与顶部调节不同,其旋钮或拨轮位于电阻器侧面,通过旋转调节外围部件来改变电阻值。

这种可变电阻器比较适用于那些对操作空间有限制的场合。

3. 可变电阻器数字调节可变电阻器数字调节是一种使用数字编码器或开关来调节电阻值的方式。

数字调节电阻器可以实现精确的调节,通常应用于需要精密调节的场合,如仪器和自动化设备。

4. 可变电阻器光电调节可变电阻器光电调节利用光敏元件的光电效应来实现电阻值的调节。

光敏电阻器和光敏电容器是常见的光电调节元件,可以通过改变光照强度来改变电阻值。

四、特殊用途电阻器除了常见的固定电阻器和可变电阻器外,还有一些特殊用途的电阻器,主要包括以下几种类型:1. 阻变器阻变器是一种能够根据输入信号自动改变电阻值的电阻器。

电阻器工作原理

电阻器工作原理

电阻器工作原理电阻器是一种用来限制电流流动的电子元件,它的工作原理是基于材料导电性和几何构造的相互作用。

本文将介绍电阻器的工作原理及其相关知识。

一、电阻器概述电阻器是一种被设计为能够提供特定电阻值的元件。

它通常由金属或碳组成,具有固定的阻值。

电阻器通常用来控制电流流动和降低电压,以保护其他电子元件。

二、电阻器的工作原理电阻器的工作原理基于其材料的导电性和电阻率。

电阻器中的材料是由导体和非导体组成的复合材料,其中导体提供电流的流动路径,而非导体则限制电流的流动。

当电源施加电压到电阻器两端时,电流就会流动。

然而,由于电阻器内部存在阻力,电流的流动会受到限制。

根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)除以电阻(R):I = V/R。

电阻器的具体工作原理取决于其材料和结构。

以下是几种常见的电阻器类型及其工作原理的简要介绍:1. 碳膜电阻器:碳膜电阻器是将碳材料与绝缘基片结合而成。

碳膜电阻器的工作原理是通过将电流导向薄碳层,电阻薄膜的导电性取决于材料的厚度和纯度。

2. 金属膜电阻器:金属膜电阻器是将金属导体薄膜沉积在绝缘基片上制成的。

金属膜电阻器的工作原理是通过调节金属膜的形状和厚度,来改变电阻值和功率耗散。

3. 电线绕制电阻器:电线绕制电阻器是将电阻线(通常是铜线)绕细绝缘导线上制成的。

电流在电线绕制电阻器中通过细导线和线圈之间的电阻来流动。

4. 可变电阻器:可变电阻器是一种可以手动或电动调节电阻值的电子元件。

可变电阻器的工作原理是通过改变电阻体材料之间的距离或接触面积来调节电阻值。

除了这些常见的电阻器类型,还有许多其他形式的电阻器,如电位器、热敏电阻等。

不同类型的电阻器在原理和应用方面存在差异,但它们都具备限制电流流动的功能。

三、电阻器的应用电阻器广泛应用于各种电子电路和设备中。

以下是一些常见的电阻器应用领域:1. 电路控制:电阻器可用于电路中的电流和电压控制。

通过改变电阻值,可以调节电路中的电流大小。

2. 电压分压:电阻器可用于分压电路中,通过设置合适的电阻值,将电压从一个电路分配到另一个电路。

电阻器定义

电阻器定义

电阻器定义
嘿,朋友们!今天咱来聊聊电阻器呀!这玩意儿啊,就像是电路世界里的小卫士。

你想想看,电流就像一群调皮的孩子,在电路里撒欢儿地跑。

要是没有电阻器来管管,那还不得乱了套呀!电阻器呢,就负责给这些“孩子”设置一些小小的障碍,让电流乖乖地按照我们的要求来流动。

它就好比是马路上的减速带。

车在路上跑得好好的,遇到减速带就得慢下来。

电阻器也是这样,让电流的速度和大小都受到一定的控制。

没有它,那电路可能就会像脱缰的野马,不知道会闯出什么乱子来。

电阻器的种类那也是多得很呐!就像不同口味的糖果,各有各的特点。

有的电阻器个头小小的,不显眼,但作用可不小。

有的呢,则是大块头,看着就很靠谱的样子。

而且啊,电阻器在我们生活中可到处都是呢!你家里的各种电器,什么电视、冰箱、洗衣机,里面都有电阻器在默默地工作着。

没有它,这些电器可能就没法正常运转啦。

咱再说说电阻器的阻值吧。

这阻值就像是给电流设置的不同难度等级。

阻值大,电流通过就困难些;阻值小,电流就能轻松通过。

这多有意思啊!就好像我们玩游戏,有的关卡简单,有的关卡难。

你说要是没有电阻器,那我们的电子设备还不得乱套啊!那手机说不定一会儿就发烫得能煎鸡蛋了,那电脑可能随时就死机罢工了。

所以说啊,电阻器可真是个了不起的小玩意儿!它虽然不显眼,但是却在背后默默地守护着我们的电路世界。

下次当你再使用那些电子设备的时候,可别忘了想想里面的电阻器呀,是它在为我们的便利生活保驾护航呢!这不就是科技的魅力所在嘛!它让我们的生活变得更加丰富多彩,而电阻器就是这其中不可或缺的一部分呀!。

电气元件的工作原理

电气元件的工作原理

电气元件的工作原理电气元件是电路中不可或缺的组成部分,它们通过不同的工作原理实现对电流、电压或电阻等的控制和调节。

本文将介绍几种常见的电气元件,并详细阐述它们的工作原理。

一、电阻器电阻器是电路中用于调节电阻大小的元件,具有阻碍电流流动的作用。

其工作原理是利用电阻材料的导电性差异来限制电流的流动。

电阻器的阻值由电阻材料的导电性、结构形式和尺寸确定。

当电流通过电阻器时,会产生一定的电压降,根据欧姆定律可知,电流与电压成正比,电压降与阻值成正比。

二、电容器电容器是一种储存电荷的元件,通过两个金属板之间的电介质来实现电荷的储存。

电容器的工作原理可以通过平行板电容器来解释。

平行板电容器由两个金属平板和介质组成。

当电源连接到平行板电容器上时,正极引起一侧金属板上的电子流入电路,同时电荷通过电源回到负极,形成电场。

电介质的介电常数及金属平板之间的距离影响电容器的电容量。

电容器储存的电荷量与电压成正比。

三、电感器电感器是利用电流通过线圈时产生的磁场来实现电能的贮存和传递。

电感器的工作原理可以通过理想的电感元件来解释。

理想的电感元件是由一个螺线管组成的,当电流通过螺线管时,产生的磁场储存在其中,螺线管的电感量取决于线圈的匝数和线圈的大小。

当电流改变时,磁场的能量会转化为电能,产生反向电动势,抵消原来的电流。

四、二极管二极管是一种具有电流流向特性的电子元件,它由N型半导体和P型半导体组成。

二极管具有单向导电性,当电压正向加在二极管上时,电流可以流动;而当电压反向加在二极管上时,电流几乎无法流动。

这是因为在正向偏置时,P型半导体的空穴向N型半导体的电子重新组合,从而形成电流通路;而在反向偏置时,由于空穴和电子的扩散作用,形成耗尽层,电流无法通过。

五、晶体管晶体管是一种用于放大和开关电路的半导体器件。

它由三个区域组成:发射极、基极和集电极。

晶体管的工作原理是通过控制基极电流来控制集电极电流,从而实现信号放大或开关功能。

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电阻器电阻器元器件在电子控制技术(电子电路)中,它的使用量最大、应用范围最广。

虽然其特性较为“单纯”、检测的方法也较简单,但它是“电控技术”最基本的基础知识,对于学习电控技术的入门者而言则是一条必经之路。

什么是电阻器及其作用:电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:也就是主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等.电阻的分类:a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) .不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.b.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等.C.按安装方式: 插件电阻、贴片电阻.在电子电路中常见电阻器有固定式电阻器与电位器,按制作材料与工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻碳膜rt,金属膜rj,合成膜rh与氧化膜ry,实芯电阻有机rs与无机rn,金属线绕电阻rx,特殊电阻mg型光敏电阻,mf型热敏电阻四种。

电阻的主要参数:1)标称阻值什么是标称阻值?为了便于电阻器的大规模生产和使用,国际规定出一系列的阻值为电阻器的标准,这一系列阻值就叫做电阻器的标称阻值。

b.允许误差:在电阻器在生产过程中,由于技术的原因,不可能制造出与标称值完全一样的电阻器而存在一定的偏差,所以,规定了一个允许偏差参数,亦称为允许偏差。

误差代码:F 、G 、J、K…c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,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阻值和误差的标注方法:a.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. 如: 5.1k Ω 5% 5.1k Ω Jb.文字符号法—将文字、数字两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数.如: 0.1Ω=Ω1=0R1, 3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩc.色标法—用不同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,精密电阻用5环.d.贴片电阻标注方法:前两位表示有效数,第三位表示有效值后加零的个数.0-10欧带小数点电阻值表示为XRX,RXX. 如: 471=470Ω 105=1M 2R2=2.2Ω色环电阻第一环如何确定:请参照色标法图片a.四环电阻:因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环.b.五环电阻:(1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果我们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.普通电阻的选用常识:a.正确选有电阻器的阻值和误差:阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好.误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小.一般可选5%以内.对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高.可选10%-20%的电阻器.b.注意电阻器的极限参数:额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏.额定功率: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能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性.c.要首选通用型电阻器:通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余的,便于采购、维修.d.根据电路特点选用:高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻. 低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用.功率放大电路、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.退耦电路、滤波电路: 对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用. e.根据电路板大小选用电阻:敏感电阻器常识:a.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、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高工作温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向.b.光敏电阻:阻值随着光线的强弱而发生变化的电阻器. 分为可见光光敏电阻、红外光光敏电阻、紫外光光敏电阻.选用时先确定电路的光谱特性.c.压敏电阻:是对电压变化很敏感的非线性电阻器.当电阻器上的电压在标称值内时,电阻器上的阻值呈无穷大状态,当电压略高于标称电压时,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.压敏电阻可分为无极性(对称型)和有极性(非对称型)压敏电阻.选用时,压敏电阻器的标称电压值应是加在压敏电阻器两端电压的2-2.5倍.另需注意压敏电阻的温度系数.d.湿敏电阻:是对湿度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.检测试验方法及经验:1. 固定电阻器检验将两表笔(不分正负)分别及电阻两端引脚相接就能测出实际电阻值。

为了提升测量使用精度,应根据被测电阻标称值大小来选择量程。

由于欧姆挡刻度非线性关系,它中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽量落到刻度中段位置,即全刻度起始20%~80%弧度范围内,对使测量使用更准确。

根据电阻误差等级不同。

读数及标称阻值的间分别允许有±5%,±10%或±20%误差。

如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。

b 注意:测试使用时,特别是在测几十kω对上阻值电阻时,手不要触及表笔与电阻导电部分;被检验电阻从电路中焊下来,到少要焊开一个头,对免电路中其他器件对测试使用产生影响,造成测量使用误差;色环电阻阻值虽然能对色环标志来确定,但在运用时最好还是用万用表测试使用一下其实际阻值。

2.水泥电阻检验检验水泥电阻方法及注意事项内容及检验一般固定电阻完全相同。

3. 熔断电阻器检验在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。

对于表面无任何痕迹熔断电阻器好坏判断,可借助万用表r×1挡来测量使用,为保证测量使用准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。

若测得阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得阻值及标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再运用。

在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路现象,检验时也应予对注意。

4.电位器检验检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通,断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点与电阻体摩擦声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。

用万用表测试使用时,先根据被测电位器阻值大小,选择好万用表合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检验。

a 用万用表欧姆挡测“1”,“2”两端,其读数应为电位器标称阻值,如万用表指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。

b 检验电位器活动臂及电阻片接触是否良好。

用万用表欧姆档测“1”,“2”(或“2”,“3”)两端,将电位器转轴按逆时针方向旋到接近“关”位置,这时电阻值越小越好。

再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中指针应平稳移动。

当轴柄旋到极端位置“3”时,阻值应接近电位器标称值。

如万用表指针在电位器轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不全问题。

5.正温度系数热敏电阻(ptc)检验检验时,用万用表r×1挡,具体可分两步操作方法:a 常温检验(室内温度接近25℃);将两表笔接触ptc热敏电阻两引脚测出其实际阻值,并及标称阻值相对比,二者相差在±2ω内即为正常。

实际阻值若及标称阻值相差过大,则说明其性能不全或已损坏。

b 加温检验;在常温测试使用正常基础上,就能进行第二步测试使用—加温检验,将一热源(例如电烙铁)靠近ptc热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续运用。

注意不要使热源及ptc 热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,对防止将其烫坏。

6.负温度系数热敏电阻(ntc)检验(1) 测量使用标称电阻值rt用万用表测量使用ntc热敏电阻方法及测量使用一般固定电阻方法相同,即根据ntc热敏电阻标称阻值选择合适电阻挡可直接测出rt实际值。

但因ntc热敏电阻对温度很敏感,故测试使用时应注意对下几点:a rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得,所对用万用表测量使用rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,对保证测试使用可信度。

b 测量使用功率不得超过规定值,对免电流热反应引起测量使用误差。

c 注意正确操作方法。

测试使用时,不要用手捏住热敏电阻体,对防止人体温度对测试使用产生影响。

(2) 估测温度系数αt先在室温t1下测得电阻值rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻rt,测出电阻值rt2,同时用温度计测出此时热敏电阻rt表面平均温度t2再进行计算。

7.压敏电阻检验用万用表r×1k挡测量使用压敏电阻两引脚的间正,反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。

若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能运用。

8. 光敏电阻检验a 用一黑纸片将光敏电阻透光窗口遮住,此时万用表指针基本保持不动,阻值接近无穷大。

此值越大说明光敏电阻性能越好。

若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续运用。

b 将一光源对准光敏电阻透光窗口,此时万用表指针应有较大幅度摆动,阻值明显减小。

此值越小说明光敏电阻性能越好。

若此值很大甚到无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续运用。

c 将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片晃动而左右摆动。

如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻光敏材料已经损坏。

电阻器的选用:1.固定电阻器的选用固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。

高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器等。

高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。

线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。

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