电阻知识介绍
电阻知识(详)
电阻(电阻器)1、电阻器电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻,该元件称为电阻器,简称电阻。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关。
电阻的是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能;当电流经过电阻时会在两端形成不同的电压。
在电路正常工作过程中,电流的大小恒定不变;但是电压的大小在不同的电路(节点)处会发生改变,其中的原因就电阻的阻抗导致阻流降压;接地或与直流电源负极相连接的导线(节点)电压值都是0 单位:欧姆(Ω,KΩ,MΩ)1M欧=103 K欧=106欧功能:阻碍电流通过,降低电压(阻流降压)。
电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。
根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。
常见的特种电阻种类:光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻术、气敏电阻、磁敏、湿敏、力敏(把外界物理变化变为电信号变化)重要参数:电阻值,电阻功率,电阻种类;(a)一般符号;(b)可变电阻器;(c)热敏电阻器;(d)压敏电阻器:(e)光敏电阻器;(f)滑线式变阻器2、电阻分类:封装类型(了解)碳膜电阻: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。
此电阻器是在高温真空中分离出有机化合物--碳,紧密附着於瓷棒表面的碳膜为电阻体,再加以适当的接头后切薄而成,并在其表面涂上环氧树脂密封保护优点:制作简单,成本低;缺点:稳定性差,噪音大、误差大。
绕线电阻、无感性电阻:将电阻线绕在无性耐热瓷体上,表面涂以耐热、耐湿、无腐蚀的不燃性涂料,保护而成。
其特点如下:耐热性优、温度系数小、质轻、耐短时间过负载、低杂音、阻值经年变化小。
无感性绕线电阻器(NKNP)有着绕线电阻器(KNP)基本特性,加上低电感量的优点。
电阻知识
电阻知识一,常用电阻类型:1,零欧姆电阻:印刷电路板上两点之间跳线之用。
a,规格:电阻值0.05欧以下;b,尺寸规格:目前零欧姆电阻SMD型较多;直插型为单黑色色环,较少使用。
2,精密金属皮膜电阻:本体采用国际标准颜色为深宝蓝色,五个色环,第5色环表示误差等级,棕色1%,红色2%,绿色0.5%,蓝色0.25%,紫色0.1%。
3,金属氧化皮膜电阻:一般为灰色涂料表示,浅粉红色涂料表示为小型化。
a,小型化使用方便,耐超负载电流而不致断阻;b,耐热、耐湿、不燃性的涂装;c,已氧化过的电阻皮膜经年变化很微小,皮膜强度特性强;4,不燃性金属氧化皮膜电阻(浅灰色不燃性耐温800度之涂料涂装):施加16倍额定功率5分钟,不会起火燃烧。
5,线绕电阻:用含铝量的瓷棒做基体瓷器,用耐热的镍合金线做电阻丝(无感型电阻为交叉绕线,一般感量为1uH以下),可以承受很大的瞬间峰值功率,可达到100~400倍额定功率。
该电阻用5色环表示,第5色环绿色表示无感线绕电阻,第5色环黑色表示有感线绕电阻。
另,电阻本体底色灰色表示normal size,电阻本体底色粉红色表示small size。
6,碳膜电阻:(略)7,水泥电阻:该电阻可以做到很大的功率,厂内烧机架上有大量使用。
8,锰铜线:成分为Cu、NI和Mn,线径0.71mm,,电阻率为1.11 OHM/m,长7.5mm。
一般用于过电流检测电路,如DA30C、DA48E12等机种。
9,压敏电阻:金属氧化变阻暂态电压抑制器(MOV),当暂态电压出现在MOV两端时,MOV阻抗会快速下降到最低值,将输入电压定位在安全值范围,暂态能量消耗在MOV上;跨接在安全电压上时,表现的阻抗很大。
主要有300V、350V、390V几种规格。
之前一直归结到电容类器件,这里顺便提一下。
10, 热敏电阻:负温度系数热敏电阻(NTC):小阻值的如5A,2.5 Ω规格的,用于浪涌电流抑制,当开关电源打开时,经由热敏电阻可达到限制突波电流的目的;当电容充电后,在稳定负载电流下,热敏电阻因发热阻值会变得较小,不会对整机效率产生较大影响。
电阻的基础知识
电阻的基础知识1 电阻的分类1.1.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,我们称之为定值电阻或固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的可调电阻是滑动变阻器,例如收音机音量调节的装置是个圆形的滑动变阻器,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.1.2.按制造材料薄膜电阻、线绕电阻,无感电阻等.1.2.1薄膜电阻用蒸发的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:a碳膜电阻器碳膜电阻(碳薄膜电阻)为最早期也最普遍使用的电阻器,利用真空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。
最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。
其阻值误差虽然较金属皮膜电阻高,但由于价钱便宜。
碳膜电阻器仍广泛应用在各类产品上,是目前电子,电器,设备,资讯产品之最基本零组件。
b 金属膜电阻器。
金属膜电阻(金属拍摄电阻)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,并且于瓷棒两端度上贵金属。
虽然它较碳膜电阻器贵,但低杂音,稳定,受温度影响小,精确度高成了它的优势。
因此被广泛应用于高级音响器材,电脑,仪表,国防及太空设备等方面。
c 金属氧化膜电阻器某些仪器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氧化膜电阻(金属氧化物薄膜电阻器),它是利用高温燃烧技术于高热传导的瓷棒上面烧附一层金属氧化薄膜(用锡和锡的化合物喷制成溶液,经喷雾送入500~500℃的恒温炉,涂覆在旋转的陶瓷基体上而形成的。
材料也可以氧化锌等),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,电阻皮膜负载之电力亦较高。
电阻知识介绍
电阻知识介绍电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。
电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。
电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。
电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。
电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。
欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。
出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。
电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。
它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。
电阻是一个线性元件。
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端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。
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,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。
但不管电阻是什么种类,它都有一个基本的表示字母“R”。
电阻的单位用欧姆(Ω)表示。
它包括?Ω(欧姆),KΩ(千欧),MΩ(兆欧)。
其换算关系为:1MΩ=1000KΩ,1KΩ=1000Ω。
电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。
色环法在一般的的电阻上比较常见。
由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:101——表示100Ω的电阻;102——表示1KΩ的电阻;103——表示10KΩ的电阻;104——表示100KΩ的电阻;105——表示1MΩ的电阻;106——表示10MΩ的电阻。
电阻基础知识
电阻基础知识一、电阻的定义概念: 电阻是用来反映导体对电流起阻碍作用大小的物理量. 它最基本的作用是阻碍电流的流动。
在电子技术应用中把具有电阻性能的实体称为电阻器.导体内电阻的大小与长度L 成正比,与其横截面积S 成反比,用公式表示为 : S LR ρ=电阻是一个线性元件。
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端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R欧姆定律:在导体两端的电压U 与通过导体的电流之比, 称为导体的电阻值R=U/I.物理特征:电阻的主要物理特征是变电能为热能,可以说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能 。
电阻的单位:电阻都有一定的阻值,它的单位是欧姆,用Ω表示,为了便于计算通常也采用千欧( K Ω),兆欧(M Ω),吉欧(G Ω)、太欧( T Ω)为单位。
它们之间的换算关系是:1k Ω= 103 Ω 1M Ω= 106Ω1GΩ=109 Ω 1T Ω =1012 Ω 八、电阻的种类电阻器从结构上可分为:固定电阻器(R ):一经制成阻值不再改变。
可变电阻器(RH):在一定范围可调,使用时固定在某一值上。
电位器(RP):在一定范围内连续可调。
按材料分有:碳膜电阻:阻值范围宽,阻值稳定,受频率等影响小,价格便宜,所以应用最广。
水泥电阻:耐负载,耐高温,抗氧化, 水泥电阻器采用电阻丝绕制,一般功率大,外形尺寸也较大。
金属膜电阻:精度高,稳定性好,温度系数小,耐高温线绕电阻等按用途分:通用电阻器:这类电阻器又称为普通电阻器,功率一般在0.01-10w之间,电阻器的阻值为1Ω-10MΩ,工作电压一般在1KV以下.可供一般电子设备使用。
精密电阻器:这类电阻器的精度一般可达0.1%-2%,箔式电阻器的精度较高,可达0.005%。
电阻器的阻值为1Ω-1MΩ。
精密电阻器主要用于精密测量仪器及计算机设备。
高阻电阻器:这类电阻器的阻值较高,一般在1x107-1x1013Ω之间,但它的额定功率很小,只限用于弱电流的检测仪器中。
电阻知识介绍
电阻知识介绍一、概述你知道吗?在我们日常生活中,电阻这个东西虽然不常挂在嘴边,但它可是电子世界里不可或缺的一部分。
它就像是我们电路中的“交通警察”,虽然它不会让电流直接停下来,但是它能控制好电流的流速和方向。
这就像有时候路上堵车了,交警就会疏导车辆绕开拥堵的地方一样。
电阻在电路中的作用就是调节电流的强弱,让我们的电器能够正常工作。
那么接下来我们就一起来了解一下关于电阻的知识吧!1. 简述电阻的重要性及其在我们日常生活中的应用电阻虽然听起来像是一个深奥的概念,但其实它在我们的生活中无处不在,起着非常重要的作用。
想象一下每次你打开家中的电灯,背后支撑这个简单动作的,就有电阻的一份功劳。
电阻的重要性体现在它能帮助我们控制电流,电流是电器工作的基础,但太强了也不行,这时候就需要电阻来平衡,确保电流在合适的范围内。
想象一下水流,如果水流过急,可能就会形成洪水,破坏我们的家园。
而电阻就像是水流中的闸门,调节着水流的快慢,防止洪水发生。
在我们日常生活中,电阻的应用十分广泛。
除了家里的电灯,还有电脑、手机、汽车等等,几乎一切电子设备都离不开电阻。
因为电阻可以帮助我们确保设备在合适的电流下工作,避免损坏。
同时电阻还可以帮助我们节省能源,比如说家里的节能灯就是通过电阻来减少电能的消耗。
电阻虽然是一个小小的元件,但却是支撑我们现代生活的重要基础。
每次你享受电子设备的便利时,背后都有电阻默默地工作着。
可以说电阻的存在让我们的电子设备更稳定、更节能,也让我们的生活更加美好。
2. 引出电阻的基本概念:电阻是电路中对电流的阻碍作用电阻啊其实就是电路里的一个很重要的“角色”哦。
当电流想要在电路里流动时,总会遇到一些阻碍,这时候电阻就出场啦。
它就像是一个守在路上的“交通警察”,不让电流随心所欲地通过,给它制造点小小的麻烦。
这可不是在为难电流,而是为了让电路工作得更稳定和安全。
所以呀电阻在电路里扮演着非常重要的角色,它帮助控制电流的大小和方向,确保电路正常工作。
电阻的概念和计算公式是什么
电阻的概念和计算公式是什么知识点:电阻的概念和计算公式一、电阻的概念电阻是指导体对电流流动的阻碍作用。
在物理学中,电阻是一个重要的基本物理量,用字母R表示,单位是欧姆(Ω)。
导体电阻的大小取决于导体的材料、长度、横截面积以及温度等因素。
二、电阻的计算公式1.欧姆定律公式:电阻(R)= 电压(U)/ 电流(I)根据欧姆定律,电阻与电压和电流之间存在线性关系。
在电压一定时,电流与电阻成反比;在电流一定时,电压与电阻成正比。
2.电阻的计算公式:电阻(R)= ρ * (L / A)其中,ρ表示导体的电阻率(单位:Ω·m),L表示导体的长度(单位:m),A表示导体的横截面积(单位:m²)。
这个公式适用于计算均匀截面的导体电阻。
电阻率ρ是导体材料的固有属性,不同材料的电阻率不同。
3.并联电阻计算公式:对于两个或多个并联的电阻,总电阻(R_total)可以通过以下公式计算:1/R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … + 1/Rn其中,R1、R2、R3、…、Rn表示并联的各个电阻值(单位:Ω)。
4.串联电阻计算公式:对于两个或多个串联的电阻,总电阻(R_total)可以通过以下公式计算:R_total = R1 + R2 + R3 + … + Rn其中,R1、R2、R3、…、Rn表示串联的各个电阻值(单位:Ω)。
以上是关于电阻的概念和计算公式的详细介绍,希望对您有所帮助。
习题及方法:1.习题:一个电阻器的长度是10cm,横截面积是2mm²,电阻率是2.5×10^-8 Ω·m,求这个电阻器的电阻。
解题方法:使用电阻的计算公式R = ρ * (L / A)。
将已知数值代入公式中:R = 2.5×10^-8 Ω·m * (0.1m / 2×10^-6 m²)R = 2.5×10^-8 Ω·m * 50R = 1.25×10^-6 Ω答案:这个电阻器的电阻是1.25×10^-6 Ω。
电阻基础知识讲解大全
电阻基础知识讲解大全
电阻是电学中最基本的元件之一,用于限制电流和降低电压。
以下是电阻的基础知识讲解:
1. 电阻的定义
电阻是指电流通过导体时,受到电阻物质的阻碍,使电流受到限制的物理量。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
2. 欧姆定律
欧姆定律是电阻的基本定律,它指出电流I与电压V之间的关系为:V=IR,其中R为电阻值。
3. 串联电阻和并联电阻
当两个或多个电阻连接在一起时,它们可以形成串联电阻和并联电阻。
串联电阻的总电阻等于各电阻之和,即Rtotal=R1+R2+…+Rn;并联电阻的总电阻等于各电阻倒数
之和的倒数,即
4. 电阻的种类
根据用途和材料不同,电阻可以分为多种类型,如固定电阻、可调电阻、水泥电阻、热敏电阻、压敏电阻等。
5. 电阻的标志
电阻的标志通常包括电阻值、容差和功率等信息。
电阻值通常用欧姆表示,容差表示电阻值的偏差,功率表示电阻的额定功率。
6. 电阻的应用
电阻在电路中有广泛的应用,如限制电流、降低电压、调节电流等。
在电路设计中,电阻的选择和使用是非常重要的,需要根据具体的电路需求进行合理的选择。
电阻基础必学知识点
电阻基础必学知识点
1. 电阻的定义:电阻是指导体中电流通过时所遇到的阻碍或阻力。
单位为欧姆(Ω)。
2. 电阻的公式:电阻的大小可以用欧姆定律来表示,即R=V/I,其中R为电阻,V为电压,I为电流。
3. 电阻的分类:电阻可以分为固定电阻和可变电阻两种。
固定电阻的阻值是固定的,常见的有碳膜电阻、金属膜电阻等;可变电阻的阻值可以调节,常见的有可调电阻、光敏电阻等。
4. 电阻的串并联:电阻可以进行串联和并联,串联时电阻之和等于总阻值,即Rt = R1 + R2 + ...,并联时电阻之和的倒数等于总阻值的倒数,即1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + ...
5. 电阻的颜色编码:对于固定电阻,常用颜色编码来表示其阻值。
一般是通过查表或者使用万用表来确定电阻的阻值。
6. 电阻的功率:电阻产生的热量与通过的电流和电阻的阻值有关。
功率可以通过P = VI或者P = I²R来计算,其中P为功率,V为电压,I为电流,R为电阻。
7. 电阻的温度系数:电阻的阻值与温度有关,具有一定的温度系数。
温度系数表示单位温度变化时阻值的变化程度,常用ppm/℃表示。
8. 电阻的功率系列:电阻的阻值存在一定的离散性,为了满足不同功率要求,有一定范围的阻值可供选择,常用的电阻阻值系列有E12、
E24、E96等。
9. 电阻的应用:电阻在电路中广泛应用,常见的应用包括限流、保护
电路、分压、滤波等。
10. 电阻的特性曲线:电阻的阻值与电压或电流之间存在一定的关系,可以通过绘制特性曲线来描述电阻的特性。
常见的特性曲线有线性曲线、非线性曲线等。
电阻知识点和公式总结
电阻知识点和公式总结一、电阻的概念电阻是指电流在导体中流动时所遇到的阻碍,是导体对电流的阻碍作用。
电阻的单位是欧姆(Ω),符号为R。
电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积有关。
二、电阻的分类1. 固定电阻:电阻值是固定不变的,如炭膜电阻、金属膜电阻等。
2. 可变电阻:电阻值可以通过外界的操作进行调节,如电位器、电阻箱等。
三、电阻的公式电阻的大小可以通过以下公式计算:R=ρ*l/A其中,R为电阻值,ρ为电阻率,l为导体的长度,A为导体的横截面积。
四、电阻率电阻率是一个材料的固有属性,它与导体的材料有关。
电阻率越大,导体的电阻就越大。
不同材料的电阻率也不同,一般用ρ表示,单位是Ω·m。
五、电阻的热效应电阻通电后会产生热效应,这个效应称为焦耳热。
焦耳热是由于电流通过导体时,导体原子的震动增强而导致的。
六、串联电阻和并联电阻1. 串联电阻:指多个电阻依次连接在一起,电流只有一条路径可以流过。
2. 并联电阻:指多个电阻并联在一起,电流可以有多条路径可以流过。
七、电阻的测量电阻可以通过万用表进行测量,另外还有许多其他的测量电阻的方法。
八、电阻的使用电阻广泛应用于各种电路中,可以用来限制电流、分压、降压等。
九、电阻的温度特性电阻的大小和温度有关,随着温度的升高,电阻的大小也会发生变化。
许多材料的电阻与温度的关系可以通过温度系数来描述。
十、电阻的能量消耗电阻在通电时会消耗能量,这个能量就是电压和电流的乘积。
电阻会将电能转化为热能。
十一、电阻和功率电阻和功率之间有一定的关系,可以通过以下公式计算:P=I²R其中,P为功率,I为电流,R为电阻。
十二、欧姆定律欧姆定律是表示电阻和电流、电压之间的关系的定律。
欧姆定律可以用以下公式来表示:U=IR其中,U为电压,I为电流,R为电阻。
以上就是关于电阻的知识点总结,通过了解电阻的基本概念、分类、公式、测量等内容,可以更好地理解电阻在电路中的作用和应用。
电阻知识点
电阻知识点一、电阻的概念电阻是指电路元件、电导体内阻碍电流流通的物理量,单位为欧姆(ohm)。
如果将电流比喻成在水管中的水流,那么电阻就相当于水管内壁对水的阻力,只有克服了电阻,电流才能在电路中正常地流动。
二、电阻的种类根据材料的不同,电阻大致可以分为以下三种:1.金属电阻:主要是指电导体中的电阻,通常使用铜、铝、铁等金属材料制作。
各种导体的电阻值不同,常见的电导体电阻值如下:铜:1.7 x 10^-8 Ω•m 铝:2.7 x 10^-8 Ω•m 铁:1.0 x 10^-7 Ω•m2.半导体电阻:主要指的是半导体元件中的电阻,如二极管、三极管等。
它们的电阻随着温度的变化而变化,并且受光照辐射等外因的影响也会产生变化。
3.电解质电阻:电解质电阻主要来自于溶液中的离子对电流的阻碍,因此它们通常用来制作电化学电池的电极。
三、电阻的计算电阻可以通过欧姆定律来计算。
欧姆定律的公式为:R = U / I其中,R为电阻值,U为电压,I为电流。
四、电阻的串联与并联1.电阻的串联:在串联电路中,电阻按照一定的顺序连接,电阻值相加等于整个电路的总电阻。
如果电路中只有两个电阻,则其电阻之和为:R = R1 + R2如果有多个电阻,则其电阻之和为:R = R1 + R2 + R3 + ... + Rn2.电阻的并联:在并联电路中,电阻之间平行连接,电阻值的倒数之和等于整个电路的总电阻的倒数。
如果电路中只有两个电阻,则其电阻之和为:1/R = 1/R1 + 1/R2如果有多个电阻,则其电阻之和为:1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn五、电阻的颜色编号电阻的阻值可以通过外观颜色进行区分。
这种颜色编号方法被称为电阻的颜色编码。
颜色编码的规则如下:第一条带:第一条带为电阻值的第一位数字,共有10种颜色可选,分别是黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰和白。
第二条带:第二条带为电阻值的第二位数字,也有10种颜色可选。
电阻知识点总结15个
电阻知识点总结15个一、电阻的概念电阻是指阻碍电流通过的物理量,通常用字母R表示,单位是欧姆(Ω)。
在电路中,电阻是通过阻碍电流流动而产生电压降的元件。
二、电阻的分类1. 固定电阻:其阻值在制造时已经固定,无法调节。
2. 可变电阻:阻值可通过外部调节器调整,例如电位器。
三、电阻的计算电阻的大小可用欧姆定律进行计算:R=V/I,其中R为电阻,V为电压,I为电流。
四、电阻的串并联1. 串联电阻:多个电阻依次连接,总电阻为各电阻之和。
2. 并联电阻:多个电阻同时连接,总电阻由公式1/R=1/R1+1/R2+...+1/Rn计算得出。
五、电阻的功率电阻的功率P可用公式P=VI计算,也可用P=I²R或P=V²/R计算。
六、电阻的色环标识固定电阻常采用色环标识其阻值,通常由4-6个色环组成,分别代表数字和倍数。
七、电阻的温度特性电阻的阻值会随温度的变化而产生变化,表现为正温度系数和负温度系数。
八、电阻的材料常见的电阻材料有碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻等,具有不同的特性和应用范围。
九、电阻的应用电阻在电路中起到阻碍电流、限制电压、稳定电流等作用,广泛用于各种电子设备、电路中。
十、电阻的制造工艺电阻的制造工艺包括精密的薄膜沉积、印刷、切割等步骤,以确保精准的阻值和稳定的性能。
十一、电阻的失效与损坏电阻在长期使用中可能因过载、过热、潮湿等原因而导致失效和损坏,需要及时更换维修。
十二、电阻的测试与测量电阻可通过万用表等仪器进行测试和测量,以验证其阻值和性能是否符合要求。
十三、电阻的选型与应用注意事项在选择和应用电阻时,需考虑其功率、温度系数、精度等因素,以确保电路的正常工作和稳定性。
十四、电阻的发展趋势随着电子技术的不断发展,电阻的工艺、材料和性能也在不断提升和完善,以满足日益复杂和多样化的应用需求。
十五、电阻与其他元件的关系电阻常常与电容、电感等元件组合在一起,共同构成各种复杂的电路和系统,实现不同的功能和性能。
电阻的基本知识
1.1电阻1.1.1电阻的基本知识1.电阻的定义当电流流过导体时,导体对电流的阻力作用称为电阻。
在电路中,起电阻作用的元件称为电阻,它由电阻的主体及其引线构成,用字母“R”表示,其基本单位是欧姆“Ω”。
常用单位有“kΩ”,“MΩ”等。
常用电阻的外形结构及电路符号如图1.1所示。
2.电阻的作用电阻是耗能元件,它吸收电能并把电能转换成其他形式的能量。
在电路中,电阻主要有分压、分流、负载(能量转换)等作用。
图1.1常用电阻的外形结构及电路符号3.电阻的分类按电阻的制作材料来分,可分为:金属膜电阻、碳膜电阻、合成膜电阻等。
按电阻的数值能否变化来分,可分为:固定电阻、可变电阻(电阻值变化范围小)、电位器(电阻值变化范围大)等。
按电阻的用途来分,可分为:高频电阻、高温电阻、光敏电阻、热敏电阻等。
常用电阻的性能、特点如表1.1所示。
表1.1 常用电阻的性能、特点4.电阻的命名方法根据国标GB2470-81,电阻型号的命名由4个部分组成,如图1.2所示。
第一部分第二部分第三部分第四部分││││主称材料分类序号图1.2电阻型号的命名方法其中:第一部分——用字母表示产品的主称;第二部分——用字母表示制作产品的材料;第三部分——用数字或字母表示产品的分类(产品的用途、特点等);第四部分——用数字表示产品的生产序号。
电阻的主称、材料、分类符号及其意义如表1.2,表1.3所示。
表1.2电阻的主称、材料和分类符号的意义表1.3敏感电阻型号命名方法中材料、分类的含义例1.1 RJ21为普通金属膜固定电阻;WX52为高温线绕电位器。
1.1.2电阻的主要性能参数和识别方法1.电阻的主要性能参数(1)标称阻值与允许偏差。
电阻的标称阻值是指电阻上所标注的阻值,是电阻生产的规定值。
电阻的阻值通常是按照国家标准GB247l一8l 《电阻标称阻值系列》中的规定进行生产的。
表1.4所示为通用电阻的标称阻值系列。
电阻的标称阻值为表1.4所列数值的10n倍。
电阻知识介绍
±(5%+0.05Ω ) 95%以上之焊锡附着
拉力: ≧2.5公斤
五.电阻阻值与公差的辨识方法
引线型(LEAD)的标记方法: 1 印记在外壳上: 大部分固定型及可变型电阻器之电阻值均直接印记于其外壳上; 2条纹系统(band system) 对于碳质固态电阻器之类,由于体积甚小,印字困难,故需探用色码系统 (color code system)以代替数宇。阅读色码节即能得知该电阻器之奥姆值及相关 特性。 2.1. 三带式 三条色带即代表其奥姆值,误差一律为 20%。 2.2. 四带式 前三带代表奥姆值,第四带代表误差,此为最常用者。 2.3. 五带式 前四带同上,第五带表示损坏百分率。 色码的读法是从最靠近电阻器端线的色码条纹开始。(另一侧之条纹距离另 一端线较远),在 上图中即从最左边一条开始的。各颜色代表的数字及各条纹代 表之意义如下图所示。表中 「不用」两字代表在该条纹中不使用此种颜色。第三 条纹中之金色及银色代表将前两位数 分别乘以0.1及0.01,属于10Ω以下之电阻器 .
APPRAISE
±(2%+0.05Ω ) By Type By Type >100MΩ ±(5%+0.05Ω )
耐久性(耐湿负荷) 焊锡附着性 端子强度
在40±2℃ 90~95%相对湿度的恒温恒 湿箱中90分钟加额定电压一倍,休息30 分钟连续1000小时
试验温度: 235±5℃ 试验时间: 2秒±0.5秒 导线与电阻本体水平用拉力计缓慢拉至 2.5公斤保持10秒钟以上
五.电阻阻值与公差的辨识方法
示例说明: 563 表示 56KΩ,即56X103
示例说明: 2873 表示287KΩ, 即287X103
Thank You !
功率 At 70℃ 使用温YAC 度 YAC AYAC 度范 围 温度系数 耐电压
高三物理电路电阻知识点
高三物理电路电阻知识点电路中的电阻是一个重要的物理概念,对于高三物理学习来说尤为重要。
本文将从概念、计算方法和应用等方面介绍电阻的相关知识点。
一、概念电阻是指导体中电流流过时所产生的阻碍电流运动的物理量。
它的单位是欧姆(Ω),常用符号为R。
电阻的大小取决于导体的材料、几何形状和温度等因素。
二、计算方法1. 欧姆定律欧姆定律是描述电阻与电流、电压之间关系的基本定律。
它的数学表达式为:U = I × R其中,U表示电压,单位是伏特(V);I表示电流,单位是安培(A);R表示电阻,单位是欧姆(Ω)。
根据欧姆定律,我们可以根据已知条件计算电阻的大小,或者反过来根据已知电阻求解电压或电流的数值。
2. 串联电阻和并联电阻电路中的电阻可以进行串联和并联的连接方式。
串联电阻是指多个电阻连接在一起,电流从一个电阻流过后再经过下一个电阻。
在串联电路中,总电阻等于各个电阻之和:R_total = R1 + R2 + R3 + ...并联电阻是指多个电阻同时连接在电路中,电流在各个电阻中分流,最后再合流。
在并联电路中,总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和的倒数:1/R_total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...3. 等效电阻电路中的电阻可以通过等效电阻进行简化。
等效电阻是指将原来的电路替换为一个具有相同电流-电压关系的电阻。
对于串联电阻,等效电阻等于各个电阻之和;对于并联电阻,等效电阻的倒数等于各个电阻倒数之和的倒数。
三、应用电阻在实际运用中有多种应用,以下介绍两个常见的应用场景。
1. 电子元件电阻是电子元件中常见的基本元件之一,用来限制电流或分压。
在电路设计中,我们可以根据电流和电压的要求选择合适的电阻值,以达到预期的电路功能。
2. 热效应电阻在电流流过时会产生热效应,这是普适现象。
一些设备,如电炉和电烙铁,利用电阻产生的热能来进行加热或焊接等操作。
四、总结电阻是电路中不可或缺的物理量,它在电路设计和实际应用中起着重要的作用。
电阻知识点归纳总结
电阻知识点归纳总结一、电阻的概念。
1. 定义。
- 导体对电流的阻碍作用叫电阻,用字母R表示。
- 电阻是导体本身的一种性质,它的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关,与导体两端的电压和通过导体的电流无关。
2. 单位。
- 国际单位:欧姆,简称欧,符号是Ω。
- 常用单位:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ),1kΩ = 1000Ω,1MΩ=1000000Ω。
二、影响电阻大小的因素。
1. 材料。
- 不同材料的导体,电阻一般不同。
例如,在长度、横截面积和温度相同时,铜导线的电阻比铁导线的电阻小。
2. 长度。
- 在材料、横截面积和温度相同时,导体的长度越长,电阻越大。
- 例如,将一根导线拉长,它的电阻会增大,因为长度变长了,同时横截面积变小了(体积不变)。
3. 横截面积。
- 在材料、长度和温度相同时,导体的横截面积越大,电阻越小。
- 例如,将多股细导线拧成一股粗导线,它的电阻会变小,因为横截面积增大了。
4. 温度。
- 大多数导体的电阻随温度的升高而增大。
例如,灯丝(钨丝)在正常发光时温度很高,电阻比不发光时大得多。
- 但也有少数导体的电阻随温度的升高而减小,如半导体材料。
三、电阻的测量 - 伏安法测电阻。
1. 实验原理。
- 根据欧姆定律I = (U)/(R),可得R=(U)/(I)。
通过测量导体两端的电压U和通过导体的电流I,就可以计算出导体的电阻R。
2. 实验器材。
- 电源、电压表、电流表、滑动变阻器、待测电阻、开关、导线若干。
3. 实验电路图。
- 采用电流表外接法(电压表与待测电阻并联,电流表测通过待测电阻和电压表的总电流,适用于待测电阻较小的情况)或电流表内接法(电流表与待测电阻串联,电压表测电流表和待测电阻两端的总电压,适用于待测电阻较大的情况)。
- 电路中接入滑动变阻器的作用是改变电路中的电流和电压,从而实现多次测量取平均值,减小误差。
4. 实验步骤。
- 按照电路图连接电路,连接电路时开关应断开,滑动变阻器的滑片应置于阻值最大处。
九年级物理知识点电阻
九年级物理知识点电阻九年级物理知识点电阻11、电阻:导体对电流的阻碍作用叫电阻。
符号是R,单位是欧姆,简称为欧,符号是,比欧姆大的单位还有兆欧(M)和千欧(k)。
1M=103k,1 k=103,1M=1062、电阻大小的影响因素:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料(电阻率)、长度(L)和横截面积(S),还与温度有关。
与导体是否连入电路、是否通电,及它的电流、电压等因素无关。
而且:①导体材料不同,在长度和横截面积相同时,电阻也一般不同;②在材料和横截面积相同时,导体越长,电阻越大;③在材料和长度相同时,导体的横截面积越小,电阻越大;④导体的电阻与导体的温度有关。
对大多数导体来说,温度越高,电阻越大。
只有极少数导体电阻随温度的升高而减小。
(例如玻璃)3由电阻公式R=LS 可知:①将粗细均匀的导体均匀拉长n倍,则电阻变为原来的n2倍;②将粗细均匀的导体折成等长的n段并在一起使用,则电阻变为原来的1 n2 倍。
九年级物理知识点电阻2电阻欧姆定律1.电阻(R):表示导体对电流的作用。
(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越 )2.电阻(R)的单位:国际单位: ;常用的单位有:兆欧(MΩ)、千欧(KΩ)。
1兆欧= 千欧; 1千欧= 欧。
3.研究影响电阻大小的因素:(1)当导体的长度和横截面积一定时,不同,电阻一般不同。
(2)导体的和相同时,导体越长,电阻越 (3)导体的和相同时,导体的横截面积越大,电阻越 (4)导体的电阻还和有关,对大多数导体来说,越高,电阻越。
4.决定电阻大小的因素:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的: 、、和。
(电阻与加在导体两端的电压和通过的电流 )5. 的物体叫导体。
的物体叫绝缘体。
橡胶,石墨、陶瓷、人体,塑料,大地,纯水、酸、碱、盐的水溶液、玻璃,空气、,油。
6.导体和绝缘体是没有绝对的界限,在一定条件下可以互相转化。
常温下的玻璃是,而状态的玻璃是。
电阻初中知识点总结
电阻初中知识点总结一、电阻的定义和单位1. 电阻的定义电阻是指导体材料中阻碍电流通过的属性。
当电流通过导体时,导体内部的原子、离子受到电子的碰撞、摩擦,使得电流通过的阻力增大,这种阻碍电流通过的性质称为电阻。
2. 电阻的单位电阻的单位是欧姆(Ω)。
1欧姆的电阻是指当电压为1伏特时,电流为1安培的电路中的电阻。
二、电阻的性质1. 电阻的大小电阻大小与导体长度、导体横截面积和导体材料的电阻率有关。
通常情况下,电阻的大小与导体长度成正比,与导体横截面积成反比。
2. 电阻的温度系数导体的电阻随温度的升高而增加,这种现象称为电阻的温度系数。
一般来说,金属的电阻随温度增加而增大,而半导体的电阻随温度增加而减小。
3. 电阻的连接方式电阻可以按不同的连接方式分为串联电阻和并联电阻。
串联电阻是指多个电阻依次连接在一起,电流依次从一个电阻流过另一个电阻。
并联电阻是指多个电阻同时与电源正极和负极相连。
三、电阻的计算公式1. 电阻的计算公式电阻的大小可以用以下公式来计算:R=ρ×(l/A)其中,R表示电阻的大小,单位为欧姆;ρ表示导体的电阻率,单位为Ω·m;l表示导体的长度,单位为米;A表示导体的横截面积,单位为平方米。
2. 串联电阻的计算在串联电路中,多个电阻依次连接,电阻的总大小等于各个电阻的之和:R=R1+R2+R3+…3. 并联电阻的计算在并联电路中,多个电阻同时与电源正极和负极相连,电阻的总大小可以用以下公式计算:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…四、电阻的应用1. 电阻的保护作用在电路中,电阻可以用来限制电流的大小,保护其他元件不受过大的电流损坏。
例如,电阻可以用来限制LED的电流,以防止LED受到过大的电流损坏。
2. 电阻的调节作用在一些电路中,我们需要调节电流大小,这时可以通过改变电阻的大小来实现。
例如,可变电阻可以用来调节电路的亮度和声音大小。
3. 电阻的测量万用表可以用来测量电阻的大小。
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电阻知识培训刘德强电阻器定义定义:各种导电材料对通过的电流总呈现一定的阻碍作用,并将电流的能量转换成热能,这种阻碍作用称为电阻。
具有电阻性能的实体元件称为电阻器。
热能计算公式 Q=U2*t/R=I2*R*t电阻器的作用:电路中作为负载﹐起分压﹑分流。
●串联分压:R = R1 + R2+ R3+ … …●并联分流:1/R = 1/R1 + 1/R2+ 1/R3+ … …我国的电阻器符号国外常用的电阻器符号电阻器单位:Ω、kΩ、MΩ、GΩ、TΩ等。
阻值换算关系:1kΩ=1000Ω;1MΩ=1000kΩ;1GΩ=1000MΩ;1TΩ=1000GΩ.电阻分类按照制造材料分类:1.SMD电阻2. 碳膜电阻3. 金属膜电阻4. 金属氧化膜电阻THT电阻5. 水泥电阻6. 热敏电阻7. 压敏电阻1. 标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
2. 允许误差:允许误差是指电阻器的标称值与实际阻值之差。
在电阻器的生产过程中,由于技术原因实际电阻值与标称电阻值之间难免存在偏差,因而规定了一个允许误差参数,也称为精度。
%100电阻器标称值器标称值电阻器的实际值-电阻电阻器的允许误差= 允许误差 等级±0.5% ±1% ±2% ±5%Ⅰ级±10% Ⅱ级 ±20%Ⅲ级常用电阻器的允许误差&等级:3. 额定功率:电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
◆功率(W):1/20、1/10、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 等等。
4. 最高工作温度:允许的最大连续工作温度。
5. 温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化量。
◆温度系数越小,电阻的稳定性越好。
◆阻值随温度系数升高而增大的是正温度系数,反之为负温度系数。
6. 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,是表示电阻器寿命长短的参数。
7. 电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1V,电阻值的相对变化量。
8. 噪声:产生于电阻器中一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声。
◆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。
第一章: SMD电阻介绍SMD电阻架构内部架构及材料封装方式英制公制额定功率常规功率系列(W) 最大工作电压长(L)宽(W)高(t)端银(a)端银(b)(mil)(mm)(V)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) 020106031/20250.60±0.050.30±0.050.23±0.050.10±0.050.15±0.05 040210051/1650 1.00±0.100.50±0.100.30±0.100.20±0.100.25±0.10 060316081/1650 1.60±0.150.80±0.150.40±0.100.30±0.200.30±0.20 080520121/10150 2.00±0.20 1.25±0.150.50±0.100.40±0.200.40±0.20 120632161/8200 3.20±0.20 1.60±0.150.55±0.100.50±0.200.50±0.20 121032251/4200 3.20±0.20 2.50±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20 181248321/2200 4.50±0.20 3.20±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20 201050251/2200 5.00±0.20 2.50±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20 251264321200 6.40±0.20 3.20±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20封装方式 & 尺寸介绍常用贴片电阻的精度 & 阻值计算方法:常用贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数,3位数精度为±5%,4位数的精度为±1% 标示为103 (3位数)阻值计算方法:10*10*3=10KΩ精度:±5%标示为1502 (4位数)阻值计算方法:150*10*2=15KΩ精度:±1%标示为2R0 (3位数)阻值计算方法:2R0=2.0Ω精度:±5%标示为5R60 (4位数)阻值计算方法:5R60=5.6Ω精度:±1%第二章: THT电阻介绍THT电阻-色环电阻介绍碳膜电阻金属膜电阻金属氧化膜电阻(1)四色环电阻普通电阻器大多为四色环电阻。
其最靠近电阻器一端的第一条色环的颜色表示第一位有效数字;第二条色环的颜色表示第二位有效数字;第三条色环的颜色表示倍乘率;第四条色环的颜色表示允许误差。
如图-1所示。
(2)五色环电阻精密电阻器大多为五色环电阻。
其中第一、第二、第三条色环代表示第一、第二、第三位有效数字,第四条表示倍乘率,第五条表示允许误差,如图-2所示。
阻值读取方法:第一位数第二位数倍乘率允许误差第三位数第一位数第二位数倍乘率允许误差图-1 图-2色环颜色定义:制作方式:碳膜电阻器,是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。
优点:碳膜电阻器稳定性好,负温度系数小,高频特性好,受电压和频率影响较小,噪声电动势较小,电压的改变对阻值影响很小。
其阻值范围宽,可制作成几欧姆的低阻值电阻到几十兆欧的高阻值电阻,成本低。
缺点:本体精度不够高。
内部架构及材料a. 镀锡铜线b. 镀锡铁盖c. 结晶碳膜d. 瓷棒e. 绝缘树脂制作方法:金属膜电阻器是在磁棒或瓷管表面用真空蒸发或烧渗法制成金属膜,如镍铬合金膜和金铂合金膜等。
优点:金属膜电阻器体积更小,除具有碳膜电阻器的特征外,它比碳膜电阻器的精度更高,稳定性更好,噪音更低,阻值范围更宽,耐热性能超过碳膜电阻器。
缺点:制作成本高,价格较贵内部架构及材料a. 镀锡铜线b. 镀锡铁盖c. 金属皮膜d. 瓷棒e. 绝缘树脂制作方法:金属氧化膜电阻器是用真空镀膜或者阴极溅射工艺,将特定金属或者合金(例如镍铬合金、氧化锡或者氮化钽)淀积在绝缘基体(如模制酚醛塑料)表面上形成薄膜电阻。
优点:高温下稳定,耐热冲击和耐压性能更好,制造工艺简单,成本低。
缺点:直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定,精度不如金属膜电阻器内部架构及材料a. 镀锡铜线b. 镀锡铁盖c. 金属氧化皮膜d. 瓷棒e. 阻燃涂料THT电阻-水泥电阻介绍制作方法:水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。
优点:优良的绝缘性能,绝缘电阻可达100MΩ以上,且散热好,功率大。
很好的稳定性和过负载能力。
耐热性优,电阻温度系数小。
优良的阻燃、防爆特性。
缺点:体积大,使用时发热量高采用工业高频电子陶瓷外壳和矿质材料包封,所以具有优良的绝缘性能,绝缘电阻可达100MΩ以上,且散热好,功率大。
电阻丝选用康铜、锰钢、镍镑等合金材料制成.所以有很好的稳定性和过负载能力。
电阻丝被严密包封于陶瓷电阻体内部,具有优良的阻燃、防爆特性。
电阻丝同焊脚引线之间采用压接方式,在使用中,若负载出现短路现象.可迅速在压接处熔断,进行电路保护。
内部架构及材料THT电阻-热敏电阻介绍热敏电阻分类PTC Thermistor 正温度系数热敏电阻NTC Thermistor 负温度系数热敏电阻热敏电阻的电路图形符号热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时, 它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高或降低。
0 40 80 120 160 200温度/℃ 107 106 105 电阻/Ω 104103102101负温度系数热敏电阻(NTC) 正温度系数热敏电阻(PTC) 热敏电阻器工作特性曲线制作方法:1.PTC是由钛酸钡(或锶、铅)为主成分,添加少量施主(Y、Nb、Bi、Sb)、受主(Mn、Fe)元素,以及玻璃(氧化硅、氧化铝)等添加剂,经过烧结而成的半导体陶瓷。
2. NTC是由锰、钴、镍、铜为原料,经过烧结而成的半导体陶瓷。
保护层内部架构内部材料层保护层导线热敏电阻的物理特性主要参数:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数、耐电压、耐电流.1. 电阻值:R〔Ω〕,计算公式:R2=R1exp[B*(1/T2-1/T1)]R2:绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕R1:绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕2. B值是温度系数,计算公式:B= InR1-InR2=2.3026(1ogR1-1ogR2)3. 耗散系数:δ〔mW/℃〕,耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比,计算公式:δ= W/T-Ta = I²R/T-TaTa: 室温〔℃〕I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕R: 在温度T时热敏电阻的电阻值〔KΩ〕4. 时间常数:τ〔second〕热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数τ.5.电阻温度系数: α〔%/℃〕,α是表示热敏电阻器温度每变化1ºC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,计算公式:α=1/R·dR/dT α:电阻温度系数〔%/℃〕R:绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕热敏电阻在电源电路中的作用NTC: 负温电阻,温度越高,电阻越小,用于串在输入回路中限制开机浪涌电流.正常工作时发热,电阻降低,不影响工作。
PTC: 正温电阻,温度越高,电阻越大,用于串在输入回路中起保险丝的作用.过流时发热, 电阻增大,与输入等效断开,冷确后电阻降低,可继续工作,具有自恢复功能。
THT电阻-压敏电阻介绍压敏电阻的电路图形符号压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体件,压敏电阻器按制作材料分类:氧化锌压敏电阻器、碳化硅压敏电阻器、金属氧化物压敏电阻器、锗(硅)压敏电阻器、钛酸钡压敏电阻器等多种。
内部架构压敏电阻器工作特性曲线通过工作特性曲线能看出压敏电阻器对过电压的保护作用。