电阻的分类
电阻百科
电阻百科摘要:物理学中,电阻是导体本身的一种性质,表示导体对电流阻碍作用的大小。
在日常生活中人们常常用到电阻元件,主要因为它呈现出了阻碍电流,并消耗能量的性质。
但是,对电阻的分类,性质,标注方法,以及如何选用人们却知之甚少。
本文针对以上问题,做了系统全面的介绍旨在帮助人们走出盲区,科学安全的使用电阻。
关键词:电阻的分类电阻的性质电阻的标注方法电阻的选用标准一、电阻的分类1.薄膜类在玻璃或陶瓷基体上沉积一层碳膜、金属膜、金属氧化膜等形成电阻薄膜,膜的厚度一般在几微米以下。
(1)金属膜电阻(型号:RJ)。
在陶瓷骨架表面,经真空高温或烧渗工艺蒸发沉积一层金属膜或合金膜。
其特点是:精度高、稳定性好、噪声低、体积小、高频特性好。
且允许工作环境温度范围大(-55~+125℃)、温度系数低((50~100)×10-6/℃)。
目前是组成电子电路应用最广泛的电阻之一。
常用额定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W等,标称阻值在10W~10MW之间。
(2)金属氧化膜电阻(型号:RY)。
在玻璃、瓷器等材料上,通过高温以化学反应形式生成以二氧化锡为主体的金属氧化层。
该电阻器由于氧化膜膜层比较厚,因而具有极好的脉冲、高频和过负荷性能,且耐磨、耐腐蚀、化学性能稳定。
但阻值范围窄,温度系数比金属膜电阻差。
(3)碳膜电阻(型号:RT)。
在陶瓷骨架表面上,将碳氢化合物在真空中通过高温蒸发分解沉积成碳结晶导电膜。
碳膜电阻价格低廉,阻值范围宽(10W~10MW),温度系数为负值。
常用额定功率为1/8W~10W,精度等级为±5%、±10%、±20%,在一般电子产品中大量使用。
2.合金类用块状电阻合金拉制成合金线或碾压成合金箔制成电阻,主要包括:(1)线绕电阻(型号:RX)。
将康铜丝或镍铬合金丝绕在磁管上,并将其外层涂以珐琅或玻璃釉加以保护。
线绕电阻具有高稳定性、高精度、大功率等特点。
温度系数可做到小于10-6/℃,精度高于±0.01%,最大功率可达200W。
电阻的分类及性能.
电阻的分类及性能电阻分为限值固定电阻和限值可变电阻两类。
限值固定电:1碳膜电阻,标示通用R或RT 电压稳定性能好,造价低,在普通电子产品中应用广泛。
2.金属膜电阻,R或RJ 电压系数更好,同等条件下体积比碳膜电阻小很多,但它的脉冲负荷稳定性差,造价高。
3.金属氧化膜电阻器,R或RY 具有抗氧化、耐酸、抗高温等特点。
4.合成碳膜电阻器,R或RH 高压、高阻电阻器。
5.玻璃釉电阻器,R或RL 耐高温、耐潮湿、稳定、噪声小、限值范围大。
6.水泥电阻器,R 应用大功率电路,当负载短路时,电阻丝与焊脚间的压接处会迅速熔断,对整个电路起保护作用。
7.排电阻器,R 用圆点或缺口表示公共端,电阻器上的数字分别表示有效数字和倍数数字。
8.熔断电阻器(保险电阻器),R 具有电阻器和过流保护熔断双重作用元件。
9.实心电阻器,R 成本低,限值误差大,稳定较差。
限值可变电阻一、可调电阻器(可人工调节)标示RP 有3个引脚和一个动片引脚,还有一个可调整旋转钮,可以通过改变动片,改变电阻的阻值。
二、敏感电阻器(随环境变化而变化)1.压敏电阻器,MY 当外加电压施加到某一临界值时,压敏的阻值会急剧变小。
2.热敏电阻器,MZ或MF 随着温度变化而变化,温度高阻值增大,温度低阻值增小为正温度系数相反为负温度系数。
3.湿敏电阻器,MS 常见种类硅湿敏电阻器、陶瓷湿敏电阻器、氯化理湿敏电阻器。
湿度变化而变化,湿敏电阻器是由感湿层(或湿敏膜)、引线电极和有一定强度的绝元基体组成。
4.光敏电阻器,MG入射光线增强,限值会明显减小,入射光线减弱限值会明显增大。
按导体不同可分为单晶光敏和多晶光敏电阻器。
按光谱特性分为红外线光敏电阻器、可见光敏电阻器及紫外线光敏电阻器。
5.气敏电阻器,MG 利用金属氧化物半导体表面吸收某种气体分子时,会发生氧化反应或还原电阻值改变特性而制成的。
电容的种类标示及性能电容分为限值固定电容和限值可变电容器电容器一般标示都是C。
电阻类别(带实物图)
电阻类别(带实物图)一、基础知识电阻器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,其质量的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。
1.分类在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机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。
表1 几种常用电阻的结构和特点2.主要性能指标额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。
为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。
额定功率分19个等级,常用的有0.05W、0.125W、0.25 W、0.5 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W,在电路图中非线绕电阻器额定功率的符号表示如下图:电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。
2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。
符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。
表示允许误差的文字符号文字符号 D F G J K M允许偏差±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20%3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。
数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。
偏差通常采用文字符号表示。
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。
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。
电阻类别(带实物图)
电阻类别(带实物图)一、基础知识电阻器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,其质量的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。
1.分类在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机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。
表1 几种常用电阻的结构和特点2.主要性能指标额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。
为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。
额定功率分19个等级,常用的有0.05W、0.125W、0.25 W、0.5 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W,在电路图中非线绕电阻器额定功率的符号表示如下图:电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。
2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。
符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。
表示允许误差的文字符号文字符号 D F G J K M允许偏差±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20%3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。
数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。
偏差通常采用文字符号表示。
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。
电阻的分类
1.Wire-绕线电阻2.Foil-金属箔电阻3.Metal Film-金属膜电阻4.Metal Oxide-金属氧化物膜电阻5.Carbon Film-碳膜电阻6.Carbon Composition-碳实芯电阻7.Thick Film-厚膜电阻8.Thin Film-薄膜电阻9.Metal Glaze-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:用康铜或者镍铬合金电阻丝在陶瓷骨架上绕制而成。
这种电阻分固定和可变两种。
它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1w 以上。
五、电位器:又分碳膜电位器和绕线电位器。
他的阻值是可以改变的。
应用范围广其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。
但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:1、温度系数。
温度变化是电阻的大敌,温度系数一般用ppm/℃表示,即温度变化1度对应电阻变化百万分之几。
100ppm/℃就是0.01%/℃。
2、老化。
也就是长期稳定性,一般用ppm/年来表示,也有用%/年来表示的。
出厂再怎么准确的电阻,如果老化大,那么很快就变了,也就失去高准确的意义了。
3、初始调整误差,这个其实不太重要,知道偏差是多少,只要不变就没关系,测量时可以修正。
因此,在本文里没做进一不讨论。
对于精度不太高的电阻,我们可以不分,笼统的说某电阻精度是多少。
电阻分类
电阻器有不同的分类方法。
按材料分,有碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻和线绕电阻等不同类型;按功率分,有、、、、1W、2W等额定功率的电阻;按电阻值的精确度分,有精确度为±5%、±10%、±20%等的普通电阻,还有精确度为±0.1%、±0.2%、±0.5%、±l%和±2%等的精密电阻。
电阻的类别可以通过外观的标记识别。
而固定电阻以其制造材料又可分为好多类,但常用、常见的有RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型线绕电阻,还有近年来开始广泛应用的片状电阻。
型号命名很有规律,第一个字母R代表电阻;第二个字母的意义是:T-碳膜,J -金属,X-线绕,这些符号是汉语拼音的第一个字母。
在国产老式的电子产品中,常可以看到外表涂覆绿漆的电阻,那就是RT型的。
而红颜色的电阻,是RJ型的。
一般老式电子产品中,以绿色的电阻居多。
为什么呢?这涉及到产品成本的问题,因为金属膜电阻虽然精度高、温度特性好,但制造成本也高,而碳膜电阻特别价廉,而且能满足民用产品要求。
电阻器当然也有功率之分。
常见的是1/8瓦的“色环碳膜电阻”,它是电子产品和电子制作中用的最多的。
当然在一些微型产品中,会用到1/16瓦的电阻,它的个头小多了。
再者就是微型片状电阻,它是贴片元件家族的一员,以前多见于进口微型产品中,现在电子爱好者也可以买到了国产产品用来制作小型电子装置。
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有to126h和to126v整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。
电阻器的分类
电阻器的分类电阻器是电子工程中的一种重要元件。
它能够把电子电路中的电流限制在一定的大小,从而控制电子电路的操作。
本文将介绍电阻器的分类,并分析各类电阻器的特性和应用。
一、电阻器种类1、晶体管电阻器:晶体管电阻器是一种较常用的电阻器,它是由晶体管、金属片和绝缘材料组成的。
它的电阻可以从几欧姆到上百欧姆不等,能够满足大多数电路的需求。
晶体管电阻器有很高的额定值精度和较好的耐久性,对特定电路的电源稳定具有重要作用。
2、电位器:电位器是一种有限制的可改变电阻的元件。
它的特点是将电阻连接构成一个圆环,可以通过旋转杆来改变电阻的大小,以满足特定电路的需求。
电位器有转动式和条状式两种类型,分别由多种材料制成,可以满足不同的使用环境。
3、电阻网络:电阻网络由多个普通电阻元件连接构成,它们可以提供特定的电阻结构,以实现特定功能。
当各部分电阻之间的连接构成一个环路时,它就可以把电阻分成几部分,每一部分的电阻值的乘积是相同的,这也是“电阻分压”的原理。
4、调节电阻器:调节电阻器是一种可以改变其阻值的电阻器。
它可以根据所给电路的要求,通过旋转或拉动其内部加热管,从而改变其阻值。
此外,调节电阻器还具有较高的额定值精度、耐压强度和低失真性能,是一种比较经济实用的元件。
5、电容性电阻器:电容性电阻器是一种电容性介质和普通电阻元件连接构成的电阻器。
它的特点是把电容和电阻结合起来,使电容和电阻的特性一起作用,从而达到滤波作用。
高品质的电容性元件通常由纯金属片和石英片组成,能够提供抗振动性能和较低的噪声。
二、电阻器应用电阻器有着广泛的应用,从电器设备到电子电路,都可以利用它来满足特定的需求。
比如,电阻器可以应用于电机的驱动系统,可以调节电机的转速和力矩;可以用于电压补偿,可以保持电源的稳定,以达到良好的稳定性;电阻器也可以应用于电路的过滤,可以减少杂散电磁波,保护元器件不受损害;此外,电阻器还可以用于测量和计算,用于精确测量电流、电压和功率,以及电路模拟计算等。
电阻分类及成本核算
电阻分类及成本核算电阻是电子元器件中常见的被动元件之一,广泛应用于电路中。
它是一种能够阻碍电流流动的元件,其作用是限制电流的大小。
电阻按照不同的分类方式可以分为多种类型,每种类型的电阻都有其特定的应用领域和成本核算方法。
一、按照电阻值的大小可将电阻分为以下几种类型:1. 固定电阻:固定电阻是最常见的一种类型,其电阻值是固定不变的。
固定电阻的电阻值通常用欧姆(Ω)来表示,常见的固定电阻有碳膜电阻、金属膜电阻和金属氧化物膜电阻等。
这些电阻具有稳定的电阻值和较低的成本,广泛应用于电子产品中。
2. 变阻器:变阻器是一种可以调整电阻值的电子元件,其电阻值可通过旋钮或滑动触点进行调节。
根据调节方式的不同,可以将变阻器分为旋转变阻器和滑动变阻器两种。
变阻器常用于电子电路中的灯光亮度调节、音量控制等功能。
3. 可变电阻:可变电阻与变阻器类似,都可以调节电阻值,但是可变电阻通常是通过改变外界条件来改变电阻值。
温度传感器中的热敏电阻,其电阻随着温度的变化而变化,用于测量环境温度。
可变电阻的成本相对较高,主要用于需要精确调节的应用。
二、电阻的成本核算方法:电阻的成本核算主要包括材料成本、加工成本和管理成本。
1. 材料成本:电阻的材料成本主要包括所使用的电阻材料的成本。
不同类型的电阻使用的材料不同,相应的材料成本也不同。
碳膜电阻使用的是碳膜材料,金属膜电阻使用的是金属膜材料,而金属氧化物膜电阻使用的是金属氧化物膜材料。
材料成本的高低往往与电阻的性能和稳定性有关。
2. 加工成本:电阻的加工成本主要包括生产过程中的人力成本和设备投入成本。
电阻的制造过程通常包括材料选择、印制电路板制造、贴片、焊接等环节,需要一系列的设备和劳动力来完成。
加工成本的高低取决于生产工艺的复杂程度以及所需的设备和人员投入情况。
3. 管理成本:电阻的管理成本主要包括生产管理和质量管理的成本。
生产管理成本涵盖了原料采购、生产计划、库存管理等方面,质量管理成本主要包括品质检测、不良品处理、售后服务等方面。
电阻的分类
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. b.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.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:1 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。
2 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。
3 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。
耐酸碱能力强,抗盐雾,因而适用于在恶劣的环境下工作。
电阻的分类
电阻的分类及其作用导电体对电流的阻碍作用称为电阻,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。
什么是电阻
什么是电阻一、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,电阻是一个衡量导体阻碍电流能力的物理量。
当电流通过一个导体时,导体内部会产生一种阻碍电流流动的力,这种力使得电流流动受到限制,我们称这种力为电阻。
二、电阻的单位电阻的单位是欧姆(Ohm),简称欧,符号为Ω。
1欧姆等于1伏特(V)电压作用于1安培(A)电流时,所产生的电阻。
三、电阻的分类1.线性电阻:电阻值不随电流、电压的变化而变化的电阻。
2.非线性电阻:电阻值随电流、电压的变化而变化的电阻。
3.固定电阻:电阻值在生产过程中固定下来的电阻。
4.可变电阻:电阻值可以通过外部调节手段进行调整的电阻。
四、电阻的计算公式1.欧姆定律:U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2.电阻的计算:R = U/I,其中U表示电压,I表示电流。
五、电阻的影响因素1.材料:不同材料的电阻率不同,电阻值也会有所不同。
2.长度:导线的长度越长,电阻值越大。
3.横截面积:导线的横截面积越小,电阻值越大。
4.温度:导体的电阻值随温度的变化而变化,一般情况下,温度升高,电阻值增大。
六、电阻在电路中的应用1.限流:通过电阻限制电流的大小,保护电路元件。
2.分压:在多级电路中,电阻可以实现电压的分配。
3.滤波:电阻可以与其他元件组合,实现电路中杂波的滤除。
4.测量:利用欧姆表等仪器测量电阻值,判断电路元件的好坏。
电阻是电路中非常重要的基本概念,理解电阻的概念、计算方法和影响因素对于学习电路理论和技术具有重要意义。
通过本知识点的学习,希望大家能够对电阻有更深入的了解。
习题及方法:1.习题:一个电阻值为10Ω的电阻,通过它的电流为2A,求电阻两端的电压。
方法:根据欧姆定律U = IR,将已知的电流I = 2A和电阻R = 10Ω代入公式,得到U = 2A × 10Ω = 20V。
答案:电阻两端的电压为20V。
2.习题:一个电压为12V的电源通过一个电阻值为8Ω的电阻,求通过电阻的电流。
电阻的分类和测量
电阻的测量1. 电阻的分类及测量方法(1)小电阻:Ω1以下的电阻(直流双臂电桥)。
(2)中值电阻:Ω1-KΩ100的电阻。
测量方法有欧姆表法(直接法)、伏安法(间接法)、直流单臂电桥(比较法)。
(3)大电阻:MΩ1.0以上的电阻。
(兆欧表)。
2.伏安法测电阻安培表内接:该方法适用于被测电阻很大(远大于电流表内阻)的情况。
安培表外接:该方法适用于被测电阻很小(远小于电压表内阻)的情况。
3.电桥测电阻直流单臂电桥主要用来精确测量,适用于中值电阻有关QJ23直流单臂电桥直流单臂电桥又称惠斯登电桥,是测量1Ω~100KΩ欧姆中电阻的一种比较精密的测量仪器。
现以QJ23型直流单臂电桥为例,介绍它的面板组成:1- 待测电阻Rx接线柱 2 - 检流计按钮G3- 电源按钮B 4 - 检流计5- 检流计调零旋钮 6- 内接、外接检流计转换接线端子7- 外接电源接线柱 8- 比例臂9- 比较臂一、QJ23电桥面板结构1、检流计:当有电流流过检流计时, 指针会发生偏转,流过电流的方向不同, 指针偏转的方向也不同。
2、比例臂旋钮、比较臂旋钮:分别连接R1以及R2、R3电阻(实际电路中电阻有多组),通过调节旋钮可以选择相应的电阻与之相连接,最后的Rx读数为比例臂和比较臂读数的乘积。
3、调零器:用以测量前的指针调零工作。
必须先将检流计锁扣打开,才能进行调零。
电源按钮B (可自锁)4、Rx接线柱:用以连接被测电阻。
5、检流计连接片:通常放在“外接”位置。
为提高在高阻值测量中的精度,需外接高灵敏度检流计时,应将连接片放在“内接”位置,外接检流计接在“外接”两端钮上。
6、检流计按钮开关“G”和电源(按钮)开关“B”:检流计按钮开关“G”和电源开关“B”按下,并旋转90°可锁住,测量过程中调平衡时按下电压开关(按钮)“B”,然后轻轻按下检流计按钮“G”;在测量具有电感的元件(如线圈)完毕时,需先松开检流计按钮“G”,后松开电源按钮“B”。
电阻和电容的分类和总结精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版1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”。
在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH 和氧化膜R Y)、实芯电阻(有机RS 和无机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。
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。
碳膜电阻成本较低,性能一般,精度低一点但是热稳定性好。
其特点:良好的稳定性,负温度系数小,高频特性好,受电压和频率的影响较小,噪声电动势较小,脉冲负荷稳定,阻值范围宽等优点。
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。
刻槽和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,但成本较高,金属膜电阻的精度高耐热性能好,温度系数小噪声电动势很小,可在高频电路中使用。
其特点:稳定性好,温度系数小,耐热耐湿性强,阻值稳定可靠,电压系数比碳膜电阻器更好,工作频率范围大,噪声电动势小,可在高频电路中使用。
缺点:脉冲负荷稳定性差。
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。
线绕电阻,用康铜或者镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。
这种电阻分固定和可变两种。
它的特点是热作稳定好,耐高温,温度系数小,误差范围小,电流噪声小,功率大。
缺点:相对体积较大,分布电感和分布电容也较大。
适用于大功率的场合,额定功率一般在1瓦以上。
碳膜电位器,它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。
它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。
电阻的分类
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、10010)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、50012)(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。
电阻分类介绍
1.薄膜类在玻璃或陶瓷基体上沉积一层碳膜、金属膜、金属氧化膜等形成电阻薄膜,膜的厚度一般在几微米以下。
(1)金属膜电阻(型号:RJ)。
在陶瓷骨架表面,经真空高温或烧渗工艺蒸发沉积一层金属膜或合金膜。
其特点是:精度高、稳定性好、噪声低、体积小、高频特性好。
且允许工作环境温度范围大(-55~+125℃)、温度系数低((50~100)×10-6/℃)。
目前是组成电子电路应用最广泛的电阻之一。
常用额定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W等,标称阻值在10W~10MW之间。
(2)金属氧化膜电阻(型号:RY)。
在玻璃、瓷器等材料上,通过高温以化学反应形式生成以二氧化锡为主体的金属氧化层。
该电阻器由于氧化膜膜层比较厚,因而具有极好的脉冲、高频和过负荷性能,且耐磨、耐腐蚀、化学性能稳定。
但阻值范围窄,温度系数比金属膜电阻差。
(3)碳膜电阻(型号:RT)。
在陶瓷骨架表面上,将碳氢化合物在真空中通过高温蒸发分解沉积成碳结晶导电膜。
碳膜电阻价格低廉,阻值范围宽(10W~10MW),温度系数为负值。
常用额定功率为1/8W~10W,精度等级为±5%、±10%、±20%,在一般电子产品中大量使用。
2.合金类用块状电阻合金拉制成合金线或碾压成合金箔制成电阻,主要包括:(1)线绕电阻(型号:RX)。
将康铜丝或镍铬合金丝绕在磁管上,并将其外层涂以珐琅或玻璃釉加以保护。
线绕电阻具有高稳定性、高精度、大功率等特点。
温度系数可做到小于10-6/℃,精度高于±0.01%,最大功率可达200W。
但线绕电阻的缺点是自身电感和分布电容比较大,不适合在高频电路中使用。
(2)精密合金箔电阻(型号:RJ)。
在玻璃基片上粘和一块合金箔,用光刻法蚀出一定图形,并涂敷环氧树脂保护层,引线封装后形成。
该电阻器最大特点是具有自动补偿电阻温度系数功能,故精度高、稳定性好、高频响应好。
这种电阻的精度可达±0.001%,稳定性为±5×10-4%/年,温度系数为±10-6/℃。
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:。
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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、10010)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、50012)(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=1000000000000pF4.2.1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 ±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=1000000000nH4.3.1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。
(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:D4.4.1二极管的分类:(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。
最高工作频率FM:二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率4.4.2二极管的特性:二极管的特性就是单方向导电性。
在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
二极管的正向特性:在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。
当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。
只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗二极管约为0.2V,硅二极管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。
导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗二极管约为0.3V,硅二极管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。
二极管反向特性:在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。
二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。
当普通二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,二极管会反向热击穿而损坏。
4.4.3二极管的检测:(1)二极管的测量将万用表打到蜂鸣二极管档,红表笔接二极管的正极,黑笔接二极管的负极,此时测量的是二极管的正向导通阻值,也就是二极管的正向压降值。