色环电感的识别
色环电感的识别和读数
色环电感的识别和读数什么是色环电感色环电感(也称色环线圈、色环线圈电感)是一种常见的电感元件。
其外观是一根细细的导线,其中有一些具有不同颜色的环带。
这些环带通常按照一定的色码规定来设置,以便于识别其容值和误差。
色环电感的颜色和含义色环电感的颜色和含义是指电感元件上的彩色环带所代表的物理含义。
通过认识和理解色环电感的色码规则,我们可以清楚地了解到该电感元件的相关参数。
色环电感的常见色码规则如下所示:•黑色:第一位数字,代表数字 0。
•棕色:第二位数字,代表数字 1。
•红色:第三位数字,代表数字 2。
•橙色:第四位数字,代表数字 3。
•黄色:第五位数字,代表数字 4。
•绿色:第六位数字,代表数字 5。
•蓝色:第七位数字,代表数字 6。
•紫色:第八位数字,代表数字 7。
•灰色:第九位数字,代表数字 8。
•白色:第十位数字,代表数字 9。
在色码规则中,黑色环带通常代表比较小的数字,白色环带则相反。
在读取色环电感时,需要先从最多有三个环带的电感开始阅读。
例如,一个颜色为棕-黑-红的电感,它的额定值为 10 x 10^2 uH,也就是 1000 微亨。
如何读取色环电感读取色环电感需要先从最前面的环带开始,识别它的颜色,并将其对应的数字记录下来。
然后继续识别下一个带环的颜色,并将它对应的数字记录下来。
根据识别到的数字,可以得到该电感的额定值。
但是,当电感元件同时具有四个及以上的环带时,读取就变得更加复杂了。
在这种情况下,通常有两个环带代表一个数字,第一个环带表示前导数字,第二个环带表示后续数字,两者结合起来就能得到具体的数字。
例如,一个颜色为棕-黑-黑-红-棕的电感,它的额定值为 12 x 10^1 uH,也就是120 微亨。
误差和容差对于色环电感,还有两个非常重要的指标:误差和容差。
误差通常指电感元件的实际值和额定值之间的偏差,容差则是指电感元件的实际值可以偏离额定值的范围。
误差可以用百分比表示,例如,如果一个色环电感的额定值为 100 微亨,但实际上它的实际值为 102 微亨,那么它的误差就是 2%。
电阻色环的识别方法
电阻色环的识别方法
电阻色环是用来标识电阻器的阻值和阻值精度的一种方法。
常见的电阻色环有四个、五个和六个,其识别方法如下:
1. 四环电阻色环识别方法:
第一环为第一位数字,第二环为第二位数字,第三环为十的幂次,第四环为阻值精度。
2. 五环电阻色环识别方法:
第一环为第一位数字,第二环为第二位数字,第三环为第三位数字,第四环为十的幂次,第五环为阻值精度。
3. 六环电阻色环识别方法:
第一环为第一位数字,第二环为第二位数字,第三环为第三位数字,第四环为十的幂次,第五环为第五位数字,第六环为阻值精度。
常见的电阻色环颜色对应如下:
第一环:黑、褐、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白
第二环:黑、褐、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白
第三环:黑、褐、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银
第四环:无色、银、金、红、棕、绿、蓝、紫、灰
第五环:无色、棕、红、绿、蓝、紫、灰、金、银
第六环:无色、棕、红、绿、蓝、紫、灰、金、银
根据电阻色环的颜色和位置,可以识别出电阻的阻值和阻值精度。
色环电阻识别方法
色环电阻识别方法色环电阻是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、测量电流等电路中。
色环电阻通过一些有颜色的环带来表示它的阻值,这些环带有不同的颜色和位置,可以通过它们来识别电阻的阻值和精度。
下面将介绍一些常用的色环电阻识别方法。
一、直接读取法例如,一个色环电阻的色环序列是黄、紫、红、金色,那么根据序列顺序,可以得到它的阻值为47×100的欧姆,即4700欧姆,它的精度为金色,则为增加五倍的±5%。
二、色环计算法当色环较多时,直接读取法可能会出现颜色识别错误的情况。
为了避免这种情况,可以使用色环计算法。
色环计算法是通过根据颜色环的位置和色环序列来计算电阻的阻值。
首先,将色环分成几个部分,包括最多6个色环:主色环、副色环1、副色环2、乘数色环、公差色环和温度系数色环(可选)。
然后,根据每个色环代表的数字和其位置来计算阻值。
主色环一般表示第一位数字,副色环1表示第二位数字,副色环2表示第三位数字,乘数色环表示阻值的数量级,公差色环表示阻值的精度。
最后,将计算得到的数字和乘数色环的数量级相乘,得到最终的阻值。
例如,一个色环电阻的色环序列是棕、黑、橙、红、棕、金色,其中棕色在主色环的位置上,黑色在副色环1的位置上,橙色在副色环2的位置上,红色在乘数色环的位置上,金色在公差色环的位置上。
根据颜色代表的数字,可以得到阻值为1、0、3,乘数为10的2次方(即100),公差为±5%。
将数字1、0、3拼接起来,得到阻值为103、将阻值103乘以乘数的数量级100,得到最终的阻值为103×100的欧姆,即10.3K欧姆。
三、使用电阻识别仪当色环电阻过小或色环较多时,直接读取法和色环计算法的准确性可能会下降。
此时,可以使用电阻识别仪来进行准确的阻值测量。
电阻识别仪是一种专用的测试仪器,可以通过触点连接到色环电阻的两端,自动测量电阻的阻值,并在显示屏上显示出来。
使用电阻识别仪可以准确、快速地获取色环电阻的阻值。
色环电阻快速识别方法和色环电阻顺序的识别方法
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。
请看下面例子:第一环:红——代表2第二环:紫——代表7第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。
由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。
上述电阻的阻值是:270Ω那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。
金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。
对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270*(1+0.05)=283.5Ω。
在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意:1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”,不添加“0”。
如:阻值是:22Ω而绝不是220Ω!2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?你就这样记住吧:第三环——金色:把小数点向前移动1位;第三环——银色:把小数点向前移动2位。
举两个例子:1、色环排列:橙灰金金阻值是3.9Ω2、色环排列:绿黄银金阻值是:0.54Ω因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在电阻的系列产品中实际上是没有的。
色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。
但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。
色环电感读取方法
色环电感读取方法概述:色环电感是一种常用于电子电路中的电感元件,其特点是通过不同颜色的环来区分不同的电感值。
在电子电路设计中,正确读取色环电感的数值非常重要,因此需要掌握正确的读取方法。
本文将介绍一种简单而有效的色环电感读取方法。
方法:1. 观察色环顺序:色环电感通常由4个以上的彩色环组成,每个环代表一个数值。
首先要观察色环的顺序,通常从左到右依次为第一位、第二位、第三位、第四位等。
2. 读取第一位:第一位色环一般代表电感值的第一位数字,它的颜色对应一个数字。
例如,黄色表示数字4,橙色表示数字3,红色表示数字2,绿色表示数字5等。
通过观察第一位色环的颜色,可以确定电感值的第一位数字。
3. 读取第二位:第二位色环一般代表电感值的第二位数字,它的颜色对应一个数字。
例如,黄色表示数字4,橙色表示数字3,红色表示数字2,绿色表示数字5等。
通过观察第二位色环的颜色,可以确定电感值的第二位数字。
4. 读取第三位:第三位色环一般代表电感值的乘以10的幂次方,它的颜色对应一个幂次方。
例如,黄色表示10^4,橙色表示10^3,红色表示10^2,绿色表示10^5等。
通过观察第三位色环的颜色,可以确定电感值的幂次方。
5. 读取第四位(如果有):有些色环电感还会有第四位色环,它一般代表电感值的容差。
容差是指电感值与标称值之间的允许偏差范围。
第四位色环的颜色对应一个容差值,例如,金色表示5%,银色表示10%,无色表示20%等。
6. 计算电感值:通过读取色环的数值和幂次方,可以计算出电感的具体数值。
首先将第一位和第二位数字组合成一个两位数,然后将这个两位数乘以第三位色环对应的幂次方,即可得到电感值。
例如,如果第一位是4,第二位是5,第三位色环是10^3,那么电感值就是45乘以10^3等于45千欧。
总结:通过以上的方法,我们可以准确读取色环电感的数值。
首先观察色环的顺序,然后逐个读取每个色环对应的数值和幂次方,最后计算得到电感的具体数值。
色环电阻识别方法
色环电阻识别方法色环电阻是一种常用的电子元件,用于限制电流、调节电压、分压、分流等电路中。
在实际工作中,我们经常会遇到需要识别色环电阻数值的情况。
下面将介绍几种常用的色环电阻识别方法,希望能够帮助大家更好地应用和识别色环电阻。
首先,我们来介绍最常用的色环电阻识别方法——色环编码法。
色环电阻通常由4个以上的色环组成,每个色环代表一个数字,通过色环的颜色和位置来表示电阻的阻值。
通常情况下,前两个色环表示电阻的前两位数字,第三个色环表示乘以的倍数,第四个色环表示电阻的容差。
通过仔细观察每个色环的颜色和位置,我们就可以准确地识别出色环电阻的数值。
其次,还有一种常用的色环电阻识别方法——使用万用表测量。
通过使用万用表的电阻档位,我们可以直接测量色环电阻的阻值。
在测量时,需要将两个测量引线分别接触色环电阻的两端,然后读取万用表上显示的阻值即可。
这种方法不需要依赖于色环的颜色和位置,直接通过测量就可以得到准确的阻值。
此外,还有一种简便快捷的色环电阻识别方法——使用手机APP。
现在市面上有很多专门用于识别色环电阻的手机APP,只需要打开手机APP,对准色环电阻拍照,APP就可以自动识别色环的颜色和位置,并给出准确的电阻数值。
这种方法不仅方便快捷,而且准确度也非常高,非常适合没有专业知识的人群使用。
最后,还有一种比较传统的色环电阻识别方法——参考色环电阻表。
在色环电阻表上,列举了各种不同颜色和位置对应的电阻数值,只需要对照表格上的颜色和位置,就可以找到对应的电阻数值。
虽然这种方法比较麻烦,但是对于一些特殊情况下无法使用其他方法的情况下,也是一种可行的识别方法。
综上所述,色环电阻识别方法有多种多样,我们可以根据实际情况选择合适的方法进行识别。
无论是色环编码法、使用万用表测量、手机APP识别,还是参考色环电阻表,都可以帮助我们准确地识别色环电阻的数值,为我们的工作和学习提供便利。
希望以上介绍的方法对大家有所帮助,谢谢阅读!。
色环电感基本识别法_色环电感怎么识别
色环电感基本识别法_色环电感怎么识别电感是最常见、最基础的电子元件之一。
电感的作用是产生磁场,通低频阻高频的作用,因此,电感器常常在电子电路中用来滤波、储能、振荡。
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。
给一个电感线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。
通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。
实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。
如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么L=φ/I关于电感的单位:新晨阳电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。
1H=1000mH,1H=1000000uH。
,1H=1000000000nH。
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。
颜色棕红橙黄绿蓝紫灰白黑数字1234567890“四色环”读数规则所谓“四色环电感”就是指用四条色环表示感值的电感。
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”,我们是指把电感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*得比较近,而第四环距离稍微大一点。
如下图:但是说实在的,现在的电感产品,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:新晨阳四色环电感的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色;这样你就可以知道那一环该是第一环了。
四色环表示法规则如下表:颜色无银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白第一位有效值'''0123456789第二位有效值'''0123456789第三位倍乘'10 -210-110101102103104105106107108109第四位误差/%±20±10±5''''''''''请看下面例子:红紫棕'银27 1 个 0'10 %第一环:红——代表2第二环:紫——代表7第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。
色环电阻快速识别方法和色环电阻顺序的识别方法
色环电阻快速识别方法和色环电阻顺序的识别方法但是说实在的,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。
请看下面例子:第一环:红——代表2第二环:紫——代表7第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。
由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。
上述电阻的阻值是:270Ω那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。
金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。
对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270*(1+0.05)=283.5Ω。
在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意:1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”,不添加“0”。
如:阻值是:22Ω而绝不是220Ω!2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?你就这样记住吧:第三环——金色:把小数点向前移动1位;第三环——银色:把小数点向前移动2位。
举两个例子:1、色环排列:橙灰金金阻值是3.9Ω2、色环排列:绿黄银金阻值是:0.54Ω因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在电阻的系列产品中实际上是没有的。
色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。
色环电阻识别2
五色环表示法规则如下表:颜色无银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白第一位有效值0123456789第二位有效值0123456789第三位有效值0123456789第四位倍乘10-210-1100101102103104105106107108109第五位误差/%±2±1±5±1±2±0.5±0.25±0.1±0.05五色环电阻与四色环电阻之间的不同之处有:前三色环是有效数值,第四色环是倍乘,第五色环是误差。
五色环电阻的阻值快速识别步骤:①五色环电阻阻值识别步骤和四色环电阻识别的步骤是差不多的,依然是先看第五环(即最后一环),四色环电阻的最后一环只有金银无三种色,而五色环电阻的最后一环却有金银棕红绿蓝紫灰无九种色,这样使五色环的误差精度有所提高。
②五色环电阻阻值识别第二步同四色环电阻识别一样,也是看第四环(即倒数第二环)倍乘,因为前面三位有效数值,所以五色环电阻的倍乘与四色环电阻的倍乘完会不同,不同之处主要表现在第四色环的倍乘比四色环电阻的第三色环倍乘的倍率大101颜色倍乘数值范围单位银10-11.00-9.10Ω几点几几欧金10010.0-91.0Ω几十几点几欧黑101100-910Ω几百几十几欧棕1021.00-9.10KΩ几点几几千欧红10310.0-91.0KΩ几十几点几千欧橙104100-910KΩ几百几十几千欧黄1051.00-9.10MΩ几点几几兆欧绿10610.0-91.0MΩ几十几点几兆欧蓝107100-910MΩ几百几十几兆欧③五色环电阻的前三色环有效值识别方法和四色环电阻完全相同,由于有三个有效值,使得五色环电阻精确度比四色环电阻明显提高,所以五色环电阻一般作精密电阻使用了。
色环电阻的基本单位是欧姆,色环电容的基本单位是皮法,色环电感的基本单位是微亨。
色环电阻顺序的识别方法色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。
色环电阻与电感区分
1 2 3 4 5棕红橙黄绿6 7 8 9 0蓝紫灰白黑四环电阻:第一环第二环第三环第四环有效数字1 有效数字2 乘十的幂数精度:无20%;银10%;金5%五环电阻:第一环第二环第三环第四环第五环有效数字1 有效数字2 有效数字3 乘十的幂数精度:银10%;金5%;红2%;棕1% 对于幂指数环,金表示-1,即乘以0.1所以棕黑金金的电阻的阻值为1欧姆,精度5%1 2 3 4 5 6 7 8 9 0棕红橙黄绿蓝紫灰白黑四色环电感:第一环第二环第三环第四环有效数字1 有效数字2 乘十的幂数精度:无20%;银10%;金5%例:棕黑棕银——>10X10=100μH,误差10%橙橙金银——>33X0.1=3.3μH,误差10%色环电阻的识别方法对于用色环来表示的电阻,分为四色环和五色环两种表示法。
四色环表示法规则如下表:四色环电阻的阻值快速识别步骤:第一步当我们拿到一个四色环电阻时,首先看它的第四道色环,第四道色环一般离其它三道色环的距离较远一些,容易找到,并且第四色环的颜色也只有金和银两种色,或者是没有第四道色环即无色。
之所以要先看第四道色环不仅仅是因为它位置特殊和颜色简单容易识别而已,而是因为它将决定第一道和第二道色环的颜色,这个重要的特征由标称值系列来决定的。
标称值系列有E24、E12和E6三种,它们的误差分别是±5/%、±10/%、±20/%,而在四色环电阻中刚好用金银无这三种色来分别代表这三个系列的误差,也就是第四道色环如果是金色的话,那么电阻器标称值就只有24个数值,如果是银色的话就只有12个数值,如果是无色的话就只有6个数值,第二步看完第四道色环后接着是先看第三道色环,第三道色环是快速读出阻值的关键一环,大家都知道第三环是倍乘,如果只是读出倍乘的话那将影响整个阻值读取过程,我们应该将倍乘直接读成阻值的单位,再加上第一二道色环的数值就是正确的结果以上是第三道色环比较常用的颜色,而灰和白这两种色因为倍乘太大一般不会用,银这种色太小也不会常用,而无这种色因为没有相对应倍乘,所以这第三道色环不可能是无色。
色环电感 并联电阻
色环电感并联电阻
色环是电阻器上常见的标识方法,它用来表示电阻器的阻值。
电感是指电路中的电感元件,它具有储存电能的能力。
而并联电阻
是指多个电阻器并联连接的电路结构。
首先,让我们来讨论一下色环。
在电阻器上,通常会有4个或
5个彩色的环,它们代表着特定的数字。
通过这些彩色环的组合,
我们可以得到电阻器的阻值。
一般来说,前两个环表示前两位数字,第三个环表示乘以的数量级(数量级是10的幂),第四个环(如果
有的话)表示容差。
通过这些彩色环的组合,我们可以轻松地识别
电阻器的阻值。
接下来,让我们来谈谈电感。
电感是指电路中的电感元件,它
可以储存电能并阻碍电流的变化。
电感的单位是亨利(H),它在交
流电路中扮演着重要的角色,例如在滤波器和谐振电路中。
电感的
大小取决于线圈的匝数、线圈的面积以及线圈中的材料。
最后,我们来探讨一下并联电阻。
在电路中,当多个电阻器被
并联连接时,它们的等效电阻可以通过并联电阻的公式来计算。
对
于两个电阻器来说,它们的等效电阻可以通过它们的倒数之和再取
倒数来得到。
并联电阻可以用于调节电路的电阻值,使得电路具有所需的特性。
综上所述,色环、电感和并联电阻都是电路中常见的概念和元件。
它们在电子电路中都扮演着重要的角色,对于理解和设计电路都至关重要。
希望以上的回答能够满足你的需求。
色环电阻与电感区分
1 2 3 4 5棕红橙黄绿6 7 8 9 0蓝紫灰白黑四环电阻:第一环第二环第三环第四环有效数字1 有效数字2 乘十的幂数精度:无20%;银10%;金5%五环电阻:第一环第二环第三环第四环第五环有效数字1 有效数字2 有效数字3 乘十的幂数精度:银10%;金5%;红2%;棕1% 对于幂指数环,金表示-1,即乘以0.1所以棕黑金金的电阻的阻值为1欧姆,精度5%1 2 3 4 5 6 7 8 9 0棕红橙黄绿蓝紫灰白黑四色环电感:第一环第二环第三环第四环有效数字1 有效数字2 乘十的幂数精度:无20%;银10%;金5%例:棕黑棕银——>10X10=100μH,误差10%橙橙金银——>33X0.1=3.3μH,误差10%色环电阻的识别方法对于用色环来表示的电阻,分为四色环和五色环两种表示法。
四色环表示法规则如下表:四色环电阻的阻值快速识别步骤:第一步当我们拿到一个四色环电阻时,首先看它的第四道色环,第四道色环一般离其它三道色环的距离较远一些,容易找到,并且第四色环的颜色也只有金和银两种色,或者是没有第四道色环即无色。
之所以要先看第四道色环不仅仅是因为它位置特殊和颜色简单容易识别而已,而是因为它将决定第一道和第二道色环的颜色,这个重要的特征由标称值系列来决定的。
标称值系列有E24、E12和E6三种,它们的误差分别是±5/%、±10/%、±20/%,而在四色环电阻中刚好用金银无这三种色来分别代表这三个系列的误差,也就是第四道色环如果是金色的话,那么电阻器标称值就只有24个数值,如果是银色的话就只有12个数值,如果是无色的话就只有6个数值,第二步看完第四道色环后接着是先看第三道色环,第三道色环是快速读出阻值的关键一环,大家都知道第三环是倍乘,如果只是读出倍乘的话那将影响整个阻值读取过程,我们应该将倍乘直接读成阻值的单位,再加上第一二道色环的数值就是正确的结果以上是第三道色环比较常用的颜色,而灰和白这两种色因为倍乘太大一般不会用,银这种色太小也不会常用,而无这种色因为没有相对应倍乘,所以这第三道色环不可能是无色。
色环电阻快速识别方法
1﹒电阻的认识﹕各种材料的物体对通过它的电流呈现一定的阻力﹐这种阻碍电流的作用叫电阻。
具有一定的阻值﹐一定的几何形状﹐一定的技朮性能的在电路中起电阻作用的电子组件叫阻器﹐即通常所称的电阻。
电阻R在数值上等于加在电阻上的电压U通过的电流I的比值﹐即R=U/I。
2﹒种类﹕a 按制作材料可分为﹕碳膜电阻﹑金属膜电阻﹑线绕电阻和水泥电阻等。
其中常用的为碳膜电阻﹐而水泥电阻则常用于大功率电器中或用作负载。
b 按功率大小可为1/8w以下1/8w﹑1/4w﹑1/2w﹑1w﹑2w等。
c 按阻值表示法又可分为数字表示法及色环表示法。
d 按阻值的精密度又可分为精密电阻(五环)和普通电阻(四环)。
精密电阻通常在Z轴表中用“F”表示。
3﹒电阻的单位及换算﹕a 电阻的单位﹕我们常用的电阻单位为千欧(KΩ),兆欧(MΩ)﹐电阻最基本的单位为欧姆(Ω)b 电阻的换算﹕1MΩ = 1000KΩ 1 KΩ= 1000Ω4﹒电阻的电路符号及字母表示﹕R5﹒电阻的作用﹕阻流和分压。
6. 电阻的阻值辨认﹕由于电阻阻值的表示法有数字表示法和色环表示法两种﹐因而电阻阻值的读数也有两种﹕a 数字表示法﹕此表示法常用于CHIP组件中。
辨认时数字之前两位为有效数字﹐而第三位为倍率。
例如﹕334表示﹕33×104Ω=330 KΩ 275表示﹕27×105Ω=2.7 MΩb.色环表示法﹕电阻色环转换为阻值对照表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)。
色环电感参数
色环电感是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。
但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:技巧1先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。
最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2棕色环是否是误差标志的判别。
棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。
在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。
比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。
显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
二、识别大小:四色环电阻:第一色环是十位数第二色环是个位数,第三色环是应乘颜色次幂颜色次第四色环是误差率例子:棕红红金其阻值为12×102=1.2K 误差为±5%误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
五色环电阻:红红黑棕金五色环电阻最后一环为误差,前三环数值乘以第四环的10颜色次幂颜色次,其电阻为220×101=2.2K 误差为±5%第一色环是百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,第五色环是误差率。
怎样解读固定电感器常见标注的电感量?
怎样解读固定电感器常见标注的电感量?固定电感常用的有工字电感、色环电感、环形电感及贴片电感等几种,它们电感量的标注方法与电阻的标注方法基本一样。
下面我们来介绍一下如何识别这些固定电感的电感量。
▲ 色环电感。
固定电感中的色环电感与色环电阻一样,也是采用色环来表示其电感量及误差的。
不过色环电感精度都不高,一般皆为四色环,其中前两道色环为电感量的有效数值,第三道色环表示有效数值后面加零的个数,第四道色环表示电感量的误差。
色环电感所用的色环与色环电阻用的色环完全一样,只要会读四色环电阻就会读色环电感。
譬如上图中的色环电感的色环为:红、红、红、银,表示该色环电感的电感量为2.2mH,误差为10%。
由于色环电感的精度一般都不高,故色环电感表示误差的那个色环一般都是银色色环。
▲ 贴片功率电感。
上图所示的贴片功率电感常用于电源滤波电路及DC-DC升降压电路中,这种电感的电感量表示方法与贴片电阻一样,一般采用三位数字来表示其电感量。
数字中的前两位表示电感量的有效数值,第三位数字表示有效数值后面加零的个数。
譬如电感量若标注为“331”,则表示该电感的电感量为330μH;若标注为“100”,表示其电感量为10μH;对于10μH以下的电感量,通常用字母“R”表示小数点,譬如4.7μH的电感量,一般标注为“4R7”。
▲ 工字电感。
工字电感是在工字磁芯上缠绕漆包线,外面套上热缩管制成的,这种电感有的直接将电感量标注在电感上,有的则不标电感量。
DC-DC升降压电路中常用的环形电感,一般都不标注电感量。
对于这类没有标注电感量的电感,想知道它们的电感量只有采用电感表测量了。
若想了解更多的电子电路及元器件知识,请关注本头条号,谢谢。
色环电感的读法
色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0色环颜色代表的倍率:棕*10(10^1)、红*100(10^2)、橙*1K(10^3)、黄*10K(10^4)、绿*100K(10^5)、蓝*1M(10^6)、紫*10M(10^7)、灰*100M (10^8)、白*1000M(10^9)、黑*1(10^0)、金*0.1(10^-1)、银0.01(10^-2)色环颜色代表的误差等级:金5[%]、银10[%]、棕1[%]、红2[%]、绿0.5[%]、蓝0.25[%]、紫0.1[%]、灰0.05[%]、无色四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。
色环电感應用:1) 扼流線圈主要用在電腦周邊設備、各式測試設備。
(2) 射頻用途.主要用在搖控器、普通電視的信號濾波、電子玩具等。
(3) 峰化線圈.主要用在無線電話、對講机、各式通信設備。
色环电感产品广泛用于: MP3,VCD, DVD,电脑,手机,电视机,随身听,数码相机,EL背光驱动,遥控玩具等通讯和消费类电子。
电子公司秉承:“以人为本,以客为先,高效运作,实现客户完全满意”的宗旨,为全球通讯,计算机,电视机等消费类电子客户提供优质产品和快捷服务,欢迎咨询我们的产品。
色环电感是储能元件;色环电感多用于电源滤波回路;色环电感用于抑制电磁传导性干扰;色环电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ;色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。
品牌:宇顺(YUSHUN)色环电感型号:0204 0307 0410 0510电感量:0-10000(μh)种类:封装形式应用范围:电脑设备、电视机、DVD及VCD、电话机、电子玩具、移动通讯设备,电机、医疗仪器,安防产品等。
色码识别指南EC24.EC36&E6三个系列的色码,是用来区分不同种类的电感值及电感容许公差。
色环电阻,色环电感,色环电容,色环二极管的区别
在网上费了好大劲弄来的,分享给大家呢,对需要的人以帮助!其实色环的东西远不止这些,我以为大家基本都见过的,现在上一下实物的照片,让没见过的看看,顺便说一下如何区分这些东西。
首先上集体照片,是什么都标出来了。
下面是色环电容和二极管的单独照片。
色环电阻和色环电容内部结构的差别下面说说如何识别这些东西,下面说的都是一般的情况,有些特殊情况不包括在内:1.颜色,电阻一般都是那两种颜色,米黄色的一般是4环电阻,蓝色的一般是高精度5环电阻用的颜色。
电感一般都是图中的那两种绿色。
电容呢,见的不是很多,见过的都是比电感颜色浅的白绿色。
二极管就不说了,只有稳压二极管才用,玻璃涂漆封装的,一般就是2个色环,表明稳压值。
2.形状,电阻就像狗啃的骨头一样,明显的两边粗,中间细,而且很均匀。
和引线衔接的地方是突然没有的。
电感就不是的,和电阻比就是胖了很多,几乎是一样粗的,和引线衔接的地方是逐渐变细的,没有电阻变的厉害。
电容和电阻差不多,物理结构造成的。
3.测量电阻不说了,没人不会测量,除了特殊的电阻,阻值一般都是几百,几千甚至更高。
电感就不一样了,测量的时候电阻基本10欧以下的。
电容是测不出阻值的。
4.电路看这些元件在电路里连接的状态,如果是输出或者输入的地方,串连的一般都是电感,电阻和电容通过电路上的关系也可以初步的判断。
结果以万用表测量的为主。
电感和电容如果按照上面的色环读,测量的结果会很不一样的。
如果是电阻,不会和电感测混的,因为电阻坏了基本上全部是断路故障。
至于电阻和电容的区分,除了看色环和测量结果的比较外,如果是开路的电阻和漏电的电容只能看电路板上的符号或者拆开那层漆来看了。
电阻由于工艺的原因,拆下漆后,有螺旋的纹路连接两个电极。
电容却是一层没有螺旋的铜,并且没有连接两个电极。
看上面的图就明白了。
左边是电阻,右边是电容。
下面给大家看个更少见的电阻,真空封装的电阻,这类的电阻的阻值超级高,一般的万用表无法测量。
因为阻值超级高,所以空气中的湿度和灰尘很容易影响阻值。
电阻电容快速识别法
电阻电容快速识别法色环的认识:4.1色环定义:用黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银共12种颜色表示数值和误差。
4.2 如何识别色环代表的阻值、电容值、电感值:顺口溜:1、 2、 3、 4、 5、 6、 7 ;棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫8 灰 9 白 0 为黑;还有金银常作陪心中牢记四句话;事故远离永不归4.3色环分类:色环电阻,色环电容,色环电感常见的三类色环参照表色环颜色第一环第二环第三环乘数第四环误差黑 0 0 第一二色带棕 1 1 101 1%红 2 2 102 2%橙 3 3 103 --黄 4 4 104 --绿 5 5 105 --蓝 6 6 106 --紫 7 7 107 --灰 8 8 108 --白 9 9 109 --金 10-1 5%银 10 2 10%五. 元器件基本常识:5.1 电阻5.1.1电阻定义:物体对流过的电流产生阻力作用,这个物体称之为电阻5.1.2 电阻代号:R 电阻单位:欧姆方向性:无5.1.3 电阻分类:按阻值分类为固定电阻、可调电阻。
(可调电阻分:可调电阻、微调电阻、电位器)5.1.4 电阻三个参数:阻值、误差、功率5.1.5 电阻单位换算:1M (1兆欧)=103K(103千欧)=106R (106欧)5.1.6根据电阻阻值分:直标值、色环标值5.1.7举例说明色环环数值计算方法:例1:四色环电阻棕红红金其阻值为12×102=1.2K 误差为+5% 误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(+5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
例2:五色环电阻/红红黑棕金五色环电阻最后一环为误差,前三环数值乘以第四环的10颜色次幂颜色次其电阻为 220×101=2.2K 误差为+5%5.1.8判断色环第一位与最后一位方法1 当色环有金色或银色环在一端时则银色或金色为最后一环,另一端为第一环。
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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;If nominal inductance & tolerance is22uH,±5%, respectivelyred+red+black+gold should be marked;标称电感量及偏差为1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银;If nominal inductance & tolerance is 1.0uH,±10%, respectivelybrown+black+gold+silver should be marked;标称电感量及偏差为0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。
If nominal inductance & tolerance is 0.22uH,±20%, respectivelyred+red+silver+black should be marked.备注:LGA0204 由于体长较小,只标注前三条代表标称电感量的色码。
NOTE: Only the first three color zones are marked on the body of LGA0204,due to the small body size.常用电感参数【热门话题】发表时间:2008年11月27日电感参数1 电感量L及精度电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。
除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。
电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。
例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。
对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。
对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。
对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o2 感抗XL电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。
它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL3 品质因素Q线圈的品质因数品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。
对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。
对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。
Q值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。
一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。
线圈的品质因数为:Q=ωL/R 式中:ω——工作角频;L——线圈的电感量;R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损耗等所组成。
"为了提高线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少集肤效应;采用介质损耗小的高频瓷为骨架,以减小介质损耗。
采用磁芯虽增加了磁芯损耗,但可以大大减小线圈匝数,从而减小导线直流电阻,对提高线圈Q值有利。
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。
线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。
线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。
线圈的Q值通常为几十到几百。
采用磁芯线圈,多股粗线圈均可提高线圈的Q值。
4 分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。
分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
采用分段绕法可减少分布电容。
5 固有电容线圈绕组的匝与匝之间存在着分布电容,多层绕组层与层之间,也都存在着分布电容。
这些分布电容可以等效成一个与线圈并联的电容Co6 允许误差:电感量实际值与标称之差除以标称值所得的百分数。
7 标称电流:指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流值为50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。
电感器的种类识别2008-10-27 08:32在电路原理图中,电感器常用符号“L”加数字表示,如“M”表示编号为6的电感器,的电感器在电路原理图中通常采用不同的符号来表示,如图3所示。
电感器工作能力的大小用“电来表示,表示产生感应电动势的能力。
电感量的基本单位是亨利(H),常用单位为毫亨(mH)、微亨纳亨(nH),它们之间的换算关系如下:1H210002nEIGl000000yH=1000000000nH。
电感器的电感量标示方法有直标法、文字符号法、色标法及数码标示法。
直标法直标法是将电感器的标称电感量用数字和文字符号直接标在电感器外壁上,电感量单位后英文字母表示其允许偏差,各字母所代表的允许偏差见下表。
例如:560uHK表示标称电感量为56偏差为土10%。
英文字母允许偏差(%)英文字母允许偏差(%)英文字母允许偏差(%)Y ±0.001 W ±0 X ±0.002 B ±0.1 J ±5 E ±0.005 C ±0.25 K ±10 L ±0.01 D ±0.5 M ±20 P ±0.02 F ±文字符号法文字符号法是将电感器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号按——定的规律组合电感体上。
采用这种标示方法的通常是一些小功率电感器其单位通常为nH或pH,用N或R代表小如:4N7表示电感量为4.7nH,4R7则代表电感量为4.7uH;47N表示电感量为47nH,6R8表示电感量为采用这种标示法的电感器通常后缀一个英文字母表示允许偏差,各字母代表的允许偏差与直标法相表)。
色标法色标法是指在电感器表面涂上不同的色环来代表电感量(与电阻器类似),通常用四色紧靠电感体一端的色环为第一环,露着电感体本色较多的另一端为末环。
其第一色环是十位数,第为个位数,第三色环为应乘的倍数(单位为11H),第四色环为误差率,各种颜色所代表的数值见表色环颜色分别为棕、黑、金、金的电感器的电感量为1LIH,误差为5%。
电感器的型号命名方法电感器的型号命名由三部分组成,各部分的含义见表14。
表 14 电感器的型号命名及含义第一部分用字母表示主称为电感线圈。
第二部分用字母与数字混合或数字来表示电感量。
第三部分用字母表示误差范围电容器、电感器实训(一)电容器的直观识别1、实习目的:通过本课题的实习,使学生掌握直观差别电容器的类别,容量大小、耐压值等基本参数的方法。
2、实习器材470PF 、3300PF 、0.033μF 、0.01μF 、0.22μF 、1μF 、47μF 、470μF 、1μF/250V的电容各1只。
3 、实习内容及步骤①各电容器的直观识别及分类②各电容器容量大小的识别③各电容器耐压值的识别4、实习报告将直观识别的事电容器参数填入下表:实训(二)电容器的质量判别1、实习目的通过本课题的实习,使学生掌握用万用表判别各种电容器质量的方法。
2、实习器材①实训(一)中各电容②万用表一台。
3、实习内容及步骤①用R × 10K 档测 5000PF 以下容量的电容器,记下万用表的指示情况。
②用R × 10K 档测 5000PF — 0.1μF 之间容量的电容,根据充放电情况判别其质量好坏。
③用R × 1K 档测 0.1μF — 10μF 之间容量的电容,根据充放电情况判别其质量好坏。
④用R × 100 Ω档测 10μF — 100μF 之间容量的电容,根据充放电情况判别其质量好坏。
⑤用万用表判断电解电容的极性。
4 、实习报告①试述用万用表测 5000pF 以下容量电容器时 , 万用表针的指示情况。
②用万用表判别质量好坏情况填入下表:实训(三)电感器直观识别1、实习目的:通过本课题的实习,使学生掌握直观判别各电感器的类别,用途及电感器大小的方法。
2、实习器材0.22mH 色码电感器一只(色标法)、输入、输出变压器各一只。
3、实习内容及步骤①各电感器的识别②色码电感器电感量大小的识别。
4、实习报告将色码电感器的有关参数填入下表内:实训(四)电感器的质量判别1、实习目的通过本课题的实习,使学生掌握有万用表判别电感器质量的方法以及判别变压器初、次级的方法。
2 、实习器材万用表一只、实训(一)中各电感器。
3、实习内容及步骤① 用万用表检测各电感的质量好坏。
② 用万用表判别各变压器的初次级。
4、实习报告① 色码电感器的直流电阻值及所使用万用表的档位。
② 将变压器的初次级阻值填入下表内:课程信息教师队伍教学指南学习资源网络课堂教学录像实践教学申报表格。