电阻与电阻器的表示符号
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电子元器件基础知识(1)——电阻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Q、K Q、MQ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、丫-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型普通碳膜电阻电子元器件基础知识(2)――电容电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。
用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10A6uF=10A12pF电容器的型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。
依次分别代表名称、材料、分类和序号。
第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。
第二部分:材料,用字母表示。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
第四部分:序号,用数字表示。
用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D- 铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、0-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、丫-云母、Z-纸介电子元器件基础知识(3)――电感线圈电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。
一、前言元器件是电子电路的基本组成单元,广泛应用于各种电子设备中。
元器件符号是表示元器件的图形符号,它具有直观、简洁、易识别等特点。
本文将详细介绍各种元器件的符号,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等,以供广大电子爱好者参考。
二、电阻1. 电阻(R):表示具有固定阻值的元件,单位为欧姆(Ω)。
符号:圆形,中间有一个“R”字母。
2. 可变电阻(VR):表示阻值可调的元件。
符号:圆形,中间有一个“VR”字母。
3. 保险丝(F):表示过载保护元件。
符号:矩形,中间有一个“F”字母。
4. 滑动变阻器(VR1):表示阻值可调的元件,通常带有滑动触点。
符号:圆形,中间有一个“VR1”字母。
三、电容1. 电解电容(C):表示具有较大电容量、极性的元件。
符号:圆形,中间有一个“C”字母,旁边标注容量和电压。
2. 无极电容(C):表示电容量较大、无极性的元件。
符号:圆形,中间有一个“C”字母,旁边标注容量和电压。
3. 陶瓷电容(C):表示电容量较小、稳定性较好的元件。
符号:圆形,中间有一个“C”字母,旁边标注容量和电压。
4. 片式电容(C):表示小型、薄型的电容元件。
符号:矩形,中间有一个“C”字母,旁边标注容量和电压。
1. 电感(L):表示具有自感作用的元件,单位为亨利(H)。
符号:圆形,中间有一个“L”字母。
2. 可调电感(L):表示电感值可调的元件。
符号:圆形,中间有一个“L”字母。
3. 互感器(L):表示具有互感作用的元件。
符号:圆形,中间有一个“L”字母。
五、二极管1. 晶体二极管(D):表示具有单向导电特性的元件。
符号:三角形,中间有一个“D”字母。
2. 整流二极管(D1):表示用于整流的晶体二极管。
符号:三角形,中间有一个“D1”字母。
3. 稳压二极管(DZ):表示具有稳压作用的元件。
符号:三角形,中间有一个“DZ”字母。
4. 变容二极管(V):表示电容量可变的元件。
符号:三角形,中间有一个“V”字母。
电阻器的电路符号是一个非常常见的符号,它由一个水平线和一个垂直线组成,表示电阻器在电路中的作用是阻碍电流的流动。
这个符号通常被称为“电阻器符号”或“电阻符号”。
电阻器的电路符号可以表示为一条水平线,然后在水平线的中间位置添加一个垂直线,垂直线的长度比水平线短一些。
水平线表示电阻器的两个电极,而垂直线则表示电阻器的电阻值。
此外,电阻器的电路符号也可以用一个字母来表示,这个字母通常是“R”,它代表电阻器。
在一些电路图中,也可能会使用其他字母来表示电阻器,但“R”是最常用的。
需要注意的是,不同的电路元件可能有不同的电路符号,因此在使用电路符号时需要仔细区分。
同时,在使用电路符号时也需要遵守国际标准或行业标准,以确保符号的准确性和一致性。
电阻的代号和符号
电阻的代号和符号是电子工程中常用的标识方法。
一般来说,电阻的代号由颜色条纹组成,用于表示电阻的阻值和精度。
在实际应用中,我们需要了解电阻的代号和符号的含义,以便正确地选择和使用电阻。
电阻的代号一般由4-6条彩色条纹组成。
其中,前两条条纹表示前两个数字,第三条条纹表示乘数,第四条条纹表示公差。
例如,棕色、黑色、红色、金色的条纹表示电阻阻值为1.0Ω,公差为5%。
此外,还有一种5条彩色条纹的电阻代号,其中第五条条纹表示温度系数。
电阻的符号是一个倒置的三角形,顶部有一条横线,下面有一个箭头。
符号中的横线表示电阻元件,箭头表示电阻的阻值。
当然,这只是一个简单的示意图,实际上,电阻的符号可能会有一些变化,比如加上一些标记表示电阻的特性,如功率、温度系数等。
在电子工程中,正确地使用电阻代号和符号非常重要。
只有了解了电阻的代号和符号的含义,才能正确地选择电阻,避免出现电路设计或者实际应用中的错误,保证电路的正常工作。
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电气符号和字母代号引言:在电气工程中,电气符号和字母代号是非常重要的。
它们是用来表示电气元件和电气线路的特定标识,以便工程师能够理解和识别它们。
本文将介绍常见的电气符号和字母代号,以及它们的意义和用途。
一、电气符号电气符号是用来表示电气元件和电气线路的图形标识。
每个电气元件都有相应的符号,通过这些符号,我们能够快速理解元件的功能和作用。
下面是几个常见的电气符号:1. 电源符号:电源符号是表示电气电源的标识,通常用一个圆圈和一条直线组成。
圆圈代表电池、发电机或电源,而直线代表电源的正极或负极。
2. 开关符号:开关符号是用来表示电气开关的标识,通常用一个空心矩形和一条竖线组成。
空心矩形代表开关的外观形状,而竖线代表开关的位置。
3. 电阻符号:电阻符号是用来表示电阻器的标识,通常用一个波浪线组成。
波浪线代表电阻器的形状,而其中的数值表示电阻器的阻值。
4. 电容符号:电容符号是用来表示电容器的标识,通常用两个平行的直线组成。
直线代表电容器的极板,而其中的数值表示电容器的电容量。
5. 电感符号:电感符号是用来表示电感器的标识,通常用两个平行的曲线组成。
平行曲线代表电感器的线圈,而其中的数值表示电感器的电感。
二、字母代号字母代号是用来表示电气元件和电气线路的缩写标识。
通过字母代号,我们可以在电路图中标识元件的型号和性能。
下面是几个常见的字母代号:1. R:代表电阻器。
例如,R1代表第一个电阻器,R2代表第二个电阻器。
2. C:代表电容器。
例如,C1代表第一个电容器,C2代表第二个电容器。
3. L:代表电感器。
例如,L1代表第一个电感器,L2代表第二个电感器。
4. V:代表电压源。
例如,V1代表第一个电压源,V2代表第二个电压源。
5. I:代表电流源。
例如,I1代表第一个电流源,I2代表第二个电流源。
三、电气符号和字母代号的用途电气符号和字母代号在电气工程中有着广泛的应用。
它们可以帮助工程师快速理解和分析电路图,准确识别元件的功能和特性。
电阻值单位符号导言:在电路中,电阻是指电流通过的路径中所遇到的阻碍。
它是电阻器的一种量度,通常用来限制电流的流动,使电路中的设备能够正常工作。
电阻值是电阻的一个重要属性,通过测量可以得到。
在国际单位制中,电阻值通常用欧姆(Ω)来表示。
本文将详细介绍电阻值的单位符号以及其相关知识。
一、欧姆(Ω)的定义和起源欧姆(Ω)是国际单位制中电阻值的单位。
它是为了纪念德国物理学家哥尔德·欧姆而设立的。
他在19世纪提出了欧姆定律,即电流与电压之间的关系。
欧姆定律的数学表达式为V=IR,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。
在欧姆定律中,电阻值的单位被命名为欧姆,以纪念这一重要的科学家。
二、欧姆(Ω)的符号表示欧姆(Ω)的符号表示非常简洁。
它由一个大写的希腊字母Ω组成,垂直放置在文本中。
该符号在国际单位制中已经被广泛接受,并被用于表示电阻值的单位。
三、欧姆(Ω)与其他电阻值单位的换算除了欧姆(Ω),在某些特定的应用或历史上,人们还使用过其他的电阻值单位。
下面是一些常见的电阻值单位及其与欧姆之间的换算关系:1. 千欧(KΩ):1千欧等于1000欧,即1KΩ = 1000Ω。
千欧通常用于表示较大的电阻值,比如几千欧姆或几十万欧姆。
2. 兆欧(MΩ):1兆欧等于1000000欧,即1MΩ = 1000000Ω。
兆欧通常用于表示非常大的电阻值,比如几百万欧姆或几亿欧姆。
3. 毫欧(mΩ):1毫欧等于0.001欧,即1mΩ = 0.001Ω。
毫欧通常用于表示非常小的电阻值,比如几毫欧姆或几十微欧姆。
四、电阻值的常见表示方法除了使用单位符号来表示电阻值外,人们还可以使用其他常见的表示方法,以便更好地理解和记录电阻值。
1. 科学记数法:科学记数法用于表示非常大或非常小的数字。
例如,1000欧姆可以表示为1KΩ,而0.0001欧姆可以表示为0.1mΩ。
2. 缩写形式:有时,人们会直接使用缩写形式来表示电阻值。
例如,1000欧姆可以表示为1K,而0.0001欧姆可以表示为100μ。
热敏电阻压敏电阻符号热敏电阻(PTC)和压敏电阻(NTC)是常见的电阻器件,它们在电子电路中起着重要的作用。
本文将介绍热敏电阻和压敏电阻的符号表示方法。
I. 热敏电阻(PTC)热敏电阻,全称为Positive Temperature Coefficient的缩写,意为正温度系数电阻器。
它的电阻值在温度变化时呈正向变化的特性。
下图是热敏电阻的符号表示:[热敏电阻符号示意图]从图中可以看出,热敏电阻的符号由一个矩形框表示,框内有一横线分割成上下两部分,上面是一条斜线,下面则是一个字母R和一个小写字母b的组合。
这个字母b代表的是热敏材料(热敏电阻的核心部分),它的特性使得热敏电阻的电阻值有温度敏感性。
II. 压敏电阻(NTC)压敏电阻,全称为Negative Temperature Coefficient的缩写,意为负温度系数电阻器。
它的电阻值在温度变化时呈负向变化的特性。
下图是压敏电阻的符号表示:[压敏电阻符号示意图]从图中可以看出,压敏电阻的符号类似于普通电阻的符号,唯一的区别是在符号顶部有一个T字符,表示Temperature(温度)的缩写,以示其与普通电阻的区别。
综上所述,热敏电阻的符号是一个矩形框内有一条斜线和一个字母R和b的组合,而压敏电阻的符号则是一个普通电阻符号的顶部加上一个字母T。
需要注意的是,热敏电阻和压敏电阻的符号只是用来表示它们的存在,并不能直接说明电阻器的具体参数,如电阻值、功率等。
因此,在实际应用中,我们需要结合其他电路元件和电路图来准确描述和使用热敏电阻和压敏电阻。
总结:本文简要介绍了热敏电阻和压敏电阻的符号表示方法。
热敏电阻的符号为一个矩形框内有一条斜线和一个字母R和b的组合,而压敏电阻的符号则是一个普通电阻符号的顶部加上一个字母T。
这些符号只是用来表示热敏电阻和压敏电阻的存在,并不能直接说明电阻器的具体参数。
在实际应用中,我们需要结合其他电路元件和电路图来准确描述和使用它们。
电子元器件符号电气符号大全电路图符号大全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?、K?、M?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 型普通碳膜电阻电子元器件基础知识(2)——电容电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。
用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF电容器的型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。
依次分别代表名称、材料、分类和序号。
第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。
第二部分:材料,用字母表示。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
第四部分:序号,用数字表示。
用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介电子元器件基础知识(3)——电感线圈电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。
电阻与电阻器的表示符号一、电阻与电阻器的表示符号通常,大家将导体对电流的阻碍作用称为电阻,应用这钟阻碍作用制作的器件称为电阻器,简称电阻。
电阻器在电路中的主要作用是稳定和调节电路中的电流和电压,同常用来降压、限流、隔离、过滤(与电容配合)、匹配调节信号幅度等,是电路中应用最广泛的元件之一。
在开关电源中常见电阻如图 2-1 所示。
电阻的表示符号:一般情况下,电阻常用 R、RN、RF、FS 等符号表示。
在电路图中常见的电阻符号如图 2-2 所示。
二、电阻的分类电阻按照其工作特性及在电路中的作用,可将其分为普通电阻和特殊电阻。
普通电阻又分固定式电阻和可变式电阻两大类。
阻值固定不变的电阻称为固定电阻,主要有碳膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻、水泥电阻和线绕电阻等;碳膜电阻额定功率较小,一般为 1/8 W ~ 2 W,且适合 70℃以下的温度工作;金属膜电阻有较高耐高温性能,可在 125℃以下长期工作,电阻的温度系数小、稳定性能好、精密度高、噪声小、功率一般为 1/8 W ~ 3 W;氧化膜电阻耐热、耐压性能好,可代替金属膜电阻。
水泥电阻、线绕电阻功率大、体积大;阻值在一定范围内连续可调用的电阻称为可变电阻或电位器。
规定式电阻有两个接线端,电位器有三个接线端。
三、特殊电阻在电源电路中除了普通电阻广泛应用外,还有一些比较常用的特殊电阻介绍如下:1.保险电阻保险电阻又叫熔断电阻,它具有双重功能,在正常情况下具有普通的电阻特性,一旦电路中因某个元器件损坏引起电压升高、电流增大,保险电阻就会在固定的时间内熔断,从而达到保护其他元器件的时间内熔断,从而达到保护其他元器件的目的。
目前 CRT 显示器电源电路中的保险电阻常用的是黑色圆柱形的,LCD 显示器电源电路中的保险电阻一般有绿色贴片式、黑色排组、灰色直插式和 PTC 等几种。
保险电阻常用 F/FB/L 或 R 表示,有时还注为“0”、“000”或额定电流值,如图 2-1 所示的熔断电阻为圆柱状保险电阻,图 2-3 所示的为贴片状保险电阻。
常用电子元器件参考资料部分电气图形符号一.电阻器、电容器、电感器和变压器图形符号名称及说明图形符号名称及说明电阻器一般符号电感器、线圈、绕组或扼流图。
注:符号中半圆数不得少于3个可变电阻器或可调电阻器带磁芯、铁芯的电感器滑动触点电位器带磁芯连续可调的电感器极性电容双绕组变压器注:可增加绕组数目可变电容器或可调电容器绕组间有屏蔽的双绕组变压器注:可增加绕组数目双联同调可变电容器。
注:可增加同调联数在一个绕组上有抽头的变压器微调电容器二.半导体管图形符号名称及说明图形符号名称及说明二极管的符号(1)(2)JFET结型场效应管(1)N沟道(2)P沟道发光二极管光电二极管PNP型晶体三极管稳压二极管NPN型晶体三极管变容二极管全波桥式整流器三.其它电气图形符号图形符号名称及说明图形符号名称及说明具有两个电极的压电晶体注:电极数目可增加或接机壳或底板熔断器导线的连接指示灯及信号灯导线的不连接扬声器动合(常开)触点开关蜂鸣器动断(常闭)触点开关接大地手动开关第二节.常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器1. 电阻器和电位器的型号命名方法表1 电阻器型号命名方法第一部分:主称 第二部分:材料 第三部分:特征分类第四部分:序号符号意义 符号 意义 符号 意义 电阻器 电位器 R 电阻器 T 碳膜 1 普通 普通对主称、材料相同,仅性能指标、尺寸大小有差别,但基本不影响互换使用的产品,给予同一序号;若性能指标、尺寸大小明显影响互换W 电位器 H 合成膜 2 普通 普通 S 有机实芯3 超高频 ――N 无机实芯4 高阻 ――J 金属膜 5 高温 ―― Y 氧化膜 6 ―― ―― C 沉积膜 7 精密 精密 I 玻璃釉膜 8 高压 特殊函数P 硼碳膜 9 特殊 特殊 U 硅碳膜 G 高功率 ――示例:(1)精密金属膜电阻器R J 7 3第四部分:序号第三部分:类别(精密)第二部分:材料(金属膜)第一部分:主称(电阻器) (2) 多圈线绕电位器W X D 3第四部分:序号第三部分:类别(多圈)第二部分:材料(线绕)第一部分:主称(电位器)2.电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。
电阻阻值识别方法电阻大小的基本单位是欧姆(符号Ω)。
常见的电阻阻值标示方法有以下四种:1、直标法直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差用百分数表示,未标偏差值的为±20%的允许偏差。
2、文字符号法将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号按一定的规律组合标志在电阻体上,电阻器的标称单位如下:文字符号名称单位及进位关系文字符号允许偏差(%)文字符号允许偏差(%)文字符号允许偏差(%)R或ohm 欧姆 Ω(100)Y ±0.001 W ±0.05 G ±2K 千欧 KΩ(103)X ±0.002 B ±0.1 J ±5M 兆欧 MΩ(106) E ±0.005 C ±0.25 K ±10G 吉欧 GΩ(109)L ±0.01 D ±0.5 M或省略±20T 太欧 TΩ(1012)P ±0.02 F ±1 N ±30为了防止小数点在印刷不清时引起误解,故阻值采用这种标示方法的电阻体上通常没有小数点,而是将小于1的数值放在英文字母后面。
例在某些精密电阻中,通常采用四位数字加两位字母的标示方法,前面的四位数字表示阻值,其中前三位数分别表示阻值的百、温度系数的表示方法是,用C代表50ppm/℃,用D代表25 ppm/℃,用Y代表15 ppm/℃,用T代表10 ppm/℃,用V代表5 ppm/℃。
3、色标法电阻阻值除了直接标注之外,常以色环来标示。
普通的电阻器用四色环表示,精密电阻用五色环表示。
紧靠电阻体一端头的色环为第一环若采用四色环标注,其第一环是十位数,第二环为个位数,第三环为应乘位数,第四环为允许误差率。
若采用五色环标注,其第一环是百位数,第二环为十位数,第三环为个位数,第四环为应乘位数,第五环为允许误差率。
各颜色所代表的数值如下表:色环棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银数值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0倍率101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 10-1 10-23、数码标示法在产品和电路图上用三位数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标示法。
电阻值单位符号引言在电路中,电阻是一个非常重要的元件。
它用于控制电流的流动,并限制电流的大小。
电阻的值是通过测量电流和电压之间的关系来确定的。
在测量电阻时,我们需要使用合适的单位来表示电阻的值。
在本文档中,我们将探讨电阻值的单位符号,并解释它们的含义。
基本单位符号电阻值通常使用欧姆(Ω)作为单位符号。
欧姆是国际单位制中电阻的基本单位,它定义为当通过一个电阻为1欧姆的导体时,通过导体的电流为1安培时,导体两端的电压差为1伏特。
在电路图中,我们可以使用Ω来表示电阻的值。
例如,一个10欧姆的电阻可以写作10Ω。
常见的电阻值单位除了基本单位Ω外,电阻值还可以用一些常见的单位来表示。
以下是一些常见的电阻值单位:1.千欧姆(kΩ):千欧姆是指1000欧姆。
所以1 kΩ等于1000 Ω。
这是最常见的电阻值单位之一。
2.兆欧姆(MΩ):兆欧姆是指1000000欧姆。
所以1 MΩ等于1000000 Ω。
兆欧姆通常用于高阻值的电阻器,如大规模集成电路。
3.毫欧姆(mΩ):毫欧姆是指0.001欧姆。
所以1 mΩ等于0.001 Ω。
毫欧姆通常用于测量非常小的电阻值,如电路板上的导线电阻。
4.微欧姆(μΩ):微欧姆是指0.000001欧姆。
所以1 μΩ等于0.000001 Ω。
微欧姆通常用于测量非常小的电阻值,如超导材料。
进制单位电阻值也可以表示为进制单位的倍数。
以下是一些常见的进制单位:1.千(K):1 kΩ等于1000 Ω。
在电阻值较大的情况下,可以使用K作为进制单位。
2.兆(M):1 MΩ等于1000000 Ω。
在电阻值非常大的情况下,可以使用M作为进制单位。
3.毫(m):1 mΩ等于0.001 Ω。
在电阻值较小的情况下,可以使用m作为进制单位。
4.微(μ):1 μΩ等于0.000001 Ω。
在电阻值非常小的情况下,可以使用μ作为进制单位。
示例以下是一些示例,显示了不同单位符号的电阻值:•100 Ω:100欧姆•10 kΩ:10千欧姆• 1 MΩ:1兆欧姆• 1.5 Ω:1.5欧姆• 2.2 mΩ:2.2毫欧姆•0.01 Ω:0.01欧姆总结本文档介绍了电阻值的单位符号。
常见理想电路元件及符号
常见的理想电路元件及符号如下:
1.电阻器(R):表示电路中的电阻元件,符号中包括“+”和“-”分别代表正极和负极。
2.电容器(C):表示电路中的电容器元件,符号中包括平行板子和带电箭头代表正极。
3.电感器(L):用线圈表示,主要在电路中起到滤波和隔断直流的作用。
4.二极管(D):表示常见的半导体元件,其符号形状类似于箭头,主要作用为整流、稳压、发光以及信号调制等。
5.三极管(Q):表示一种常见的三端半导体器件,其符号包括三个电极:发射极、基极和集电极。
主要作用为放大、开关、信号调制等。
6.晶体管(Q):一种常用的半导体器件,符号与三极管相似,但通常包括三个电极:发射极、基极和集电极。
其功能远比三极管强大,常用于放大、开关、信号调制等。
电路符号因国家和地区的标准而异,以上仅是一般性的符号示例,实际应用中应按照所使用的电路图或相关规定来确认符号。
电阻的单位符号读什么
导体的电阻符号通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。
1Ω=1V/A。
比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小,它的英文名称为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。
导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
不同的导体,电阻一般不同。
电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”来表示。
欧姆定律指出电压、电流和电阻三者之间的关系为I=U/R,亦即R =U/I。
他们的换算关系是:
1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千进率)
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电阻器的文字符号
电阻器是一种常用的电子元件,其作用是提供固定的电阻值,限制电
流通过电路。
在电子电路中,电阻器是不可或缺的元件之一。
想要正
确应用电阻器,必须要了解电阻器的文字符号。
电阻器的文字符号通常由三个部分构成:阻值、阻值公差和功率。
其中,阻值是指电阻器对电流的阻碍能力,其单位为欧姆(Ω);阻值公差是指电阻器的实际阻值与标称阻值之间的差异范围,常用百分数表示;功率是指电阻器所能承受的最大功率,通常以瓦(W)作为单位。
电阻器文字符号一般采用以下格式:
图1. 电阻器文字符号
例如,一个100欧姆的电阻器,阻值公差为±5%,功率为1/4瓦,其文字符号应该为100Ω±5% 1/4W。
其中,“100Ω”表示阻值为100欧姆,“±5%”表示阻值公差为±5%,而“1/4W”则表示功率为
1/4瓦。
需要注意的是,在电路中使用电阻器时,应该选择阻值与电路要求相符的电阻器,以避免对电路产生不良影响。
除了常规的电阻器文字符号外,还有一些特殊类型的电阻器,其文字
符号也有一定区别。
例如,弱光电路常用的光敏电阻、温度传感器常
用的热敏电阻、直流电源电路中常用的分压电阻等,它们的文字符号各有不同,需要具体分析。
总之,电阻器的文字符号对于正确使用电阻器至关重要。
掌握电阻器的文字符号可以让我们更好地选择和使用电阻器,从而实现电路的稳定运行。
电阻的单位符号引言电阻是电学中的一个重要概念,它用于衡量材料对电流流动的阻力。
在国际单位制(SI)中,电阻的单位符号是欧姆(Ω)。
本文将对电阻的单位符号进行详细讨论。
欧姆(Ω)的定义欧姆是国际单位制中电阻的单位,符号为Ω。
根据电阻的定义,当通过一个电阻为1欧姆的导体时,当电压为1伏特时,导体中将产生1安培的电流。
单位转换在实际应用中,除了使用欧姆作为电阻的单位,还使用其他单位进行表示。
以下是一些常见的单位转换:•千欧姆(kΩ):1 kΩ等于1000 Ω,即1千欧姆等于1000欧姆。
•兆欧姆(MΩ):1 MΩ等于1000000 Ω,即1兆欧姆等于1000000欧姆。
需要注意的是,单位间存在10的幂关系。
例如,1 kΩ等于1000 Ω,可以表示为1000 Ω = 1 × 10^3 Ω。
同样地,1 MΩ可以表示为1 × 10^6 Ω。
单位符号的起源符号Ω表示欧姆的单位,是由希腊字母大写的omega(Ω)演化而来。
这一符号最早是由德国科学家Georg Simon Ohm于标量电阻定律首次提出时引入的。
Ohm在1827年提出了标量电阻定律,该定律描述了电流和电压之间的关系,并使用符号Ω表示电阻的单位。
为何选择欧姆作为电阻的单位欧姆是电阻的国际单位,被广泛应用于工程、科学和教育领域。
选择欧姆作为单位的原因主要有以下几点:1.国际标准化:欧姆是国际单位制中电阻的标准单位,使用欧姆作为单位可以保持国际标准化。
2.统一性:使用欧姆作为单位可以使电阻的测量和计算在全球范围内保持一致。
这有助于科学家、工程师和学生之间的交流和合作。
3.实用性:欧姆的幂级单位(如千欧姆和兆欧姆)可用于表示不同范围的电阻值,便于处理各种实际情况。
结论电阻的单位符号是欧姆(Ω)。
作为国际单位制中电阻的标准单位,欧姆提供了一种统一的方式来表示和计量电阻。
通过单位转换,可以方便地在不同范围内表示电阻值。
了解电阻的单位符号及其起源对于深入理解电学概念和进行相关实践具有重要意义。
电阻的符号
电阻的符号如下:
电阻符号是Ω。
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻,电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧。
扩展资料:
金属导体中的电流是自由电子定向移动形成的。
自由电子在运动中要与金属正离子频繁碰撞,每秒钟的碰撞次数高达1015左右。
这种碰撞阻碍了自由电子的定向移动,表示这种阻碍作用的物理量叫作电阻。
不但金属导体有电阻,其他物体也有电阻。
导体的电阻是由它本身的物理条件决定的,金属导体的电阻是由它的材料性质、长短、粗细(横截面积)以及使用温度决定的。
电阻与电阻器的表示符号一、电阻与电阻器的表示符号通常,大家将导体对电流的阻碍作用称为电阻,应用这钟阻碍作用制作的器件称为电阻器,简称电阻。
电阻器在电路中的主要作用是稳定和调节电路中的电流和电压,同常用来降压、限流、隔离、过滤(与电容配合)、匹配调节信号幅度等,是电路中应用最广泛的元件之一。
在开关电源中常见电阻如图 2-1 所示。
电阻的表示符号:一般情况下,电阻常用 R、RN、RF、FS 等符号表示。
在电路图中常见的电阻符号如图 2-2 所示。
二、电阻的分类电阻按照其工作特性及在电路中的作用,可将其分为普通电阻和特殊电阻。
普通电阻又分固定式电阻和可变式电阻两大类。
阻值固定不变的电阻称为固定电阻,主要有碳膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻、水泥电阻和线绕电阻等;碳膜电阻额定功率较小,一般为 1/8 W ~ 2 W,且适合 70℃以下的温度工作;金属膜电阻有较高耐高温性能,可在 125℃以下长期工作,电阻的温度系数小、稳定性能好、精密度高、噪声小、功率一般为 1/8 W ~ 3 W;氧化膜电阻耐热、耐压性能好,可代替金属膜电阻。
水泥电阻、线绕电阻功率大、体积大;阻值在一定范围内连续可调用的电阻称为可变电阻或电位器。
规定式电阻有两个接线端,电位器有三个接线端。
三、特殊电阻在电源电路中除了普通电阻广泛应用外,还有一些比较常用的特殊电阻介绍如下:1.保险电阻保险电阻又叫熔断电阻,它具有双重功能,在正常情况下具有普通的电阻特性,一旦电路中因某个元器件损坏引起电压升高、电流增大,保险电阻就会在固定的时间内熔断,从而达到保护其他元器件的时间内熔断,从而达到保护其他元器件的目的。
目前 CRT 显示器电源电路中的保险电阻常用的是黑色圆柱形的,LCD 显示器电源电路中的保险电阻一般有绿色贴片式、黑色排组、灰色直插式和 PTC 等几种。
保险电阻常用 F/FB/L 或 R 表示,有时还注为“0”、“000”或额定电流值,如图 2-1 所示的熔断电阻为圆柱状保险电阻,图 2-3 所示的为贴片状保险电阻。
2.NTC、PPTC 热敏电阻NTC 热敏电阻是一种具有负温度系数变化的热敏元件,它的阻值随温度的升高而减小,可用于稳定电路的工作点。
PTC 热敏电阻是一种具有正温度系数变化的热敏元件,在达到某一定温度前,电阻值随温度的上升而缓慢上升,当超过这个温度时,其阻值急剧增大,这个特定温度点成为居里点。
PTC 热敏电阻的居里点可通过改变其材料中各种成分的比例而变化。
它在家电产品中被广泛应用,如彩电的消磁电阻、电饭煲的温控器等。
3.排电阻排电阻是一种把按一定规律排列的分立电阻集成在一起的组合型电阻,也称为集成电阻。
它是一种电阻网络,具有体积小、规整化、精密度高等特点,在计算机主板电路和 LCD 电路中比较常见,排电阻一般用 RN 表示。
计算机主板电路中的排电阻主要有 8 脚和 10 脚两种,其中 8 脚的用得较多。
如图 2-4 所示为贴片排电阻及内容结构图。
图 2-5 所示为直插式排电阻及其内部结构图。
四、电阻的标注方法电阻的标注方法要有三种,分别是直标法、数标法和色标法。
1.直标法直标法是指将电阻的类别、标称电阻值、允许偏差、额定功率及其他参数的数值等直接标在电阻的表面。
如图 2-6 所示的电阻标有 5W10Ω5%,说明其功率是 5 W,阻值是 10Ω,误差为±5%。
也有用数字加字母符号(Ω、K、M)或两者有规律的组合来表示电阻的阻值。
其中字母符号前面的数字表示阻值的整数部分,字母符号后面的数字表示阻值的小数部分。
如“4Ω7”,表示阻值为 4.7Ω;“4K7”,表示改电阻阻值为 4.7KΩ。
2.数标法数标法主要用三位数表示阻值,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如电阻上标注“ABC”,其阻值为AB×10c,其中,“C”如果为 9,则表明﹣1.例如标注为“563”,表示阻值为 56×103Ω=56KΩ;标注为“279”,表示阻值为 27×10﹣1Ω;标注“000”,表示阻值为 0。
这种电阻通常作保险电阻。
另外,可调电阻在标注阻值时,也常用三位数字表示。
第一、二位表示有数字,第三位表示倍率。
如:“203”表示20×103=20KΩ。
3.色标法识别电阻的色环。
小功率的电阻多数情况下用色环表示,特别是 0.5W 以下的碳膜和金属膜电阻使用较为普通,色环电阻的色环可分为三环、四环、五环 3 种,其标注及含义如图2-7 所示。
色环法中色环的基本色码对照如表 2-1 所示。
例如,电阻的色标分别为红黄黑金,对照色码表,其阻值为 24×10o,其误差为±50%,既阻值为 24Ω,误差为±5%;如电阻的色标分别为黄紫黑银棕,对照色码表,其阻值为 470×10﹣2,电阻的误差为±1%,既阻值为 4.7Ω,误差为±1%。
识别首位色环。
正确识别首位色环,对于准确读出电阻标称阻值是非常关键的。
识别首位色环的方法是:先找到末位色环,一般电阻的色环中,金银色环一般表示精度,如果再色环中有金或银色环的通常为末位色环;其次,最靠近引线端的色标是首位色环,依此定出右边的第二、三、四和第五位色标;第三,当色环中与最后一环的颜色相同时,则通过色环之间的距离来判断,既第一环与第二环之间的距离比最后一环与前一环的距离小;第四,如果色环中没有金或银色环,并且无法判断哪个色环最靠近引线端,可以先用万用表测量一下(可以试着用不用的量程测量),然后根据测量的阻值,确定乘数位色环的颜色,继而判断出首位色环的颜色。
五、用万用表检测电阻我们以常用的指针(模拟)式 MF47F 型和胜利仪器生产的 VICTOR VC9805A﹢为例来说明用万用表检测电阻。
1.用指针式万用表检测电阻步骤①:先将表笔按颜色红笔插入“+”插孔,黑笔插入“﹣”插孔。
步骤②:按照表盘放置符号“┴”或“┌┐”进行垂直或水平放置,为测量做好准备工作。
步骤③:旋转功能旋钮到欧姆档,选择合适量程(估计待测电阻的阻值,使指针稳定在刻度尺的中央为宜)。
步骤④:调零。
将两表笔金属部分相碰,用手指捏紧,另一只收转动“欧姆档调零旋钮”使指针偏转到电阻刻度线的最右端“0”处,分开两支表笔。
步骤⑤:用两表笔可靠的接触电阻的两个电极,指针开始向右偏,当指针稳定不动后,读取表盘数据。
如果指针停的位置太偏左侧,上调量程档,并重新“调零”,重新测量;若指针太偏右,下调量程档,并重新“调零”,重新测量,重新读数。
注意欧姆档的刻度尺是不等距的,但在每个大格内的小刻度是等距的。
步骤⑥:将读取的数乘以所选择的量程的倍数,就得到被测电阻的阻值。
步骤⑦:若所测结果与该电阻标注值相近,说明该电阻是最好的;若相差太大,则说明有问题。
2.用数字万用表检测电阻使用数字万用表检测电阻的方法可参照如下步骤:步骤①:打开电源,并选择测量档位及量程。
200Ω一下电阻选择“200”量程,200Ω~2K Ω电阻选择“2K”量程,2K~200KΩ电阻选择“200K”量程,200KΩ~2MΩ电阻选择“2M”量程,大雨 2MΩ电阻选择“20M”量程。
步骤②:测量。
将万用表分别稳定接触电阻的两个电极,在显示屏上会显示一个数字,该数字即为电阻的阻值。
步骤③:判断好坏。
若所测结果与改电阻标注值相近,说明电阻是好的;若相差太大,则说明有问题。
技巧提示:用数字万用表测量时,如果显示“1”表示“溢出”,说明量程选低了,可增大一档量程重测。
如果无论哪个量程测量时,都显示“1”,说明该电阻已开路损坏。
如果显示“00.0”,说明可能是量程选的太大了,减小一档重新测量。
对于高值电阻,如果出现数字跳变的现象,读取一个最小值即可;如果数字大范围跳变,说明该电阻不可靠,不能再用。
六、检测维修电阻时的代换原则在开关电源的维修中,主要使用万用表的欧姆档测量电阻的阻值来判断其是否出现断路、短路及阻值变化等故障。
检测出电阻损坏后,一般用功率、阻值均相同的同型号电阻进行更换即可,如果没有同型号时才进行替代,替代原则如下:1.普通电阻普通固定电阻损坏后,可用功率、阻值均相同的碳膜电阻或金属膜电阻替代;碳膜电阻损坏后,可用功率、阻值相同的金属膜电阻替代;金属莫电阻、金属氧化膜电阻、线绕电阻等损坏后,若手中没有同规格的电阻,可用电阻串并联的方法做应急处理。
普通电阻允许以大功率电阻替代同值的小功率电阻,但应采用原材料。
又如,不要轻易用普通电阻替代精密电阻。
保护电路中的取样电阻要采用原值、等功率电阻代替,如果阻值偏小会影响保护电路的灵敏度,而偏大则会导致保护电路误动作。
技巧提示:无论串联还是并联,各电阻上分担的功率数不应超过该电阻的额定功率。
2.特殊电阻特殊用途电阻不能随便替代。
例如,光敏电阻、压敏电阻、温度补偿电阻(正温度系数电阻,负温度系数电阻)和阻燃、熔断电阻等都有其特殊用途、当电阻损坏后不能随意替代。
3.熔断电阻熔断电阻的替代方法:熔断电阻损坏后,若无同型号熔断电阻更换,也可以用与其主要参数相同的其他型号熔断电阻替代,或用电阻与熔断器串联后代用。
用电阻与熔断器串联来替代熔断电阻时,电阻的阻值和功率应与损坏熔断电阻的阻值和功率相同,而熔断器的额定电流 I 可根据公式 I=√0.6p/R 计算得出。
其中,P 为原熔断电阻的额定功率;R 为原熔断电阻的电阻值。
对电阻值较小的熔断电阻,也可以用熔断电阻器直接代替。
熔断器的额定电流值也可以根据上述的计算公式计算出。
4.光敏电阻光敏电阻的替代方法:光敏电阻损坏后,若无相同型号的光敏电阻更换,则可以选用与其类型相同、主要参数相近的其他型号光敏电阻来替代,而光谱特性不同的光敏电阻(例如可见光光敏电阻、红外光光敏电阻、紫外光光敏电阻),即使阻值范围相同,也不可能互相替代。
5.压敏电阻压敏电阻的替代方法:压敏电阻一般应用于过压保护电路中,压敏电阻损坏后,应更换与其型号相同的压敏电阻,或用与其参数相同的其他型号压敏电阻来替代。
替代时,不能任意改变压敏点电阻的标称电压及电流容量,否则会失去保护作用,甚至会被烧毁。
技巧提示:消磁用 PTC 热敏电阻可以用与其额定电压值相同、阻值相近的同类热敏电阻代替。
例如。
20Ω的消磁用PTC 热敏电阻损坏后,可以用 18Ω或 27Ω的消磁用 PTC 热敏电阻直接替代;启动用 PTC 热敏电阻损坏后,应使用同型号热敏电阻代替或与其阻值、功率、启动电流、动作时间及耐压值均相同的其他型号热敏电阻替代,以免损坏压缩机;微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制用负温度系数 NTC 热敏电阻及过电流保护用 PTC 热敏电阻损坏后,只能使用与其性能参数相同的同类热敏电阻更换,否则也会造成应用电路不工作或损坏。