电容值E系标称方法
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E系列和模数制一、E系列E系列也是一种由几何级数构成的数列。
E系列首先在英国的电工工业中应用,故采用Electricity的第一个字母E标志这一系列,它是以6√10、12√10、24√10 为公比的几何级数,分别称为E6系列、E12系列和E24系列。
(基本值见下表)。
即:E6系列的公比为6√10≈1.5E12系列的公比12√10≈1.21E24系列的公比为24√10≈1.1E系列基本值表E3 10 22 47E系列由国际电工委员会(IEC)于1952年发布为国际标准,但该系列只适用于无线电电子元件方面。
如:E6系列适用于允差±20%的电阻和电容器数值;E12系列适用于允差±10%的电阻和电容器数值;E24系列适用于允差±5%的电阻和电容器数值。
我国无线电行业标准SJ 618《电阻器标准阻值系列》以及SJ 616《固定式电容器标准容量系列》,都分别采用E6、E12和E24系列。
此外,在我国的无线电行业标准SJ 619《精密电阻器标准称阻值系列、精密电容器标准容量系列及其允许偏差系列》中还规定采用E48、E96和E192(公比分别为48√10、96√10、192√10)三个系列。
国际电工委员会曾希望改用R系列制度,但因E系列已在一些国家采用,改变起来困难较大,所以至今在无线电元件行业(主要标准阻值表1E-96 0603F(+1%) Standard Resistance Table阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码10.0 01X 100 01A 1.00K 01B 10.0K 01C 100K 01D 10.2 02X 102 02A 1.02K 02B 10.2K 02C 102K 02D 10.5 03X 105 03A 1.05K 03B 10.5K 03C 105K 03D10.7 04X 107 04A 1.07K 04B 10.7K 04C 107K 04D11.0 05X 110 05A 1.10K 05B 11.0K 05C 110K 05D 11.3 06X 113 06A 1.13K 06B 11.3K 06C 113K 06D 11.5 07X 115 07A 1.15K 07B 11.5K 07C 115K 07D11.8 08X 118 08A 1.18K 08B 11.8K 08C 118K 08D12.1 09X 121 09A 1.21K 09B 12.1K 09C 121K 09D 12.4 10X 124 10A 1.24K 10B 12.4K 10C 124K 10D12.7 11X 127 11A 1.27K 11B 12.7K 11C 127K 11D13.0 12X 130 12A 1.30K 12B 13.0K 12C 130K 12D 13.3 13X 133 13A 1.33K 13B 13.3K 13C 133K 13D13.7 14X 137 14A 1.37K 14B 13.7K 14C 137K 14D14.0 15X 140 15A 1.40K 15B 14.0K 15C 140K 15D 14.3 16X 143 16A 1.43K 16B 14.3K 16C 143K 16D14.7 17X 147 17A 1.47K 17B 14.7K 17C 147K 17D15.0 18X 150 18A 1.50K 18B 15.0K 18C 150K 18D 15.4 19X 154 19A 1.54K 19B 15.4K 19C 154K 19D15.8 20X 158 20A 1.58K 20B 15.8K 20C 158K 20D16.2 21X 162 21A 1.62K 21B 16.2K 21C 162K 21D 16.5 22X 165 22A 1.65K 22B 16.5K 22C 165K 22D16.9 23X 169 23A 1.69K 23B 16.9K 23C 169K 23D17.4 24X 174 24A 1.74K 24B 17.4K 24C 174K 24D 17.8 25X 178 25A 1.78K 25B 17.8K 25C 178K 25D18.2 26X 182 26A 1.82K 26B 18.2K 26C 182K 26D18.7 27X 187 27A 1.87K 27B 18.7K 27C 187K 27D19.1 28X 191 28A 1.91K 28B 19.1K 28C 191K 28D19.6 29X 196 29A 1.96K 29B 19.6K 29C 196K 29D20.0 30X 200 30A 2.00K 30B 20.0K 30C 200K 30D20.5 31X 205 31A 2.05K 31B 20.5K 31C 205K 31D21.0 32X 210 32A 2.10K 32B 21.0K 32C 210K 32D21.5 33X 215 33A 2.15K 33B 21.5K 33C 215K 33D22.1 34X 221 34A 2.21K 34B 22.1K 34C 221K 34D22.6 35X 226 35A 2.26K 35B 22.6K 35C 226K 35D23.2 36X 232 36A 2.32K 36B 23.2K 36C 232K 36D23.7 37X 237 37A 2.37K 37B 23.7K 37C 237K 37D24.3 38X 243 38A 2.43K 38B 24.3K 38C 243K 38D24.9 39X 249 39A 2.49K 39B 24.9K 39C 249K 39D25.5 40X 255 40A 2.55K 40B 25.5K 40C 255K 40D26.1 41X 261 41A 2.61K 41B 26.1K 41C 261K 41D26.7 42X 267 42A 2.67K 42B 26.7K 42C 267K 42D27.4 43X 274 43A 2.74K 43B 27.4K 43C 274K 43D28.0 44X 280 44A 2.80K 44B 28.0K 44C 280K 44D28.7 45X 287 45A 2.87K 45B 28.7K 45C 287K 45D29.4 46X 294 46A 2.94K 46B 29.4K 46C 294K 46D30.1 47X 301 47A 3.01K 47B 30.1K 47C 301K 47D 30.9 48X 309 48A 3.09K 48B 30.9K 48C 309K 48D电容的基础知识常用电容按介质区分有纸介电容、油浸纸介电容、金属化纸介电容、云母电容、薄膜电容、陶瓷电容、电解电容等。
电容器规格型号的标注1 引言电容器的型号和规格一般应按国家有关标准来标注。
根据目前市场供应情况也有按国外型号标注的,在标注顺序上略有不同。
本公司按下述方法标注。
2 电容器规格型号的标注2.1 标注顺序电容器一般按下述顺序标注“型号 -(尺寸代号)-(温度系数或特性)- 额定电压 - 标称容量 - 允许偏差 -(其他)”其中有些项可能省略。
国外电容器的标注顺序各不相同,例如额定电压在允许偏差后面。
2.2型号国产电容器的型号命名按“GB/T 2470-1995 电子设备用固定电阻器、固定电容器型号命名方法”规定。
例如——CC4表示1类多层(独石)瓷介电容器——CT4表示2类多层(独石)瓷介电容器——CC41表示片状1类多层(独石)瓷介电容器——CT41表示片状2类多层(独石)瓷介电容器——CA45表示片状固体钽电解电容器电容器的具体型号和技术参数可参考有关手册。
注意,不同厂家生产的同型号电容器在尺寸和性能指标略有差别。
若有影响,需加限制条件。
市场上有国外型号的电容器,若要选用需说明其所属的国家和厂家。
2.3 尺寸代号片状电容器的尺寸代号常用“0603”、“0805”、“1206”等表示,这是按英寸(0.01in)计的表示法,片状瓷介电容器用此法表示。
还有用EIA代码如“2012”、“3216”等表示,这是按毫米(0.1mm)计的表示法,片状钽电解电容器用此法表示。
绘制印制板图时应注意它们尺寸的区别。
带引出线的电容器的尺寸代号不同的厂家不统一,不好标注。
一种办法是按生产厂手册标注,但必须同时注明生产厂。
另一种办法是不标注尺寸代号,适用于对外型尺寸无严格要求场合,若有要求可以在“其他”项标注对外形尺寸的限制要求,例如限高、限引线间距等。
2.4 温度系数或特性瓷介电容器和云母电容器要标注温度系数或特性,因为瓷介电容器和云母电容器有多种的温度特性。
其他电容器的电容量不用标注温度系数或特性。
本公司基本不用云母电容器,其温度特性表示方法请参考有关手册。
电容器标称电容值E24 E12 E6 E24 E12 E61.0 1.0 1.0 3.3 3.3 3.31.1 3.61.2 1.2 3.9 3.91.3 4.31.5 1.5 1.5 4.7 4.7 4.71.6 5.11.8 1.8 5.6 5.62.0 6.22.2 2.2 2.2 6.8 6.8 6.82.4 7.52.7 2.7 8.2 8.23.0 9.1注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数。
主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列。
他们分别使用的允许偏差是+-5% +-10% +-20%。
现在较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法,前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为pF。
其中一般前两位的取值范围为上述E6和E12系列,后一位数字表示乘指数10 n。
当Y= 9时,对应前述n = -1;当Y= 8时,对应前述n = -2;当Y= 0,1,2,3,4,5,6,7时,Y就等于n。
示例如下:0.5pF容值代码表示为508; 68pF容值代码表示为680;1 pF容值代码表示为109; 120pF容值代码表示为121;4.7pF容值代码表示为479;2200pF容值代码表示为222;10pF容值代码表示为100;100000pF容值代码表示为104(0.1μF);47μF容值代码表示为476; 330μF容值代码表示为337//--------------------------------------------------【单位pF】39 P 43 P 47 P 51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P100 P 120 P 150 P180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P470 P 560 P 620 P680 P 750 P【单位nF】1.0 1.2 1.5 1.82.2 2.73.3 3.94.75.6 10 15 18 22 27 3339 56 68 82【单位uF】0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2贴片电容,SMD贴片电容,无铅贴片电容的如何命名?SMT: Surface Mounting Technology表面贴装技术SMT包括表面贴装技术.表面贴装设备,表面元器件.及SMT管理摘自南山半导体有限公司网站贴片电容的命名,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的。
0402电容标称值【原创实用版】目录1.电容的定义和作用2.电容的标称值概念3.电容标称值的表示方法4.电容标称值的选取原则5.电容标称值对电路性能的影响正文1.电容的定义和作用电容,全称为电容器,是一种电子元件,主要用于存储电荷和能量。
在电路中,电容器可以对电压进行滤波、耦合和退耦等处理,以保证电路的稳定性和性能。
2.电容的标称值概念电容的标称值,是指电容器在特定条件下所能储存的电荷量。
它通常用来描述电容器的容量大小,单位为法拉(F)。
在实际应用中,由于电容器的容量受制造工艺、使用环境等因素的影响,因此电容器的实际容量往往与标称值存在一定的偏差。
3.电容标称值的表示方法电容标称值的表示方法主要有以下几种:- 数字表示法:用数字直接表示电容的标称值,如 100pF、10nF 等。
- 颜色环表示法:通过电容器外壳上的颜色环来表示电容的标称值。
- 直标法:在电容器上直接标明电容的标称值和单位。
4.电容标称值的选取原则选取电容标称值时,应考虑以下因素:- 电路需求:根据电路的滤波、耦合等需求,选择合适的电容标称值。
- 电容器的稳定性:考虑电容器在不同工作条件下的稳定性,以保证电路的稳定性。
- 电容器的体积和成本:在满足电路性能的前提下,尽量选择体积小、成本低的电容器。
5.电容标称值对电路性能的影响电容标称值对电路性能的影响主要表现在以下几个方面:- 滤波效果:电容标称值越大,滤波效果越好,但响应速度越慢。
- 耦合效果:电容标称值越大,耦合效果越差,但传输效率越高。
- 稳定性:电容标称值越稳定,电路的稳定性越高,但成本也越高。
综上所述,电容标称值是描述电容器容量大小的重要参数,对电路性能有着重要影响。
贴片电解电容耐压值对照表字母贴片电解电容耐压值对照表字母贴片电解电容是电子电路中常见的元件之一,其质量和性能对于整个电路的稳定运行起着非常重要的作用。
其中,电容的耐压值就是一个非常关键的参数,它决定了电容在电路中能够承受的最大电压,对于保证电路的安全运行至关重要。
在贴片电解电容中,耐压值通常由一串字母和数字来表示,而这些字母代表着不同的耐压等级。
接下来,我们将对贴片电解电容耐压值对照表中的字母进行详细解释和分析,以便更好地理解电容的耐压性能。
1. E等级E等级是贴片电解电容中最常见的耐压等级之一,通常表示它的耐压值为2.5V。
这种电容通常用于对低压电路的滤波和耦合,例如手机、数码相机等电子产品中的电源模块和信号处理模块。
2. A等级A等级的贴片电解电容通常表示其耐压值为4V,相比E等级有着更高的耐压性能。
这种电容在一些对稳定性要求较高的电路中经常使用,例如一些精密仪器和医疗设备中的滤波电路。
3. B等级B等级的贴片电解电容耐压值为6.3V,相比A等级有着更高的耐压性能,能够承受更大的电压。
这种电容常用于一些电路较为复杂和工作环境较为苛刻的场合,例如一些工业控制电路和汽车电子系统中的滤波和耦合。
4. C等级C等级的贴片电解电容通常表示其耐压值为10V,具有更高的耐压性能。
这种电容通常用于一些对高频率和高稳定性要求较高的电路中,例如通信设备和无线网络设备中的信号处理和滤波电路。
5. D等级D等级的贴片电解电容耐压值为16V,具有相当高的耐压性能,能够应对复杂的电路工作环境。
这种电容通常用于一些高性能的电子设备和系统中,例如高端音响设备和工业自动化系统中的滤波和耦合电路。
6. V等级V等级的贴片电解电容是耐压值最高的一类,通常表示其耐压值为35V或以上。
这种电容能够承受非常高的电压,常用于一些对稳定性和安全性要求极高的电路中,例如航空航天设备和军事电子系统中的滤波和耦合电路。
通过对贴片电解电容耐压值对照表中的字母进行详细解释和分析,我们对不同耐压等级的电容有了更深入的了解。
电容容量标称方法?国外电容读数法?
单位直接表示法:直读用R表示小数点,如220mFD 表示220uF
如R56uF表示0,56uF
不标单位直读法:
用1—4位数表示,单位是pF 电解电容一般为uF.
如2200表示2200pF
0.056表示0.056uF。
用字母p. n. u. m. 表示法:
用2—4位数字和一个字母表示,容量其中的数字,示有效数字,字母示数值,量值。
p表示pF10*-2 u 表示uF10*-6 n表示亳微法10*—9F
M表示亳F 10*-3 字母有时表示小数点位值。
如:1p5表示1.5pF
4u7表示4.7uF 470n表示0.47uF
1m5表示1500uF 3n9表示3900pF。
电容量数码表示法?
一般用三位数表示,从左起第一二位数字,为有效数字第三位数为倍乘数。
注:表示有效数字后面零的个数单位为pF。
如103表示10000pF 224表示220000pF
152表示1500pF。
本节首先介绍常用的E 系列标称方法,然后介绍电阻、电容器、电感器、二极管的分类、性能和识别方法,以及简单的实用电路。
一、E 系列标称方法厂家生产的电阻器,并不是包含任何阻值,就像人民币,只有1、2、5三种规格一样。
电阻器、电容器标称值系列通常采用E 系列。
E 系列是一种由几何级数构成的数列。
源自Electricity 的第一个字母,它是以6√10 =1.5 、12√10=1.2 、24√10=1.1 为公比的几何级数,分别称为E6系列、E12系列和E24系列。
E6系列适用于允差±20%的电阻、电容器数值,E12系列适用于允差±10%的电阻、电容器数值,E24系列适用于允差±5%的电阻和电容器数值。
图1.6.1给出了E 系列标称值选取的示意图。
可以看出,E24系列是在大于等于1,小于10的范围内,按照几何级数,确定了24个值。
E12系列则是在相同的范围内,确定了12个值。
E6系列则是在相同的范围内,确定了6个值。
这种选取方法,一方面保证了厂家在生产时,仅需要提供有限的种类,另一方面,也可以满足绝大多数用户的需求。
比如,E24系列中,电阻值允差为±5%,则4.7和5.1之间,如图所示,不存在空白区域,也就是说,尽管仅提供4.7、5.1Ω,47、51Ω,470、510Ω等阻值,用户仍然可以通过电阻筛选,选择出自己需要的阻值。
表1.6.1给出了E 系列标称值。
表1.6.1 E 系列标称值目前,电阻器一般采用E24系列,电容器则采用E12系列或者E6系列。
有些电位器也采用E 系列,但是,目前见到的电位器,多数采用1、2、5系列,也就是说,其标称值分别是1k 、2k 、5k ,10k 、20k 、50k ,100k 、200k 、500k 等。
二、电阻器E6 图1.6.1 E 系列标称值选取示意图E12 E241.常用电阻器分类碳膜电阻器:阻值稳定性高,受电压和频率影响小,具有负的电阻温度系数,但是其特性不如金属膜电阻器,现在使用不多。
金属膜电阻器:工作环境温度范围宽,体积和工作噪声都比较小,阻值精度较高,使用较广泛,但是其脉冲负载能力差。
金属氧化膜电阻器:除具有金属膜电阻器的优点外,还有耐高温,低阻性能好优点,但是氧化膜在直流负载下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。
薄膜镍铬精密电阻器:阻值精度高,温度系数小,稳定性高,适于要求较高的场合,价钱较贵。
线绕电阻器:阻值精度高、耐热抗氧化,功率可达100W以上,而其它电阻器功率通常为5W以下,主要用于精密和大功率场合,但是其高频性能较差。
热敏电阻器:负温度系数的热敏电阻器主要用在收音机和电视机等电路中做温度补偿用,也可用在温度控制或温度测量电路中。
厚膜电阻网络:它是以高铝瓷做基体,采用高稳定性、高可靠性的锡系玻璃釉电阻材料,在高温下烧结制成。
常用的是边侧并联单列直插式电阻网络,俗称阻排,阻值范围是10Ω~1MΩ,功率通常是1/8W或1/4W。
实验室提供的绝大多数是金属膜电阻,在数字实验室也会遇到阻排,即厚膜电阻网络。
2.识别和注意事项电阻器阻值的标定有两种,一种直接数字标注,另一种是色标法。
所谓直接标注,就是将电阻器阻值直接印刷在电阻器上。
它的优点是容易识别,但是,其缺点也是明显的:第一、当表面出现局部磨损时,有可能造成无法读数;第二、仅能在一面观察读数,当焊接时误将读数面焊接到下面,则只有拆下来,才能读数。
为了克服这些缺点,近年来,电阻生产者大量使用的是色环标注法,简称色标法。
所谓色标法,就是在电阻上印刷4条或者5条具有不同颜色的环线,并用这些不同的颜色组合,标注该电阻的阻值。
这种方法标注的电阻器,表面上少量的磨损,并不影响数值读取,并且因为是环线标注,无论怎样焊接,都可以方便的读取。
其缺点是,必须学会并记住读取的色环表。
4色环:前2条环表示2位有效数字,各有10种颜色,表示0~9。
第3条环表示倍率,有8种颜色,表示倍率为100~107。
电阻值为前面的有效值乘以当前的倍率。
最后1条表示电阻器的允许偏差级别,分别用7种颜色表示允差为0.1%~10%。
5色环:前3条表示3位有效数字,其余于4色环相同。
例如:某4色环标定的电阻器4条色环分别是棕、黑、黄和金,其对应阻值为:1(棕)0(黑)×104(黄)=100kΩ,误差为±5%(金)。
某5色环标定的电阻器5条色环分别是橙、黑、黑、棕和棕,其对应阻值为:3(橙)0(黑)0(黑)×10(棕)=3.00kΩ,误差为±1%(棕)。
注:有些电阻器的色标很难区分起始位和最后一位,此时最好结合万用表读取电阻器的阻值。
现在网上可以查到一个程序专门用来计算色环电阻器阻值的大小,使用起来非常方便。
注意事项:电阻器的实际功率不要超过电阻器的额定功率,否则电阻器容易发热甚至烧坏引发事故。
图1.6.2给出了两种电阻器色环的标注示意。
内嵌的是色环表。
1.电位器电位器是在一个电阻器内部,增加一个滑动抽头形成。
有两个固定端和一个滑动端,其结构如图1.6.3左边所示。
图1.6.3右边是两种常见电位器的外形。
电位器除具有固定电阻器的性能指标外还有自身特点。
电位器的旋转角度与输出电阻的规律有直线式、指数式和对数式三种,如图1.6.4。
直线式电位器的旋转角度与输出电阻成线性关系如A 线,在限流、分压、定时、阻抗匹配等场合应用较多。
指数式电位器的旋转角度与输出电阻成指数关系(B),先细挑后粗调,如音量调节电位器。
对数式电位器的旋转角度与输出电阻成对数关系,与指数电位器相反(C),先粗调后细调,如对比度调节电位器。
电位器的机械旋转角度有单圈和多圈两种。
多圈电位器调整精确,但是价格较为昂贵。
电位器的机械耐久性一般为200周以下,也就是说,一个新的电位器,旋转调整200次后,它的寿命就结束了。
频繁的调整电位器,会加速其损坏。
常用的电位器有多圈线绕电位器和玻璃釉电位器两种。
图1.6.2 电阻的色环标注法示意图旋转角度图1.6.4 电位器电阻值变化规律图1.6.3 电位器结构及两种常见的电位器外多圈线绕电位器具线绕电阻器的特点,能进行精密调整,但是高频性能差。
它的标称一般以三个数字表示,前两位代表有效数字,第三位代表0的个数,单位是Ω,例如:标称位103的电位器,其最大阻值为10000Ω;玻璃釉电位器具有良好的耐热性和耐磨性,可靠性和耐潮性较高,但是接触电阻较大,因此小阻值场合不宜选用,标称一般直接印刷在电位器外壳上。
三、电容器1.常用电容器的分类表1.6.2 常用电容器的分类2.电容器的主要用途旁路:图1.6.5为典型的共射极晶体管放大电路,其中电容C 3起旁路作用。
耦合:图1.6.5中电容器C 1、C 2即为起耦合作用的耦合电容器,对交流信号形成通路,同时又隔离直流信号。
L 图1.6.5去耦:电子电路的各单元电路经常由同一电源供电,因此电源成了各单元电路交、直流成分的公共通道,电源通道的内阻上由各单元电路的电流产生的电压将反馈到各单元电路,只要条件适宜就将引起电路自激,多级放大电路尤容易自激。
为消除由公用电源所引起的寄生耦合,在电源上通常加LC 或RC 滤波去耦,图1.6.6中L 1、C 4 、C 3和L 2、C 6、C 5分别构成两组去耦电路,图中C 4 和 C 6为高频特性较好的0.1~0.01μF 的瓷片电容。
滤波:在整流电路中经常利用电感和电容的组合构成T 形或π形滤波电路。
储能:利用电解电容器与外围电路组合通过对电容的充放电过程可以实现储能。
波形变换:图1.6.7利用电容和电阻构成微 分电路,可以将矩形脉冲变换为正负相间的尖峰脉冲。
此外,利用电容器还可构成直流成分恢复器、有缘滤波器、LC 振荡器、RC 定时器和RC 移相等一系列电路。
2.电容器的参数识别和使用注意电容器的标称方法有:将电容器的值直接直标注在电容器上,例如:30P 、2.2μF/16V 。
采用三个数字表示电容器的容量,前两个数字表示有效值,后一个数字表示有效数字后面0的个数,单位是pF,遇有小数用R 代表小数点。
如104=100000pF (10后面加4个0),6R3=6.3pF 。
采用两个数字中间加“n”表示电容器的容量,“n”表示“nF”相当于1000pF,例如:2n2=2200pF 。
用有效数字表示电容器的容量,单位为:μF ,例如:0.0022=2200pF=2n2=222。
选用电解电容器时应注意:电解电容器的标称由耐压值和容量两部分构成,直接标注在电容器上。
图1.6.6图1.6.7电解电容器的标称耐压值选择原则为:选择标称耐压值中,大于该电容可能承受的最大电压的2倍的最小值。
一般标称耐压值为16V,25V,50V等。
比如在一个电路中,某个电解电容可能承受的最大电压为12V,则应选择大于24V的标称耐压值中的最小值,为25V。
过分提高耐压值,一方面会增加成本(耐压值越高的电容越贵),另一方面,也会造成电容实际容值小于标称值。
电容器的工作电压不能长时间高于它的耐压值,否则电容器会发烫甚至暴裂。
电解电容器有极性,应保证电解电容在长期工作中,正极电压高于负极电压。
长期的反压,将会造成电解液起泡,并集聚压力而爆炸。
区分电解电容器管脚极性的方法有两种:1)电解电容器上“-”对应的管脚为负极,另一个管脚为正极。
2)对于一个新的、未做过任何操作的电容器,长管脚为正极,短管脚为负极。
四、电感器1.电感器的分类和使用场合电感器分为空心和磁心两大类,磁心电感器又分为卧式和立式。
空心电感器没有磁心,也就没有磁滞和涡流损耗,品质因素Q高,分布电容小,在高频和甚高频电路中应用较多,可惜没有成品可购,需要自己绕制。
磁心电感器体积小结构牢固,可用于滤波、振荡、延迟和陷波等电路中,标称符合E系列。
电感器主要应用于低通滤波、高通滤波、谐振电路、阻抗匹配、延迟线、陷波电路和高频补偿等电路中,详见下表:2.电感器的参数识别和使用注意标称电感量和偏差可直接标注在电感器上,也可以用色环的形式表示,规定与色环电阻类似,单位是μH。
电感器标称值大多采用E系列,由0.1μH 到22000μH.选用电感器时除了要注意电感量、品质因素(Q=ωL/r)和电流等级外,还要注意其直流电阻值,特别是在电源电路中用LC构成滤波或去藕电路中,直流电阻会产生压降影响实际供电电压。
五、二极管1.二极管分类和使用场合硅整流二极管:硅整流二极管的主要型号有IN4001~IN4007、IN5391~IN5399、IN5100~IN5406,它主要用途有在电源电路上做整流元件,还可以灵活的构成限幅、钳位、抑制反向电动势、双电源实现数据保护等电路。
典型应用如图1.6.8。
硅整流桥:硅整流桥的主要型号有3N246~3N245,分为单相半桥、单相全桥和三相全桥,其中单相全桥主要用在小功率整流电路中,三相全桥在电力整流和逆变器等大功率设备中使用。