电阻基础知识
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电学基础知识电阻的串并联和电流的分配电阻是电路中常见的元件之一,它具有限制电流流动的作用。
在电路中,电阻可以通过串联或并联的方式连接。
本文将介绍电阻的串并联以及电流在串并联电路中的分配规律。
一、电阻的串联串联是指将两个或多个电阻依次连接起来,组成一个电路。
串联电阻的总阻值等于各个电阻的阻值之和。
假设有两个电阻R1和R2,它们串联在一起,连接到电源上。
电流从电源正极流入R1,经过R1后继续流入R2,最后回到电源负极。
由于串联,通过R1和R2的电流是相等的。
根据欧姆定律,电流I与电压U和电阻R之间的关系为I=U/R。
因此,通过R1的电流可以表示为I1=U/R1,通过R2的电流可以表示为I2=U/R2。
由于串联,I1和I2相等,即U/R1=U/R2,推导可得R2=R1*I2/I1。
由此可见,串联电阻的阻值之比等于电流的分配比。
二、电阻的并联并联是指将两个或多个电阻同时连接到电路中,每个电阻之间是平行连接的。
并联电阻的总阻值由各个电阻的导纳值之和取倒数得到。
假设有两个电阻R1和R2,它们并联在一起,连接到电源上。
电流从电源正极分为两路,一路流入R1,另一路流入R2,最后再汇入电源负极。
由于并联,通过R1和R2的电压是相等的。
根据欧姆定律,通过R1的电流可以表示为I1=U/R1,通过R2的电流可以表示为I2=U/R2。
由于并联,I1和I2的总和等于总电流I,即I=I1+I2。
推导可得R=R1*I1/U+R2*I2/U,整理得到并联电阻的导纳值1/R=1/R1+1/R2。
由此可见,并联电阻的导纳值之和等于总导纳值。
三、电流的分配在串联电路中,电流的分配是根据电阻的阻值来决定的。
阻值大的电阻会吸收更多的电流,阻值小的电阻则吸收较少的电流。
在并联电路中,电流的分配是根据电阻的导纳值来决定的。
导纳值大的电阻会吸收较少的电流,导纳值小的电阻则吸收更多的电流。
总结起来,电阻串联时,电流分配与电阻值成反比;电阻并联时,电流分配与电阻导纳值成正比。
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。
电子元件基础知识一、电阻器(R)简称电阻,是指具有一定技术性能的在电路中专起电阻作用的元件,可用来调节电路中的电流和电压,或者作为电路中的负载。
1、电阻的参数:a、阻值:指电阻的数值大小。
0Ω—几百MΩb、耗散功率:指电阻长期工作时所能承受(消耗)的最大功率。
2、电阻的材料:电阻常用的材料有碳膜、金属膜、金属氧化膜、线绕、水泥(陶瓷)线绕半导体等材料。
3、电阻的类型:①固定电阻:指电阻值固定不变的电阻②微调电阻:指电阻值可以微调的电阻③可调电阻:俗称电位器,指电阻值连续可调的电阻④热敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻a、正温度系数热敏电阻:指电阻值随温度升高而增大的电阻(PTC)b、负温度系数热敏电阻:指电阻值随温度升高而减小的电阻⑤压敏电阻:指电阻值随着电压的变化而变化的电阻。
⑥湿敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻⑦光敏电阻:指电阻值随着温度变化而变化的电阻⑧电阻的功率表示法:一般大功率(3W以上)电阻均在电阻外壳上标明其功率值,如:3W、5W、7W、10W、20W、30W等,而小功率(3W以下)则部分标明功率,(如:3W、2W、1W、等),不标明功率的则多为功率1W以下的小功率电阻,对于实际使用中,可用功率大的电阻代替功率小的电阻,反之则不能代替,若没有知道电阻功率大小时,在实际应用中可用电阻体积相同或稍大的来代替。
5、电阻的阻值表示方法:①直接标明电阻的数值和单位,如:1.5Ω、160Ω、1Ω等。
②直接标明电阻的数值而把单位“Ω”省去,如:100即100Ω、1即1Ω、22M即22MΩ。
③用几X几表示几点几Ω,如:4Ω7、9Ω1即为9.1Ω、8M2即8.2MΩ等。
有些用几R几代表几点几Ω,如:1R5即1.5Ω、3R9即3.9Ω等。
④电阻值后面有其它英文字母(如:J、K、M等)或罗马数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)或正负百分之几(如:±5%,±10%,±20%)的则表示该电阻的误差等级。
电阻基础知识(培训用)一、电阻定义1、物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻.2、在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的导体叫电阻。
3、电荷在导体内做定向运动时会遇到阻力,这种阻力称为电阻。
电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。
二、电阻的特点1、普通电阻是线性元件2、耗能元件三、电阻的作用1、降压:用电阻与“用电器”串联,“用电器”的电流全部经过电阻。
利用电流经过电阻时在电阻上产生压降,从而使“用电器”两端的电压下降。
原理依据是U总=U1+U2。
用欧姆定律可轻松算出降压电阻的阻值。
电阻降压,适用于电流稳定的“用电器”,如果电流时大时小,“用电器”得的电压将时小时大。
2、限流:电路结构完全与“降压”相同,只是目的不同.降压是不让“用电器"的端电压太高,限流是不让“用电器"的电流太大.3、分压:两只电阻串联,利用其中一只电阻上的压降(作为电源)为“用电器”供电---“用电器”与这只电阻并联.4、分流:给“用电器”并联电阻,让本该流过“用电器"的电流,可以有一部分从电阻过,从而减小“用电器"的电流。
分流与分压,只是目的不同,电路结构其实是相同的,不过,分压电路中的两只电阻的重要性同等,而分流电路不着重研究另一只电阻。
5、阻抗匹配:是指信号在传输过程中负载阻抗和信号源内阻抗之间的特定配合关系。
也即一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响.6、偏置:电阻在放大电路中的偏置作用就是使三极管有一个基本的静态工作电流,使三极管工作在线性放大区,以避免信号失真。
7、负载:电阻做负载,主要用于吸收产品在使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲、制动的作用,比如修理当中将一些电阻做假负载8、滤波:往往和电容或电感一起构成滤波电路9、退藕或去藕:在电路中有些耦合是必要的,而有些耦合是有害的,会产生不良影响,如功放电路驱动喇叭,要很大的电流,此时,电源内阻压降较大,使电源电压降低,产生一个不良的波动信号,这个信号如果传到前级去再进行放大,会干扰原来的放大信号,使放大器不能正常工作,为了消除这种影响,电路中往往设计退藕电路,一般设计成L或∏型。
《导体的电阻》知识清单一、电阻的定义电阻是指导体对电流的阻碍作用。
就好像道路上的障碍物会阻碍车辆的通行一样,导体中的电阻会阻碍电流的流动。
不同的导体对电流的阻碍程度不同,这就导致了电阻值的差异。
二、电阻的单位电阻的单位是欧姆(Ω),常用的单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)。
1 千欧等于 1000 欧姆,1 兆欧等于 1000 千欧。
三、影响电阻大小的因素1、材料不同的材料具有不同的导电性能,从而导致电阻的大小不同。
一般来说,金属导体的电阻相对较小,而某些非金属材料,如橡胶、塑料等的电阻则非常大,可视为绝缘体。
2、长度在材料和横截面积相同的情况下,导体的长度越长,电阻越大。
这就好比一条长长的道路,阻碍会更多,电流通过就更困难。
3、横截面积在材料和长度相同的情况下,导体的横截面积越大,电阻越小。
可以想象成一条道路越宽,车辆通行就越顺畅,电流通过也越容易。
4、温度大多数导体的电阻会随着温度的升高而增大。
这是因为温度升高时,导体内部分子的热运动加剧,对自由电子的定向移动产生更大的阻碍。
但也有一些特殊的材料,如某些半导体,其电阻会随着温度的升高而减小。
四、电阻定律电阻定律表达式为:R =ρL/S,其中 R 表示电阻,ρ 是材料的电阻率,L 是导体的长度,S 是导体的横截面积。
电阻率是反映材料导电性能的物理量,它只与材料的种类和温度有关,与导体的形状、大小无关。
五、常见导体的电阻值1、铜:铜是一种优良的导体,在常温下,其电阻率约为 17×10⁻⁸Ω·m。
2、铝:铝也是常见的导体,电阻率约为 28×10⁻⁸ Ω·m。
3、铁:铁的电阻率相对较大,约为 97×10⁻⁸ Ω·m。
六、电阻在电路中的作用1、限流通过接入合适阻值的电阻,可以限制电路中的电流大小,保护其他元件不被过大的电流损坏。
2、分压串联电阻可以分担电压,使得各个电阻两端的电压按照电阻的比例分配。
贴片电阻资料大全简述:我们常说的贴片电阻(SMD Resistor)学名叫:片式固定电阻器,是从Chip Fixed Resistor直接翻译过来的。
特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
按生产工艺分厚膜(Thick Film Chip Resistors)、薄膜(Thin Film Chip Resistors)两种。
厚膜是采用丝网印刷将电阻性材料淀积在绝缘基体(例如玻璃或氧化铝陶瓷)上,然后烧结形成的。
我们通常所见的多为厚膜片式电阻,精度范围±0.5% ~ 10%,温度系数:±50PPM/℃~ ±400PPM/℃。
薄膜是在真空中采用蒸发和溅射等工艺将电阻性材料淀积在绝缘基体工艺(真空镀膜技术)制成,特点是低温度系数(±5PPM/℃),高精度(±0.01%~±1%)。
封装有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。
其常规系列的精度为5%,1%。
阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。
标准阻值有E24,E96系列。
功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。
特性:∙体积小,重量轻∙适合波峰焊和回流焊∙机械强度高,高频特性优越∙常用规格价格比传统的引线电阻还便宜∙生产成本低,配合自动贴片机,适合现代电子产品规模化生产使用状况:由于价格便宜,生产方便,能大面积减少PCB面积,减少产品外观尺寸,现在已取代绝大部分传统引线电阻。
除一些小厂或不得不使用引线电阻的设计,各种电器上几乎都在使用。
目前绝大部分电子产品,以0603、0805器件为主;以手机,PDA为代表的高密度电子产品多使用0201、0402的器件;一些要求稳定和安全的电子产品,如医疗器械、汽车行驶记录仪、税控机则多采用1206、1210等尺寸偏大的电阻。
市场状况:目前,在全球的市场份额中,排名依次是台湾、日本、中国、韩国,欧美几乎不再生产。
第三讲生产工艺本讲概要☐工艺流程☐关键工序☐其它工序要求1 工艺流程主要介绍本公司PR、KNP、RGC、RSF、RXG四种电阻器和LGA电感、空心电感、变压器的工艺流程。
1.1 PR型瓷壳电阻器工艺流程瓷壳电阻在国外一般称为水泥电阻,其英文名称是“Cement Resistors”。
按其芯体结构来分有金属氧化膜、玻璃纤维、瓷棒三种形式。
由于结构不同,生产工艺也有所不同。
金属氧化膜芯的工艺有压帽、分选、刻槽、点焊、老练、初测、填料、烘干、搪锡、复测、检包、入库等12个工序。
玻璃纤维芯的工艺有绕线、上胶、烘干、切割、压帽、初测、填料、烘干、搪锡、复测、检包、入库等12个工序。
瓷棒芯的工艺有压帽、点焊、绕线、初测、填料、烘干、搪锡、复测、检包、入库等10个工序。
另外,配料、打印为辅助工序;装支架、成型、搪锡、切脚为可选工序,可依据顾客的需要来确定;绕线、刻槽为关键工序;配料既是辅助工序也是安全性工序;需成型的产品可先复测后成型;初测、老练工序根据产品阻值范围、精度而定。
工艺流程图见下图:该产品主要由10个基本工序,可分为压帽、点焊、绕线、涂漆、搪锡、打印、成型、复测、检包、入库。
其工艺流程图见下图:KNS型生产工艺与KNP型类似,仅缺少点焊、搪锡工序。
1.3 RGC金属平板式无感电阻器工艺流程该产品主要由10个基本工序,可分为冲片、熔焊、拉片、初测、填料、烘干、搪锡、切脚、整型、复测、检包、入库。
其中熔焊是关键工序,填料、打印是辅助工序,配料1.4 RSF氧化膜电阻器工艺流程该产品主要由11个基本工序,可分为沉膜、专检、压帽、分选、刻槽、点焊、涂漆、其中刻槽为关键工序,涂漆工序中包含配漆、老练、涂色漆、上色环、烘干、复测等工序。
老练、复测有时要根据阻值范围而定。
1.5 RXG大功率线绕电阻器工艺流程该产品主要由11个基本工序,可分为装卡环、绕线、初测、焊接、涂漆、烘干、装支架、打印、复测、检包、入库。
电阻基础知识教程嘿,朋友!咱们今天来聊聊电阻这个神奇的小玩意儿。
你知道吗,电阻就像是电路中的“拦路虎”。
电流想要欢快地跑起来,它就得出来挡一挡。
电阻这东西,看起来普普通通,可作用大着呢!咱们先来瞧瞧电阻是啥。
想象一下,电流就像一群调皮的小孩子,在电路里到处乱跑。
电阻呢,就像是学校门口的保安大叔,控制着孩子们进出的速度和数量。
电阻就是用来限制电流大小的元件,让电流乖乖听话,按照我们想要的节奏流动。
电阻的单位是欧姆,这就好比长度的单位是米一样。
欧姆这个单位听起来挺高大上,其实理解起来也不难。
比如说,一个10 欧姆的电阻,就像是给电流设置了一个不算太严格的关卡;要是 100 欧姆的电阻,那关卡可就严多啦!那电阻是怎么工作的呢?这就好比一条水流湍急的小河,我们在中间放上几块大石头,水流是不是就会变慢变缓?电阻也是这个道理,它通过自身的特性,阻碍电流的流动,把电流的能量转化为热能或者其他形式的能量。
再说说电阻的种类,那可真是五花八门。
有固定电阻,就像一个性格固执的家伙,阻值始终不变;还有可变电阻,就像个善变的人,阻值能根据我们的需要随时调整。
还有什么热敏电阻、光敏电阻,它们就更神奇啦!热敏电阻会随着温度的变化改变阻值,就像人会因为天气冷热增减衣服;光敏电阻呢,会根据光线的强弱调整阻值,是不是很有趣?那怎么挑选合适的电阻呢?这可不能马虎。
就像你选鞋子,得合脚才行。
要考虑电路的需求,电流大小、电压高低,一个不小心选错了,电路可能就闹脾气罢工啦!测量电阻也有讲究哦!你得有专门的工具,就像医生要有听诊器一样。
测量的时候要仔细,可不能粗心大意。
总之,电阻虽然小小的,可在电路里那是不可或缺的。
它就像一个默默付出的幕后英雄,保障着电路的正常运行。
学会了电阻的基础知识,咱们在电路的世界里就能更游刃有余啦!你说是不是?。
01 电阻的基本原理电阻,和电感、电容一起,是电子学三大基本无源器件,从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。
通常,都是根据欧姆定律来定义电阻,给电阻加一个恒定电压,会产生多大电流;也可以,通过焦耳定律来定义,当电阻流过一个电流,单位时间内会产生多少热量。
实际电阻的等效模型:同样的,实际电阻都是非理想的,存在一定引线电感和极间电容,当应用场合频率较高,这些因数不能忽略。
某薄膜电阻的频率特性上图电阻的高频特性非常好,可以看到极间电容只有0.03pF,引线电感只有0.002nH,其中75Ω的电阻可以到30GHz。
我们通常使用的贴片电阻大都是厚膜电阻,性能远达不到如此,其引线电感有几个nH,极间电容也有几个pF,大多只能用到几百MHz或几个GHz。
02 阻值标记通常我们使用最多的就是5%和1%的片状电阻,一般0603以上的电阻封装上都有标记表示电阻值。
对于大于10Ω的阻值,通常用3位数字表示阻值,前两个表示阻值基数,最后一位表示乘以10的几次方。
例如标记100代表10Ω,而不是100Ω,472代表4.7kΩ。
小于10Ω通常用R来表示小数点,例如2R2,表示2.2Ω。
另外,对于轴向引线封装的电阻,阻值标记都是一圈一圈的色环,具体含义如下图所示:从左往右,前两个或三个环代表数字,接下来的环代表乘数,与前面的数字相乘便是阻值。
再接下来的环代表电阻的容差,最后就是电阻的温度系数。
03 电阻的工艺与结构电阻的工艺种类繁多,可以根据阻值是否可以变化,分成两大类介绍:固定电阻和可变电阻。
2.1 固定电阻固定电阻,顾名思义就是电阻阻值是定值,不可变,大多数时候,我们使用的电阻都是固定值的,可以根据封装的不同大致再分类。
2.1.1 轴向引线电阻轴线引线电阻通常都是圆柱形,两个外电极是圆柱体两端的轴向导线,根据材料和工艺的不同还可以再分为多种。
01 绕线电阻绕线电阻是将镍铬合金导线绕在氧化铝陶瓷基底上,一圈一圈控制电阻大小。
电阻基础知识 电阻” 导电体对电流的阻碍作用称着电阻,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a1}
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、100 4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。 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。
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。
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。 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。 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。
四、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。 黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20% 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,最後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。
五、常用电阻器 1、电位器 电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器 电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单, 是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。
1.2 有机实心电位器 有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可靠性
高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。
1.3 金属玻璃铀电位器 用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好, 是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
1.4 绕线电位器 绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。
1.5 金属膜电位器 金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。
1.6 导电塑料电位器 用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP 电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
1.7 带开关的电位器 有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器 1.8 预调式电位器 预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。 1.9 直滑式电位器 采用直滑方式改变电阻值。 1.10 双连电位器 有异轴双连电位器和同轴双连电位器 1.11 无触点电位器 无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可靠性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。 2、实芯碳质电阻器 用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。 特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。 3、绕线电阻器 用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。 绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高, 稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
4、薄膜电阻器 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: 4.1 碳膜电阻器 将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
4.2 金属膜电阻器 用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。 金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声, 温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。 4.3 金属氧化膜电阻器 在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。 4.4 合成膜电阻 将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。 由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压, 高阻, 小型电阻器。 5、金属玻璃铀电阻器 将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。 耐潮湿, 高温, 温度系数小,主要应用于厚膜电路。 6、贴片电阻SMT 片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
7、敏感电阻 敏感电阻是指器件特性对温度,电压,湿度,光照,气体, 磁场,压力等作用敏感的电阻器。 敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线,并在旁标注敏感电阻的类型,如:t. v 等。 7.1、压敏电阻 主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。 7.2、湿敏电阻 由感湿层,电极, 绝缘体组成,湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性, 较少使用。
氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。
7.3、光敏电阻 光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。
7.4、气敏电阻 利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。
7.5、力敏电阻 力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言, 合金电阻器具有更高灵敏度。