插件电阻具体讲解大全
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容:插件电阻色环怎么读数 (1)常用插件电阻分类 (5)电阻精度与常用阻值 (6)插件电阻色环怎么读数插件电阻阻值读数方法:电阻上面用了四道色环或者五道色环来表示电阻值。
可以从任意角度一次性的读取代表电阻值的颜色信息。
1.识别顺序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。
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,所以在电阻上只要薪鸹泛鸵罚涂梢曰救隙ㄕ馐巧返缱璧淖钅┮换贰?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。
2.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。
第⼀篇(1):贴⽚电阻和插件电阻知识点电阻封装:额定功率和⼯作电压注:⼀般每种封装的电阻瞬时承受耐压值是最⼤⼯作电压(标称耐压值)2倍的关系英制额定功率(W)最⼤⼯作电压010051/32W02011/20W2504021/16W5006031/10W5008051/8W15012061/4W20012101/3W ; 1/2W20018121/2W ;3/4W-S20020101/2W ;3/4W-S20025121W200结论:电阻的封装越⼤,则功率就越⼤(-S:⼚家定制分区代码)电阻精度字母标识精度±0.5%±1%±2%±5%±0.5%代码D F G J基于功率选择封装选型时需要考虑放余量,原则上选择1.5~2倍(有时候1.5倍还⼩点,考虑环境温升等因素)环境温度影响举例说明:0.1A电流经过25Ω电阻,实际功率是 0.25W,温度特性假设如上图⼀致常温下(70℃以下),选择1210 1/2W 封装的就够⽤了;运⾏环境有达到100℃的,额定功率下降50%,1210封装就不够⽤了,就要选择⼤点的,⽐如2512 1W的, 1W * 50% = 0.5W ,考虑到放余量,差不多了;感性、阻性、容性感性负载、阻性负载、容性负载以线圈为主的负载称之为感性负载,线圈通常称之为电感例如:喇叭、电动机功能分类主要有分压电阻、限流电阻、采样电阻分压电阻串联特性以及欧姆定律可以等到 U1 = R1(5K) * I; U2 = R2(5K)* I; U2=U1; U=U2+U1;典型的1/2分压电压采样:采样得到⼀个精确的值,两个电阻还是三个电阻?三个电阻基本可以分压出设计要求的各种参数(考虑分压精度)节点以上叫上拉电阻(接电压),节点以下叫下拉电阻(接GND)总结:第⼀步:考虑耐压(⾄少两个电阻)第⼆步:考虑分压精度(⾄少需要三个)第三步:考虑功耗(确定电阻的封装 )第四步:计算总阻值第五步:先确认个下拉电阻第六步:计算上啦电阻限流电阻看图可以得出R1电压 = 12-2 = 10V; I1=V1/R1=10V/1K欧=10mA;该电路电流就只有10mA采样电阻定义当电阻流过电流时,在它两端产⽣压降,U=I*R;只需要在主回路串⼀个很⼩电阻的电阻,测量出两端的电压U,就可以知道电流⼤⼩了;采样电阻⼀般都是检测电流的,也叫电流采样电阻0Ω电阻特性⾼频阻性感性容性⼀般0Ω电阻都是贴⽚电阻可以从当接地点的阴线、构建电流回路等⽤途1.在电路中没有任何功能,只是在PCB板上为了调试⽅便或兼容设计等原因;(针对开发⼯程师调试⽤,在⽣产的时候将其去掉)2.可以做跳线⽤,如果某段线路不⽤,直接不贴该电阻即可(不影响外观,单⾯板⽤)3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆电阻代替,实际试的时候,可以确定参数,再以具体数值的元件为准。
120欧插件电阻-回复什么是120欧插件电阻?120欧插件电阻是一种电子元器件,用于改变电路的电流或电压。
插件电阻通常由一个长方形的陶瓷基座和两端带有导线的电阻体组成。
此插件电阻具有120欧的电阻值,表示当通过输入电压时,电阻将产生120欧姆的电阻。
插件电阻与电路中的其他组件相连,通过改变电路中的电阻值,可以调节电路中的电流或电压。
插件电阻通常由铜、镍、锡等金属制成的电阻体,将电流通过其中,并产生特定的电阻值。
电阻体的两端通过导线连接到陶瓷基座上。
陶瓷基座提供了支撑和隔离电阻体的功能,确保电阻在电路中稳定地工作,并且不受外部环境的影响。
120欧插件电阻的应用范围广泛,可以用于各种电子设备和电路中。
例如,在通信设备中,插件电阻可以调节电路中的信号强度,以确保数据的传输质量。
在电源电路中,插件电阻可以用来调节电流和保护其他电子元件免受过电流的损害。
在音频设备中,插件电阻可以用来调节音量和声音的清晰度。
如何选择120欧插件电阻?选择120欧插件电阻时,需要考虑以下几个因素:1. 电阻值:插件电阻的电阻值应该与所需的电路参数相匹配。
在这种情况下,选择120欧电阻适用于需要该电阻值的电路。
2. 功率:插件电阻的功率决定了其可以承受的最大功率负载。
根据电路负载需求选择具有适当功率容量的插件电阻,以确保电阻正常工作并避免过热或受损。
3. 尺寸:插件电阻的尺寸应符合所需的安装空间。
插件电阻尺寸通常标准化,以方便在不同的电路中使用。
4. 精度:插件电阻的精度指其实际阻值与标称阻值之间的差异。
根据电路要求选择适当的精度等级。
5. 温度系数:插件电阻的温度系数决定其在温度变化下的电阻稳定性。
根据所需的温度稳定性选择具有适当温度系数的插件电阻。
如何使用120欧插件电阻?使用120欧插件电阻时,需要正确连接电阻的两个导线。
导线可以通过插入到电路板或通过焊接固定。
在连接插件电阻时,注意电阻体两端与电路的正确连接,以确保电路正常工作并避免任何短路。
插件电阻的工作原理
• 插件电阻可运用的很多产品上面,是一种运用广泛的电子部件,那我们如何理解插件电阻的工作原理呢?
•水泥电阻
• 在物理学中,用电阻来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特性。
电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。
因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。
电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。
•
• 电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
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• 电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。
电阻在电路中通常起分压、分流的作用。
对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
插件电阻规格表1. 引言插件电阻是电子电路中常见的被动元件之一,用于调节电路中的电阻值。
在电子产品的设计和制造中,插件电阻规格表是非常重要的参考文档。
本文将介绍插件电阻规格表的内容和使用方法。
2. 插件电阻规格表的结构插件电阻规格表通常包含以下几个方面的信息:2.1 电阻值范围插件电阻的电阻值通常以欧姆(Ω)为单位表示,规格表中会列出电阻值的范围。
这个范围可以从几个欧姆到几百万欧姆不等,根据实际需要选择合适的电阻值。
2.2 容差插件电阻的容差是指实际电阻值与标称电阻值之间的允许误差范围。
容差通常以百分比表示,规格表中会列出容差的最大值。
较常见的容差包括1%、5%和10%等。
2.3 功率插件电阻的功率是指电阻器能够承受的最大功率。
功率通常以瓦特(W)为单位表示,规格表中会列出功率的数值。
常见的功率有1/8W、1/4W和1/2W等。
2.4 封装尺寸插件电阻的封装尺寸是指电阻器的外形尺寸,包括长度、宽度和高度等。
规格表中会列出电阻器的尺寸,以便在设计电路时能够合理安排元件的布局。
2.5 温度系数插件电阻的温度系数是指电阻值随温度变化的程度。
温度系数通常以每摄氏度(ppm/°C)表示,规格表中会列出温度系数的数值。
常见的温度系数有50ppm/°C和100ppm/°C等。
3. 使用插件电阻规格表使用插件电阻规格表需要注意以下几个方面:3.1 选择合适的电阻值根据电路设计的需要,选择合适的电阻值范围。
如果需要精确的电阻值,可以选择容差较小的电阻器。
3.2 确定合适的容差根据电路设计的要求,确定合适的容差范围。
容差较小的电阻器价格较高,容差较大的电阻器价格较低。
3.3 考虑功率要求根据电路中电阻器的功率消耗,选择合适的功率。
功率较大的电阻器可以承受较高的功率,但体积较大。
3.4 确认封装尺寸根据电路中的布局需求,确认插件电阻的封装尺寸。
尺寸较小的电阻器可以节省空间,但功率承受能力较低。
插件电阻的介绍与选用技巧一、什么是插件电阻插件电阻器(Pluginresistor)在日常生活中一般直接称为插件电阻。
是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。
所以正确的选择和使用插件电阻是提高电子整体技术性、稳定性、可靠性、安全性的重要条件,下面说明插件电阻选用方法。
二、插件电阻选用1、种类的选择要根据电路的用途选择不同类型的插件电阻器。
对要求不高的电子电路,如收音机、中档收录机和电视机等可选用碳膜电阻器;对整机质量、工作稳定性和可靠性等要求较高的线路可选用金属膜电阻器;对于仪器和仪表电路等应选用精密电阻器或线绕电阻器。
但在高频电路中不能选用线绕电阻器。
2、功率的选择选用电阻器的额定功率不能过大,也不能过小,一般情况下所选用电阻器的额定功率应大于实际消耗功率的两倍左右,以保证电阻器的安全性和可靠性。
3、要首选通用型插件电阻器通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余的,便于采购、维修。
4、正确选有插件电阻器的阻值和误差①阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好.②误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小,一般可选1%以内,对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高,可选5%的电阻器。
5、注意电阻器的极限参数①额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。
②额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。
6、根据电路特点选用①高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。
②低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。
③功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。
④退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。
插件电阻器的种类
•电阻,英文名resistance,我们成为插件电阻,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。
下面小编来讲下插件电阻器的种类有哪些:
•电阻说明
• 插件电阻器的种类
•电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻,可变电阻,特种电阻。
在电子产品中,以固定电阻应用最多。
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,R代表电阻,T-碳膜,J-金属,X-线绕,是拼音的第一个字母。
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。
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• 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(做无线窃听器?)
•。
插件电阻规格表摘要:1.插件电阻简介2.插件电阻规格表的组成3.插件电阻参数及其意义4.插件电阻的选择与应用5.总结正文:插件电阻,作为一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电子产品和电子设备中。
为了帮助大家更好地了解和选择插件电阻,本文将为您详细解析插件电阻规格表及其相关参数。
一、插件电阻简介插件电阻,又称可调电阻、可调电位器,是一种具有固定电阻值或可调电阻值的电子元器件。
插件电阻主要用于调整电路中的电阻值,以满足不同电路需求。
它具有体积小、性能稳定、安装方便等特点。
二、插件电阻规格表的组成插件电阻规格表通常包括以下几个部分:电阻值、电阻误差、功率、额定电压、工作温度等。
这些参数可以帮助用户了解插件电阻的性能和特点,为电路设计提供参考依据。
三、插件电阻参数及其意义1.电阻值:插件电阻的基本参数,表示电阻器对电流的阻碍程度。
电阻值越小,电流通过越容易。
2.电阻误差:表示电阻值与标准值之间的差异。
电阻误差越小,电阻值的稳定性越高。
3.功率:插件电阻所能承受的最大功率。
功率越大,表示插件电阻在电路中能承受的电流越大。
4.额定电压:插件电阻所能承受的最大电压。
额定电压越高,表示插件电阻在高压电路中的稳定性越高。
5.工作温度:插件电阻正常工作的环境温度范围。
工作温度范围越宽,表示插件电阻在不同环境温度下的稳定性越高。
四、插件电阻的选择与应用在选择插件电阻时,需要根据实际电路需求,综合考虑电阻值、电阻误差、功率、额定电压、工作温度等因素。
选择合适的插件电阻,能够提高电路的性能和稳定性。
插件电阻广泛应用于各种电子产品和电子设备中,如音响、电视、计算机、通信设备等。
通过调整插件电阻的电阻值,可以实现音量调节、亮度调节、信号处理等功能。
总之,插件电阻规格表是了解插件电阻性能和特点的重要依据。
在选择插件电阻时,需要综合考虑电阻值、电阻误差、功率、额定电压、工作温度等因素,确保插件电阻满足实际电路需求。
常用插件电阻值1. 介绍电阻是电路中最基本的被动元件之一,其作用是阻碍电流流动。
在电子设备中,我们常使用插件电阻来调节电路的电阻值,以达到控制电流和电压的目的。
本文将详细介绍常用插件电阻的概念、分类、常见数值和应用场景等内容。
2. 插件电阻的概念插件电阻又称为固定电阻,是一种具有固定阻值的电阻器件。
它由一个或多个固定数值的电阻元件组成,再通过插件结构与电路连接。
插件电阻通常通过色环编码或数字编码的方式标注阻值。
根据其特性,插件电阻主要分为碳膜电阻、金属膜电阻和金属氧化膜电阻等几种类型。
3. 插件电阻的分类插件电阻可以按照不同的标准进行分类。
以下是几种常见的分类方式:3.1 根据阻值范围分类根据阻值范围的不同,插件电阻可以分为以下几种类型: - 小功率电阻:阻值一般在0.1欧姆到1兆欧姆之间; - 中功率电阻:阻值一般在1兆欧姆到1千兆欧姆之间; - 大功率电阻:阻值一般在1千兆欧姆以上。
3.2 根据材料分类根据材料的不同,插件电阻可以分为碳膜电阻、金属膜电阻和金属氧化膜电阻等几种类型: - 碳膜电阻:采用碳材料制作的电阻,具有较高的功率容量和较低的价格,常用于一般电子设备中; - 金属膜电阻:采用金属薄膜制作的电阻,具有较高的精度和较低的噪声,常用于高要求的电子设备中; - 金属氧化膜电阻:采用金属氧化膜制作的电阻,具有较高的温度稳定性和较低的温漂,常用于高温环境和精密测量电路中。
3.3 根据功率分类根据功率的不同,插件电阻可以分为小功率电阻、中功率电阻和大功率电阻等几种类型: - 小功率电阻:功率通常在0.1瓦特以下,用于一般低功率电路中; - 中功率电阻:功率通常在0.1瓦特到1瓦特之间,用于一般中功率电路中; - 大功率电阻:功率通常在1瓦特以上,用于一般高功率电路中。
4. 常见插件电阻数值插件电阻的阻值可以通过色环编码或数字编码方式标注。
以下是常见的插件电阻数值及其对应的编码方式:4.1 色环编码色环编码是一种使用环形色带和一个色环来表示阻值的方式。
插件电阻具体讲解大全
•插件电阻也称为电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。
是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。
下面我们来说说插件电阻具体讲解大全:•
•固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻)
•氧化膜电阻
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•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.
•按制造材料有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻等.
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•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:碳膜电阻器、碳膜电阻
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•碳膜电阻(碳薄膜电阻),常用符号RT作为标志;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.
•金属膜电阻(metal film resistor),常用符号RJ作为标志;其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,并且于瓷棒两端镀上贵金属.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.
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• 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.它还兼备低杂音,稳定,高频特性好的优点.常用符号RY作为标志.。