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元器件知識精選(1)--電阻篇(一)

近期EEWORLD制作了各種元器件應用技術精粹文集,本系列文集把電阻、電容、電感,二極管、三極管,晶閘管、場效應管等常用元器件的特性、應用電路、選用、檢測等各種應用做了精心整理,使大家能夠從元器件開始,一步步的精通電子電路設計。

電阻可以說是最常見的電子元器件。基本上每一個電路中都或多或少的有電阻的身影。對于每一個電子從業者或者愛好者來說,從學習電子技術的開始,就會接觸到電阻。那么,你知道電阻都有哪些分類?電阻在電路中都有哪些作用和用途?電阻是怎么測量器阻值的?什么是上拉電阻和下拉電阻?0歐姆電阻在電路中都有哪些作用?.......

本文集是該系列文集的第一部分,重點講述電阻的特性、功能、分類、應用電路、選用原則、檢測技巧等。

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元器件知識精選(1)--電阻篇(一) 文檔列表

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電阻資料大全
標簽:電阻資料
積分:1 類型:應用文檔上傳者:雪人001上傳時間:2013-06-10
簡介: 電阻資料大全按生產工藝分厚膜(Thick Film Chip Resistors)、薄膜(Thin Film Chip Resistors)兩種。厚膜是采用絲網印刷將電阻性材料淀積在絕緣基體(例如玻璃或氧化鋁陶瓷)上,然后燒結形成的。我們通常所見的多為厚膜片式電阻,精度范圍±0.5% ~ 10%,溫度系數:±50PPM/℃ ~ ±400PPM/℃。薄膜是在真空中采用蒸發和濺射等工藝將電阻性材料淀積在絕緣基體工藝(真空鍍膜技術)制成,特點是低溫度系數(±5PPM/℃),高精度(±0.01%~±1%)。 封裝有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。其常規系列的精度為5%,1%。阻值范圍從0.1 歐姆到20M 歐姆。標準阻值有E24,E96 系列。功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。 電阻是電子產品中使用最多的電子元件,約占總數的35%,而有些產品如彩電則占50%因此電阻的質量對產品有重要影響。常用電阻有碳膜電阻,金屬膜電阻,金屬氧化膜電阻,實心電阻和繞線電阻。 技術參數: 1、電阻和阻值:導電材料在一定程度上阻礙電流流過的物理性能。 在保證測試靈敏度的情況下,應注意測試電壓應絕對的低,時間盡量短,避免電 阻發熱引起誤差。并使測量功率小于額定功率的10%。 2、標稱電阻及允差:即實際值與標稱值之間的差別。 3、額定功率:在正常大氣壓力(650-800mmhg)和額定溫度下, 長期連續工作并能滿足性能要求所允許的最大功率。 4、額定電壓:由阻值和功率換算的電壓, 考慮到電擊穿, 上升到一定值后, 受最大工作電壓的限制。 5、最大工作電壓:由于尺寸結構的限制所允許的最大連續工作電壓。 6、溫度系數:在某一規定的環境溫度范圍內,溫度改變1度電阻的變化量。 7、絕緣電阻:在正常大氣壓力下,電阻引線與電阻殼體之間的絕緣電阻。 8、噪聲:產生于電阻器中的一種不規則的電壓起伏,包括熱噪聲和電流噪聲兩部分,熱噪聲是由于導體內部不規則的電子自由運動,使導體任意兩點的電壓不規則變化。在非線繞電阻中, 還有電流噪聲,由于電流噪聲和電阻兩端的工作電壓成正比,所以可衡量電流噪聲的指標uv/v 9、穩定性:在指定的時間內,受到環境,負荷等因素的影響,保持其初始阻值的能力。 10、電阻的負載特性:允許功率與環境溫度的關系,當環境溫度等于最高環境溫度時,功率將降為零。 標稱阻值與額定功率系列: 標稱阻值的選取由以下幾何級數通向表達式表示,An=(10開k次方)n-1(次方),這是一個特殊的幾何級表達式,其公比為10開k次方,n為幾何級數的項數, 例如在10 以內要求有三個值, 那么k取3 ,公比為2.154 按n=1,2,3計算,得1,2.154, 4.64 取整為:1,2.2 , 4.7 如果k 取6,公比為1.468,可得1,1.5,2.2, 3.3,4.7,6.8 電阻的標稱值系列即將k分別取為6,12,48,96,192化整后構成的幾何數列,稱為:E6,E12,E48,E96,E192系列,分別使用于允差為20%M, 10%K,5%J,2%G,1%F,0.5%D . 從以上可以看出,以上電阻的偏差極限是相重疊的, 所以無論生產的電阻值是多少,都可把他規為某一標稱值 即可做到零廢品生產。 電阻的額定功率也是采用標準化的額定功率系列值: 0.05.125 0.25 0.5 1 2 5 10 25 50 100W 色環標志法:黑 0 棕 1 紅2 橙3 黃4 綠5 藍6 紫7 灰8 白9 金5% 銀10% 例如:當電阻為四環時,最后一環必為金色或銀色。那么前兩位為有效數字, 第三位為乘方數,第四位為允差。 當電阻為五環時,最後一環與前面四環距離較大。前三位為有效數字, 第四位為乘方數, 第五位為允差。 表示允差的文字符號 B 0.1% C0.25% D0.5% F1% G2% J5% K10% M20% N30% 電阻的型號命名方法: 第一部分:主稱 R電阻,W電位器 第二部分:材料 T碳膜 H合成膜 S有機實心 N無機實心 J金屬膜 Y金屬氧化膜 C化學沉積膜 I玻璃鈾膜 X線繞 第三部分:類別 1普通 2普通 3超高頻 4高阻 5高阻 7精密 8高壓 9特殊 G高功率 W微調 T可調 D多圈
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上拉電阻與下拉電阻詳解
標簽:上拉電阻下拉電阻
積分:0 類型:應用文檔上傳者:1619016310@qq.c上傳時間:2014-03-14
簡介:上拉電阻與下拉電阻詳解
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如何位開漏輸出挑選一個合適的上拉下拉電阻
標簽:TI
積分:1 類型:應用文檔上傳者:chen8710上傳時間:2013-06-02
簡介: 如何位開漏輸出挑選一個合適的上拉下拉電阻
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電容,電阻,電感,功率的詳細解釋和應用說明
標簽:電感
積分:1 類型:應用文檔上傳者:mamselc上傳時間:2013-09-29
簡介: 電感電感是指線圈在磁場中活動時,所能感應到的電流的強度,單位是“亨利” (H) 。也指利用 此性質制成的元件。 目錄 電感簡介 自感與互感 電感器的作用與電路圖形符號 變壓器的作用及電路圖形符號 電感器的結構與特點 小型固定電感器 可調電感器 偏轉線圈 展開 編輯本段 電感簡介 diàn’gǎn [INDUCTORS] 電感器(電感線圈)和變壓器均是用絕緣導線(例如漆包線、紗包線等)繞制而成的電 磁感應元件,也是電子電路中常用的元器件之一,相關產品如共模濾波器等。 編輯本段 自感與互感 自感 當線圈中有電流通過時,線圈的周圍就會產生磁場。當線圈中電流發生變化時,其周圍 的磁場也產生相應的變化, 此變化的磁場可使線圈自身產生感應電動勢 (電動勢用以表示有 源元件理想電源的端電壓) ,這就是自感。 互感 兩個電感線圈相互靠近時, 一個電感線圈的磁場變化將影響另一個電感線圈, 這種影響 就是互感。互感的大小取決于電感線圈的自感與兩個電感線圈耦合的程度。 編輯本段 電感器的作用與電路圖形符號 (一)電感器的電路圖形符號 電感器是用漆包線、 紗包線或塑皮線等在絕緣骨架或磁心、 鐵心上繞制成的一組串聯的 同軸線匝,它在電路中用字母"L"表示,圖 6-1 是其電路圖形符號。 (二)電感器的作用 電感器的主要作用是對交流信號進行隔離、濾波或與電容器、電阻器等組成諧振電路。 編輯本段 變壓器的作用及電路圖形符號 變壓器的電路圖形符號 變壓器是利用電感器的電磁感應原理制成的部件。在電路中用字母"T"(舊標準為"B") 表示,其電路圖形符號如圖 6-12 所示。 變壓器的作用 變壓器是利用其一次(初級) 、二次(次級)繞組之間圈數(匝數)比的不同來改變電 壓比或電流比,實現電能或信號的傳輸與分配。其主要有降低交流電壓、提升交流電壓、信 號耦合、變換阻抗、隔離等作用。 編輯本段 電感器的結構與特點……
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片式電阻設計必知
標簽:片式電阻
積分:1 類型:應用文檔上傳者:baidu_linker上傳時間:2013-09-22
簡介:片式電阻定義:導體對電流的阻礙作用就叫導體的電阻。英文:Resistor,在一般簡寫為R。片式電阻(通常叫貼片電阻),規格型號一般有0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010,2512(不同的廠家有不同的規格)
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LED限流電阻的大小計算 (很詳細)
標簽:限流電阻的大小計
積分:1 類型:應用文檔上傳者:jujuyaya222上傳時間:2013-09-29
簡介: LED限流電阻的大小計算LED限流電阻的大小計算(原創) -- 時間頻率實驗室●wyde518 博客相冊 NIST發表于 2009/1/12 17:36:58 標簽: LED 限流電阻 數碼管 正向電流 正向電壓6LED限流電阻的大小計算(原創)LED限流電阻的大小計算(原創)很多時候電路中都用LED做指示,這就涉及到限流電阻,這個怎么選取呢?http://blog.ednchina.com/tengjingshu/194338/message.aspx(第 6/18 頁)2009-2-10 9:18:24 LED限流電阻的大小計算(原創) -- 時間頻率實驗室可以舉個例子,貼片藍色LEDdatasheet上參數如下http://blog.ednchina.com/tengjingshu/194338/message.aspx(第 7/18 頁)2009-2-10 9:18:24 LED限流電阻的大小計算(原創) -- 時間頻率實驗室要注意理解LED Datasheet上的參數。最重要的三個參數如下: VF――正向電壓。這個正向電壓是在IF=20mA的情況下取的,而VF的取值范圍為(2.8, 3.5)。 我們可以從正向電流和正向電壓的關系曲線圖中,根據所需要的的電流,而得知此IF下的正 向壓降,從而可以算出限流電阻的大小。http://blog.ednchina.com/tengjingshu/194338/message.aspx(第 8/18 頁)2009-2-10 9:18:24 LED限流電阻的大小計算(原創) -- 時間頻率實驗室IF――正向電流。這個電流是不是任意選取呢?顯然不可能,我們注意到LED參數中有一個DC Forward Current="30mA"這個參數,這個30mA是在最大額定值的情況下的值,顯然我們平時……
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貼片電阻、貼片電容規格、封裝、尺寸、功率識別
標簽:貼片電阻封裝貼片電容尺寸功率識別
積分:1 類型:應用文檔上傳者:jujuyaya222上傳時間:2013-09-22
簡介:??? 本軟件是關于貼片電阻、貼片電容規格、封裝、尺寸、功率識別,需要用到的可自行免費下載。
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電阻式傳感器
標簽:電阻式傳感器
積分:1 類型:應用文檔上傳者:justyouandmehr上傳時間:2013-09-22
簡介:電阻式傳感器:電阻式傳感器的基本原理是將被測量的變化轉換成傳感元件電阻值的變化,再經過轉換電路變成電信號輸出。應變式傳感器是把被測量轉換為電阻變化的一種傳感器變阻器式(電位器式) 應變式傳感器 壓阻式傳感器
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CSR采樣電阻簡介
標簽:CSR采樣電阻
積分:0 類型:應用文檔上傳者:lilianhe2008上傳時間:2017-08-18
簡介: 過去三十幾年,電子工業取得了非常矚目的發展成就。新技術使得設備的體積減小,并推動了分立電子元件廠商去開發更理想性能和穩定性更好的產品。隨著各類精密電阻的使用越來越廣泛,精密電阻的性能也變得更加重要。精密電阻的主要參數溫飄包括溫度系數(TCR) ,功率系數(PCR), 長期穩定性,抗靜電能力 (ESD),熱電勢 (EMF), 噪聲等。
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MOS管驅動電阻怎么選擇
標簽:MOS管驅動電阻
積分:1 類型:應用文檔上傳者:tiankai001上傳時間:2013-05-01
簡介:MOS管驅動電阻怎么選擇
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電阻器與電容器的種類結構及性能)
標簽:電阻器與電容
積分:1 類型:應用文檔上傳者:lfgzj上傳時間:2014-04-06
簡介:電阻器與電容器的種類結構及性能)
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0歐姆電阻作用
標簽:0歐姆電阻
積分:1 類型:其它上傳者:李翰林上傳時間:2015-03-31
簡介:0歐姆電阻 在模電和混合電路中都有不同的應用
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電阻電容電感二極管三極管在電路中的作用
標簽:電阻電容電感二極管三極管
積分:1 類型:應用文檔上傳者:tiankai001上傳時間:2013-04-28
簡介:電阻電容電感二極管三極管在電路中的作用
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各種負溫度系數NTC熱敏電阻-溫度傳感器技術參數詳解與選型
標簽:負溫度系數NTC熱敏電阻溫度傳感器
積分:1 類型:應用文檔上傳者:tiankai001上傳時間:2013-01-14
簡介: 各種負溫度系數NTC熱敏電阻-溫度傳感器技術參數詳解與選型
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如何測量小電阻
標簽:測量小電阻
積分:2 類型:應用文檔上傳者:醉宇竹上傳時間:2013-09-06
簡介:如何精確測量小電阻~~
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電阻器失效分析案例
標簽:電阻器失效分析案
積分:1 類型:應用文檔上傳者:flexbuilder上傳時間:2013-09-29
簡介: 電阻器失效分析案例片式厚膜電阻器―電極斷裂開路 1) 樣品名稱:片式厚膜電阻器 2) 背景:型號為 5.6KΩ/1206 和 47KΩ/1206,在使用一年后發現失效。 3) 失效模式:阻值超差和開路。 4) 失效機理:面電極的銀層斷裂是樣品開路和阻值增大的原因。 5) 分析結論:電極的銀層斷裂是由于焊接時,在 Pb-Sn 焊料邊緣的面電極 Ag 大量熔于焊 料中,形成邊緣的 Ag 層空洞,在長期工作過程 Ag 的遷移和腐蝕造成空洞的擴大甚至斷 開而導致電子開路。 6) 分析說明: 失效品外觀顯示,端電極焊接不良(圖 1) 。 X-RAY 觀察分析,在端電極和面電極相連的區域發現面電極有斷裂空洞(圖 2) ,在 與端電極焊料邊緣相連的面電極 Ag 層部分, 都有不連續的現象, 形成一條把銀層斷開的 空洞;同時,樣品研磨切面也可見到銀層空隙,開封都能觀察到面電極銀層不連續帶狀 空隙(圖 3) ,因此,面電極在焊料邊緣的空隙造成銀層不連續是造成樣品電阻增大和開 路的真正原因。 面電極在焊料邊緣出現不連續或空洞的原因是在焊接過程中,靠近端電極的面電極 中的 Ag 在焊接過程中大量損耗掉, “熔化”在焊料之中,形成邊緣面電極局部區域的 Ag 層空洞。在長時間的使用過程中,由于 Ag 遷移或者被腐蝕,空洞的擴大導致銀層開路。端電極 面電極 陶瓷 基片面電極 斷裂 厚膜漿料圖1樣品的典型外貌圖 2 面電極有斷裂空洞端電極面電極斷裂處圖3面電解銀層不連續帶狀空隙 氧化膜電阻器―電解腐蝕開路 1) 樣品名稱:氧化膜電阻器 2) 背景:標稱值為 22KΩ±5%/2W,使用過程中出現開路。 3) 失效模式:電阻開路。 4) 失效機理:在水汽和直流電場作用下,鎳鉻膜被電解腐蝕開路。 5) 分析結論:電阻器鎳鉻膜在水汽和直流電場作用下,發生電解腐蝕開路,包封料中有少 量的 K……
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電流檢測用超低阻值貼片電阻器
標簽:電流檢測
積分:1 類型:應用文檔上傳者:雪人001上傳時間:2013-09-13
簡介: 電流檢測用超低阻值貼片電阻器 電流檢測用超低阻值貼片電阻器
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典型電阻——溫度特性表典型電阻——溫度特性表
標簽:典型電阻——溫度特性
積分:1 類型:應用文檔上傳者:crazyjackson上傳時間:2014-03-05
簡介:典型電阻——溫度特性表典型電阻——溫度特性表
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電阻測量方法的研究-The Research on Measuring Method of Resistance
標簽:電阻測量測量方法方法研究research
積分:1 類型:應用文檔上傳者:jasionla上傳時間:2013-09-17
簡介:電阻測量方法的研究-The Research on Measuring Method of Resistance詳細分析了1 k11- 500 Gf電阻各量程的分辨率和測量電路輸出信號范圍,并以此為依據設計了實用的電路系統。同時給出體的測量方法如下:首先判斷電阻的范圍,將放大器切換到合適的量程;放大后的電壓信號經A/D轉換送給單片機計算電阻值;根據各自量程的標準電阻值及其測量值之差進行動態校正。該方法消除了噪聲對測量精度的影響。測試結果表明:在全量程范圍內,最小測量誤差為0.03%,最大測量誤差為0.8%。關鍵詞:電阻測量 多量程 測量 分辨率 動態校正Abstract;T her esolutiona ndo utputsi gnalof ea chr angefr om1 W to5 00(;nresistancea rea nalyzed.T husth ep racticalci rcuitsy stemi sd esigned.The concrete measuring method is given as folows: Firstly, the unknown resistance range is judged approximately; then, switch theamplifier to an appropriate measurement range; the voltage signal output from amplifier is transmitted to single chip computer through A/D converter,the resistance value is calculated場the computer. Dynamic adjustment is conducted on the difference between the standard resistance ofeach range and the measurement. This method eliminates the noise effect on precision of measurement. Test results in ful measurement rangeshowthatth em inimum measuremente rrori s0 .03%,them aximum erroris 0 .8% .Keywords:M easurementof re sistance Measurementw ithm ultipler anges Resolution Dynamica djustmen
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壓敏電阻原理概述
標簽:壓敏電阻原理概述
積分:1 類型:應用文檔上傳者:lamas上傳時間:2013-09-29
簡介: 壓敏電阻原理概述壓敏電阻原理概述您要打印的文件是:壓敏電阻原理概述打印本 文壓敏電阻原理概述作者:佚名 轉貼自:本站原創 點擊數:3379本文就氧化鋅壓敏電阻的原理、特性、正確選用等問題進行簡介,并提供一些應用電路實例供各位參考。   ZnO壓敏電阻實際上是一種伏安特性呈非線性的敏感元件,在正常電壓條件下,這相當于一只小電容器,而當 電路出現過電壓時,它的內阻急劇下降并迅速導通,其工作電流增加幾個數量級,從而有效地保護了電路中的其它 元器件不致過壓而損壞,它的伏安特性是對稱的,如圖(1)a 所示。這種元件是利用陶瓷工藝制成的,它的內部微觀 結構如圖(1)b 所示。微觀結構中包括氧化鋅晶粒以及晶粒周圍的晶界層。氧化鋅晶粒的電阻率很低,而晶界層的電 阻率卻很高,相接觸的兩個晶粒之間形成了一個相當于齊納二極管的勢壘,這就是一壓敏電阻單元,每個單元擊穿 電壓大約為3.5V,如果將許多的這種單元加以串聯和并聯就構成了壓敏電阻的基體。串聯的單元越多,其擊穿電壓 就超高,基片的橫截面積越大,其通流容量也越大。壓敏電阻在工作時,每個壓敏電阻單元都在承受浪涌電能量, 而不象齊納二極管那樣只是結區承受電功率,這就是壓敏電阻為什么比齊納二極管能承受大得多的電能量的原因。  壓敏電阻在電路中通常并接在被保護電器的輸入端,如圖(2)所示。  壓敏電阻的Zv與電路總阻抗(包括浪涌源阻抗Zs)構成分壓器,因此壓敏電阻的限制電壓為V=VsZv/(Zs+Zv)。http://sydzdiy.com/Article_Print.asp?ArticleID=174(第 1/2 頁)2005-1-26 20:14:33 壓敏電阻原理概述Zv的阻值可以從正常時的兆歐級降到幾歐,甚至小于1Ω。由此可見Zv在瞬間流過很大的電流,過電壓大部分降落 在Zs上,而用電器的輸入電壓比較穩定,因而能起到的保……

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