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元器件知识精选(1)--电阻篇(一)

近期EEWORLD制作了各种元器件应用技术精粹文集,本系列文集把电阻、电容、电感,二极管、三极管,晶闸管、场效应管等常用元器件的特性、应用电路、选用、检测等各种应用做了精心整理,使大家能够从元器件开始,一步步的精通电子电路设计。

电阻可以说是最常见的电子元器件。基本上每一个电路中都或多或少的有电阻的身影。对于每一个电子从业者或者爱好者来说,从学习电子技术的开始,就会接触到电阻。那么,你知道电阻都有哪些分类?电阻在电路中都有哪些作用和用途?电阻是怎么测量器阻值的?什么是上拉电阻和下拉电阻?0欧姆电阻在电路中都有哪些作用?.......

本文集是该系列文集的第一部分,重点讲述电阻的特性、功能、分类、应用电路、选用原则、检测技巧等。

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电阻资料大全
标签:电阻资料
积分:1 下载次数:27资源类型:应用文档上传者:雪人001上传时间:2013-06-10
简介: 电阻资料大全按生产工艺分厚膜(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。 电阻是电子产品中使用最多的电子元件,约占总数的35%,而有些产品如彩电则占50%因此电阻的质量对产品有重要影响。常用电阻有碳膜电阻,金属膜电阻,金属氧化膜电阻,实心电阻和绕线电阻。 技术参数: 1、电阻和阻值:导电材料在一定程度上阻碍电流流过的物理性能。 在保证测试灵敏度的情况下,应注意测试电压应绝对的低,时间尽量短,避免电 阻发热引起误差。并使测量功率小于额定功率的10%。 2、标称电阻及允差:即实际值与标称值之间的差别。 3、额定功率:在正常大气压力(650-800mmhg)和额定温度下, 长期连续工作并能满足性能要求所允许的最大功率。 4、额定电压:由阻值和功率换算的电压, 考虑到电击穿, 上升到一定值后, 受最大工作电压的限制。 5、最大工作电压:由于尺寸结构的限制所允许的最大连续工作电压。 6、温度系数:在某一规定的环境温度范围内,温度改变1度电阻的变化量。 7、绝缘电阻:在正常大气压力下,电阻引线与电阻壳体之间的绝缘电阻。 8、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。在非线绕电阻中, 还有电流噪声,由于电流噪声和电阻两端的工作电压成正比,所以可衡量电流噪声的指标uv/v 9、稳定性:在指定的时间内,受到环境,负荷等因素的影响,保持其初始阻值的能力。 10、电阻的负载特性:允许功率与环境温度的关系,当环境温度等于最高环境温度时,功率将降为零。 标称阻值与额定功率系列: 标称阻值的选取由以下几何级数通向表达式表示,An=(10开k次方)n-1(次方),这是一个特殊的几何级表达式,其公比为10开k次方,n为几何级数的项数, 例如在10 以内要求有三个值, 那么k取3 ,公比为2.154 按n=1,2,3计算,得1,2.154, 4.64 取整为:1,2.2 , 4.7 如果k 取6,公比为1.468,可得1,1.5,2.2, 3.3,4.7,6.8 电阻的标称值系列即将k分别取为6,12,48,96,192化整后构成的几何数列,称为:E6,E12,E48,E96,E192系列,分别使用于允差为20%M, 10%K,5%J,2%G,1%F,0.5%D . 从以上可以看出,以上电阻的偏差极限是相重叠的, 所以无论生产的电阻值是多少,都可把他规为某一标称值 即可做到零废品生产。 电阻的额定功率也是采用标准化的额定功率系列值: 0.05.125 0.25 0.5 1 2 5 10 25 50 100W 色环标志法:黑 0 棕 1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金5% 银10% 例如:当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色。那么前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为允差。 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, 第五位为允差。 表示允差的文字符号 B 0.1% C0.25% D0.5% F1% G2% J5% K10% M20% N30% 电阻的型号命名方法: 第一部分:主称 R电阻,W电位器 第二部分:材料 T碳膜 H合成膜 S有机实心 N无机实心 J金属膜 Y金属氧化膜 C化学沉积膜 I玻璃铀膜 X线绕 第三部分:类别 1普通 2普通 3超高频 4高阻 5高阻 7精密 8高压 9特殊 G高功率 W微调 T可调 D多圈
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上拉电阻与下拉电阻详解
标签:上拉电阻下拉电阻
积分:0 下载次数:24资源类型:应用文档上传者:1619016310@qq.c上传时间:2014-03-14
简介:上拉电阻与下拉电阻详解
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如何位开漏输出挑选一个合适的上拉下拉电阻
标签:TI
积分:1 下载次数:7资源类型:应用文档上传者:chen8710上传时间:2013-06-02
简介: 如何位开漏输出挑选一个合适的上拉下拉电阻
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电容,电阻,电感,功率的详细解释和应用说明
标签:电感
积分:1 下载次数:5资源类型:应用文档上传者:mamselc上传时间:2013-09-29
简介: 电感电感是指线圈在磁场中活动时,所能感应到的电流的强度,单位是“亨利” (H) 。也指利用 此性质制成的元件。 目录 电感简介 自感与互感 电感器的作用与电路图形符号 变压器的作用及电路图形符号 电感器的结构与特点 小型固定电感器 可调电感器 偏转线圈 展开 编辑本段 电感简介 diàn’gǎn [INDUCTORS] 电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电 磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一,相关产品如共模滤波器等。 编辑本段 自感与互感 自感 当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围 的磁场也产生相应的变化, 此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势 (电动势用以表示有 源元件理想电源的端电压) ,这就是自感。 互感 两个电感线圈相互靠近时, 一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈, 这种影响 就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。 编辑本段 电感器的作用与电路图形符号 (一)电感器的电路图形符号 电感器是用漆包线、 纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、 铁心上绕制成的一组串联的 同轴线匝,它在电路中用字母"L"表示,图 6-1 是其电路图形符号。 (二)电感器的作用 电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。 编辑本段 变压器的作用及电路图形符号 变压器的电路图形符号 变压器是利用电感器的电磁感应原理制成的部件。在电路中用字母"T"(旧标准为"B") 表示,其电路图形符号如图 6-12 所示。 变压器的作用 变压器是利用其一次(初级) 、二次(次级)绕组之间圈数(匝数)比的不同来改变电 压比或电流比,实现电能或信号的传输与分配。其主要有降低交流电压、提升交流电压、信 号耦合、变换阻抗、隔离等作用。 编辑本段 电感器的结构与特点……
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片式电阻设计必知
标签:片式电阻
积分:1 下载次数:4资源类型:应用文档上传者:baidu_linker上传时间:2013-09-22
简介:片式电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。英文:Resistor,在一般简写为R。片式电阻(通常叫贴片电阻),规格型号一般有0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010,2512(不同的厂家有不同的规格)
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LED限流电阻的大小计算 (很详细)
标签:限流电阻的大小计
积分:1 下载次数:5资源类型:应用文档上传者:jujuyaya222上传时间:2013-09-29
简介: LED限流电阻的大小计算LED限流电阻的大小计算(原创) -- 时间频率实验室●wyde518 博客相册 NIST发表于 2009/1/12 17:36:58 标签: LED 限流电阻 数码管 正向电流 正向电压6LED限流电阻的大小计算(原创)LED限流电阻的大小计算(原创)很多时候电路中都用LED做指示,这就涉及到限流电阻,这个怎么选取呢?http://blog.ednchina.com/tengjingshu/194338/message.aspx(第 6/18 页)2009-2-10 9:18:24 LED限流电阻的大小计算(原创) -- 时间频率实验室可以举个例子,贴片蓝色LEDdatasheet上参数如下http://blog.ednchina.com/tengjingshu/194338/message.aspx(第 7/18 页)2009-2-10 9:18:24 LED限流电阻的大小计算(原创) -- 时间频率实验室要注意理解LED Datasheet上的参数。最重要的三个参数如下: VF――正向电压。这个正向电压是在IF=20mA的情况下取的,而VF的取值范围为(2.8, 3.5)。 我们可以从正向电流和正向电压的关系曲线图中,根据所需要的的电流,而得知此IF下的正 向压降,从而可以算出限流电阻的大小。http://blog.ednchina.com/tengjingshu/194338/message.aspx(第 8/18 页)2009-2-10 9:18:24 LED限流电阻的大小计算(原创) -- 时间频率实验室IF――正向电流。这个电流是不是任意选取呢?显然不可能,我们注意到LED参数中有一个DC Forward Current="30mA"这个参数,这个30mA是在最大额定值的情况下的值,显然我们平时……
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贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸、功率识别
标签:贴片电阻封装贴片电容尺寸功率识别
积分:1 下载次数:5资源类型:应用文档上传者:jujuyaya222上传时间:2013-09-22
简介:    本软件是关于贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸、功率识别,需要用到的可自行免费下载。
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电阻式传感器
标签:电阻式传感器
积分:1 下载次数:6资源类型:应用文档上传者:justyouandmehr上传时间:2013-09-22
简介:电阻式传感器:电阻式传感器的基本原理是将被测量的变化转换成传感元件电阻值的变化,再经过转换电路变成电信号输出。应变式传感器是把被测量转换为电阻变化的一种传感器变阻器式(电位器式) 应变式传感器 压阻式传感器
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CSR采样电阻简介
标签:CSR采样电阻
积分:0 下载次数:6资源类型:应用文档上传者:lilianhe2008上传时间:2017-08-18
简介: 过去三十几年,电子工业取得了非常瞩目的发展成就。新技术使得设备的体积减小,并推动了分立电子元件厂商去开发更理想性能和稳定性更好的产品。随着各类精密电阻的使用越来越广泛,精密电阻的性能也变得更加重要。精密电阻的主要参数温飘包括温度系数(TCR) ,功率系数(PCR), 长期稳定性,抗静电能力 (ESD),热电势 (EMF), 噪声等。
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MOS管驱动电阻怎么选择
标签:MOS管驱动电阻
积分:1 下载次数:4资源类型:应用文档上传者:tiankai001上传时间:2013-05-01
简介:MOS管驱动电阻怎么选择
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电阻器与电容器的种类结构及性能)
标签:电阻器与电容
积分:1 下载次数:3资源类型:应用文档上传者:lfgzj上传时间:2014-04-06
简介:电阻器与电容器的种类结构及性能)
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0欧姆电阻作用
标签:0欧姆电阻
积分:1 下载次数:5资源类型:其它上传者:李翰林上传时间:2015-03-31
简介:0欧姆电阻 在模电和混合电路中都有不同的应用
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电阻电容电感二极管三极管在电路中的作用
标签:电阻电容电感二极管三极管
积分:1 下载次数:5资源类型:应用文档上传者:tiankai001上传时间:2013-04-28
简介:电阻电容电感二极管三极管在电路中的作用
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各种负温度系数NTC热敏电阻-温度传感器技术参数详解与选型
标签:负温度系数NTC热敏电阻温度传感器
积分:1 下载次数:4资源类型:应用文档上传者:tiankai001上传时间:2013-01-14
简介: 各种负温度系数NTC热敏电阻-温度传感器技术参数详解与选型
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如何测量小电阻
标签:测量小电阻
积分:2 下载次数:1资源类型:应用文档上传者:醉宇竹上传时间:2013-09-06
简介:如何精确测量小电阻~~
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电阻器失效分析案例
标签:电阻器失效分析案
积分:1 下载次数:4资源类型:应用文档上传者:flexbuilder上传时间:2013-09-29
简介: 电阻器失效分析案例片式厚膜电阻器―电极断裂开路 1) 样品名称:片式厚膜电阻器 2) 背景:型号为 5.6KΩ/1206 和 47KΩ/1206,在使用一年后发现失效。 3) 失效模式:阻值超差和开路。 4) 失效机理:面电极的银层断裂是样品开路和阻值增大的原因。 5) 分析结论:电极的银层断裂是由于焊接时,在 Pb-Sn 焊料边缘的面电极 Ag 大量熔于焊 料中,形成边缘的 Ag 层空洞,在长期工作过程 Ag 的迁移和腐蚀造成空洞的扩大甚至断 开而导致电子开路。 6) 分析说明: 失效品外观显示,端电极焊接不良(图 1) 。 X-RAY 观察分析,在端电极和面电极相连的区域发现面电极有断裂空洞(图 2) ,在 与端电极焊料边缘相连的面电极 Ag 层部分, 都有不连续的现象, 形成一条把银层断开的 空洞;同时,样品研磨切面也可见到银层空隙,开封都能观察到面电极银层不连续带状 空隙(图 3) ,因此,面电极在焊料边缘的空隙造成银层不连续是造成样品电阻增大和开 路的真正原因。 面电极在焊料边缘出现不连续或空洞的原因是在焊接过程中,靠近端电极的面电极 中的 Ag 在焊接过程中大量损耗掉, “熔化”在焊料之中,形成边缘面电极局部区域的 Ag 层空洞。在长时间的使用过程中,由于 Ag 迁移或者被腐蚀,空洞的扩大导致银层开路。端电极 面电极 陶瓷 基片面电极 断裂 厚膜浆料图1样品的典型外貌图 2 面电极有断裂空洞端电极面电极断裂处图3面电解银层不连续带状空隙 氧化膜电阻器―电解腐蚀开路 1) 样品名称:氧化膜电阻器 2) 背景:标称值为 22KΩ±5%/2W,使用过程中出现开路。 3) 失效模式:电阻开路。 4) 失效机理:在水汽和直流电场作用下,镍铬膜被电解腐蚀开路。 5) 分析结论:电阻器镍铬膜在水汽和直流电场作用下,发生电解腐蚀开路,包封料中有少 量的 K……
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电流检测用超低阻值贴片电阻器
标签:电流检测
积分:1 下载次数:1资源类型:应用文档上传者:雪人001上传时间:2013-09-13
简介: 电流检测用超低阻值贴片电阻器 电流检测用超低阻值贴片电阻器
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典型电阻——温度特性表典型电阻——温度特性表
标签:典型电阻——温度特性
积分:1 下载次数:1资源类型:应用文档上传者:crazyjackson上传时间:2014-03-05
简介:典型电阻——温度特性表典型电阻——温度特性表
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电阻测量方法的研究-The Research on Measuring Method of Resistance
标签:电阻测量测量方法方法研究research
积分:1 下载次数:1资源类型:应用文档上传者:jasionla上传时间:2013-09-17
简介:电阻测量方法的研究-The Research on Measuring Method of Resistance详细分析了1 k11- 500 Gf电阻各量程的分辨率和测量电路输出信号范围,并以此为依据设计了实用的电路系统。同时给出体的测量方法如下:首先判断电阻的范围,将放大器切换到合适的量程;放大后的电压信号经A/D转换送给单片机计算电阻值;根据各自量程的标准电阻值及其测量值之差进行动态校正。该方法消除了噪声对测量精度的影响。测试结果表明:在全量程范围内,最小测量误差为0.03%,最大测量误差为0.8%。关键词:电阻测量 多量程 测量 分辨率 动态校正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场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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压敏电阻原理概述
标签:压敏电阻原理概述
积分:1 下载次数:2资源类型:应用文档上传者:lamas上传时间:2013-09-29
简介: 压敏电阻原理概述压敏电阻原理概述您要打印的文件是:压敏电阻原理概述打印本 文压敏电阻原理概述作者:佚名 转贴自:本站原创 点击数:3379本文就氧化锌压敏电阻的原理、特性、正确选用等问题进行简介,并提供一些应用电路实例供各位参考。   ZnO压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当 电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它 元器件不致过压而损坏,它的伏安特性是对称的,如图(1)a 所示。这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内部微观 结构如图(1)b 所示。微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层的电 阻率却很高,相接触的两个晶粒之间形成了一个相当于齐纳二极管的势垒,这就是一压敏电阻单元,每个单元击穿 电压大约为3.5V,如果将许多的这种单元加以串联和并联就构成了压敏电阻的基体。串联的单元越多,其击穿电压 就超高,基片的横截面积越大,其通流容量也越大。压敏电阻在工作时,每个压敏电阻单元都在承受浪涌电能量, 而不象齐纳二极管那样只是结区承受电功率,这就是压敏电阻为什么比齐纳二极管能承受大得多的电能量的原因。  压敏电阻在电路中通常并接在被保护电器的输入端,如图(2)所示。  压敏电阻的Zv与电路总阻抗(包括浪涌源阻抗Zs)构成分压器,因此压敏电阻的限制电压为V=VsZv/(Zs+Zv)。http://sydzdiy.com/Article_Print.asp?ArticleID=174(第 1/2 页)2005-1-26 20:14:33 压敏电阻原理概述Zv的阻值可以从正常时的兆欧级降到几欧,甚至小于1Ω。由此可见Zv在瞬间流过很大的电流,过电压大部分降落 在Zs上,而用电器的输入电压比较稳定,因而能起到的保……

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