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大功率直流电源电路设计中电阻的组成、分类及读数方法解析

日常日子中的许多物品都有大功率直流电源电路设计中电阻,仅仅有的非常大,有的很小。这儿我们说的大功率直流电源电路设计中电阻是电子器件中的大功率直流电源电路设计中电阻器,仅仅人们常把大功率直流电源电路设计中电阻器简称为大功率直流电源电路设计中电阻。
大功率直流电源电路设计中电阻几乎是任何一个电子线路中不行短少的一中器件,顾名思义,大功率直流电源电路设计中电阻的效果是阻止电子的效果。在电路中首要的效果是:缓冲、负载、分压分流、维护等效果。
大功率直流电源电路设计中电阻元件的大功率直流电源电路设计中电阻值巨细一般与温度,资料,长度,还有横截面积有关,衡量大功率直流电源电路设计中电阻受温度影响巨细的物理量是温度系数,其界说为温度每升高1℃时大功率直流电源电路设计中电阻值发生变化的百分数。
大功率直流电源电路设计中电阻的首要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就发生内能。大功率直流电源电路设计中电阻在电路中一般起分压、分流的效果。对信号来说,沟通与直流信号都可以经过大功率直流电源电路设计中电阻。
大功率直流电源电路设计中电阻的开展
1885年英国C.布雷德利创造模压碳质实芯大功率直流电源电路设计中电阻器。1897年英国T.甘布里尔和A.哈里斯用含碳墨汁制成碳膜大功率直流电源电路设计中电阻器。1913~1919年英国W.斯旺和德国F.克鲁格先后创造金属膜大功率直流电源电路设计中电阻器。
1925年德国西门子-哈尔斯克公司创造热分化碳膜大功率直流电源电路设计中电阻器,打破了碳质实芯大功率直流电源电路设计中电阻器垄断市场的局势。晶体管面世后,对大功率直流电源电路设计中电阻器的小型化、阻值安稳性等目标要求更严,促进了各类新式大功率直流电源电路设计中电阻器的开展。
美国贝尔实验室1959年研制成 TaN大功率直流电源电路设计中电阻器。60年代以来,采用滚筒磁控溅射、激光阻值微调等新工艺,部分产品向平面化、集成化、微型化及片状化方面开展。
大功率直流电源电路设计中电阻的组成
用大功率直流电源电路设计中电阻资料制成的、有必定结构方式、能在电路中起限制电流经过效果的二端电子元件。阻值不能改动的称为固定大功率直流电源电路设计中电阻器。阻值可变的称为电位器或可变大功率直流电源电路设计中电阻器。
理想的大功率直流电源电路设计中电阻器是线性的,即经过大功率直流电源电路设计中电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。一些特别大功率直流电源电路设计中电阻器,如热敏大功率直流电源电路设计中电阻器、压敏大功率直流电源电路设计中电阻器和灵敏元件,其电压与电流的联系对错线性的。大功率直流电源电路设计中电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,一般按功率和阻值构成不同系列,供电路设计者选用。
大功率直流电源电路设计中电阻器在电路中首要用来调节和安稳电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。依据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流变换、输入过载时的电压或电流维护元件,又可组成RC电路作为振动、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。
大功率直流电源电路设计中电阻的分类
碳膜大功率直流电源电路设计中电阻器
是目前电子、电器、资讯产品使用量最大,价格最廉价,质量安稳性信任度高之碳膜固定大功率直流电源电路设计中电阻器。此大功率直流电源电路设计中电阻器系以高温真空中别离出有机化合物之碳,紧密附着於瓷棒外表之碳膜为大功率直流电源电路设计中电阻体,而加以适当之接头后切薄而成,并在其外表涂上环氧树脂密封维护之。
长处:制作简单,本钱低
缺陷:安稳性差,噪音大、差错大
金属氧化皮膜大功率直流电源电路设计中电阻器
跟着电子设备之开展其构成之零件亦趋向小型化、轻型化及经用化等趋势。大功率直流电源电路设计中电阻在高温下作业,要有长时间之安定性、安稳性,大功率直流电源电路设计中电阻的皮膜单位面积就要负载较高之电力,以适其作业之要求,而金属氧化皮膜大功率直流电源电路设计中电阻器就是合适的大功率直流电源电路设计中电阻。
长处:体积小、精度高、安稳性好、噪音小、电感量小
缺陷:本钱高
绕线大功率直流电源电路设计中电阻器 、无理性绕线大功率直流电源电路设计中电阻器
将大功率直流电源电路设计中电阻线绕在无性耐热瓷体上,外表涂以耐热、耐湿、无腐蚀之不燃性涂料,维护而成。其特色如下:耐热性优、温度系数小、质轻、耐短时间过负载、低杂音、阻值经年变化小。无理性绕线大功率直流电源电路设计中电阻器(NKNP)有着绕线大功率直流电源电路设计中电阻器(KNP)根本特性,加上低电感量的长处。
长处:功率大
缺陷:有电感,体积大,不宜作阻值较大的大功率直流电源电路设计中电阻
水泥型绕线大功率直流电源电路设计中电阻器
将大功率直流电源电路设计中电阻线绕於无咸性耐热瓷件上或用氧化膜大功率直流电源电路设计中电阻等固定大功率直流电源电路设计中电阻器,外面加上耐热,耐湿及耐腐蚀之资料维护固定而成。水泥型大功率直流电源电路设计中电阻是把大功率直流电源电路设计中电阻体放入方形瓷器框内,用特别不燃性耐热水泥充填密封而成。具有耐高功率、散热简单、安稳性高级特色。
长处:功率大
缺陷:有电感,体积大,不宜作阻值较大的大功率直流电源电路设计中电阻
两大大功率直流电源电路设计中电阻读数办法
色环大功率直流电源电路设计中电阻读数办法
色环大功率直流电源电路设计中电阻也就是常见的直插大功率直流电源电路设计中电阻,依据色环的数量一般分为四色环和五色环。每个色环所代表的意义各不相同,如下图所示。
大功率直流电源电路设计中电阻的组成、分类及读数方法解析

四色环读数办法
第一个色环:第一个有用数字;
第二个色环:第二个有用数字;
第三个色环:表明倍率;
第四个色环:表明差错,即精度;
  四色环举例:
大功率直流电源电路设计中电阻的组成、分类及读数方法解析

第一个色环:黄色,代表4;
第二个色环:紫色,代表7;
第三个色环:红色,代表10的平方;
第四个色环:棕色,代表±1%;
所以,这个大功率直流电源电路设计中电阻的阻值为47&TImes;10^2=4700Ω=4.7K欧姆,差错为±1%。

五色环读数办法
第一个色环:第一个有用数字;
第二个色环:第二个有用数字;
第三个色环:第三个有用数字;
第四个色环:表明倍率;
第五个色环:表明差错,即精度;
  五色环举例:
大功率直流电源电路设计中电阻的组成、分类及读数方法解析

第一个色环:黄色,代表4;
第二个色环:紫色,代表7;
第三个色环: 黑色,代表0;
第四个色环:棕色,代表10;
第五个色环:棕色,代表±1%;
所以,这个大功率直流电源电路设计中电阻的阻值为470&TImes;10=4700Ω=4.7K欧姆,差错为±1%。

关于色环大功率直流电源电路设计中电阻的读数办法,我们只做个了解就可以了,实际傍边没有人会去回忆色环所代表的数值,而且现在许多色环的色彩打的都不规范然后给辨识带来了搅扰。如果你在实际日子中遇到一个不凭借任何东西而只经过色环就可以正确读出阻值的人,那就喊他大神吧。
贴片大功率直流电源电路设计中电阻读数办法
贴片大功率直流电源电路设计中电阻外表都有数字丝印,只需清楚了数字的意义就可以断定阻值和精度了。
贴片大功率直流电源电路设计中电阻阻值差错精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,惯例用的最多的是±1%和±5%,5%精度的用三位数字来表明,而1%精度的用四位数字来表明。
举例如下:
大功率直流电源电路设计中电阻外表的丝印为103:

前两位数字10代表有用数字,第三位数字3代表倍率,即10^3,所以103大功率直流电源电路设计中电阻的阻值为10&TImes;10^3=10000Ω=10K,精度为5%。
大功率直流电源电路设计中电阻外表的丝印为1502:

前三位数字150代表有用数字,第四位数字2代表倍率,即10^2,所以1502大功率直流电源电路设计中电阻的阻值为150&TImes;10^2=15000Ω=15K,精度为1%。
还有一种状况,就是丝印带R的状况,这表明带有小数的大功率直流电源电路设计中电阻,R地点的方位就是小数点的方位。
大功率直流电源电路设计中电阻外表的丝印为R047:

R地点的方位表明小数点的方位,R047就表明0.047欧姆的大功率直流电源电路设计中电阻。

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