电阻的色环标识

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电阻的色环标识. 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.  1%.  10%. 1. 0. 0.  10 2. 第一位数.  10 2. 1. 0. 允许误差. 允许误差. 第二位数. 倍乘数. 倍乘数. 1000 . (1k ). 10k . 误差:金色 — 5% 银色 — 10% 无色 — 20% 棕色 — 1%. 本页有动画设置,自动播放。. - PowerPoint PPT Presentation

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电阻的色环标识电阻的色环标识棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

第一位数第二位数

倍乘数

允许误差1 0 102

1000 (1k)

误差:金色 — 5% 银色 — 10% 无色 — 20% 棕色 — 1%

10%

倍乘数

允许误差1 0 0102

10k

1%

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练习 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 3 k

2.2 k

47

910 k

560

1 M

2.74 k

1 k

560

电阻器的测量电阻器的测量电阻器的测量方法:

欧姆表测量 万用表欧姆挡测量电阻电桥法 根据欧姆定理计算 ( R = U/I )

万用表欧姆挡测量:第一步:将波段开关置于欧姆挡适当量程第二步:将表笔短接后调零第三步:测量 1k

0

调零正确的测量方法

0

不正确的测量方法 ?

因为造成了人体电阻与被测电阻并联

0

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电位器的检测电位器的检测标称阻值的检测:置万用表欧姆挡于适当量程,先测量电位器两个定片之间的阻值是否与标称值相符,再测动片与任一定片间电阻。慢慢转动转轴从一个极端向另一个极端,若万用表的指示从 0( 或标称值 ) 至标称值 ( 或 0) 连续变化 , 且电位器内部无“沙沙”声,则质量完好。若转动中表针有跳动,说明该电位器存在接触不良故障。带开关电位器的检测:除进行标称值检测外应检测开关。旋转电位器轴柄,接通或断开开关时应能听到清脆的“喀哒”声。置万用表于 R 1 挡,两表笔分别接触开关的外接焊片,接通时电阻值应为 0 ,断开时应为无穷大,否则开关损坏。

检测外壳与引脚间的绝缘性能:置万用表于 R 10k挡,一只表笔接触电位器外壳,另一只表笔分别接触电位器的各引脚,测得阻值都应为无穷大,否则存在短路或绝缘不好。

固定电阻器

碳膜电阻

金属膜电阻

金属氧化膜电阻

实芯碳质电阻

线绕电阻

敏感电阻器

热敏电阻

光敏电阻

压敏电阻

排电阻

数码电阻

A型电阻排

B型电阻排

电阻器的分类电阻器的分类

金属玻璃釉电阻

数字电阻

数字电位器

碳膜电阻器 (RT 型 )

结构:以小瓷棒或瓷管作骨架,通过真空和高温,热分解出的结晶碳沉积生成碳膜 ( 导电膜 ) ,瓷管两端装上金属帽盖和引线,外涂保护漆。改变碳膜的厚度和长度,获得不同阻值。优点:稳定性好、噪声低、价格低、 阻值范围宽 ( 几欧 几兆欧 ) 。

金属膜电阻器 (RJ 型 )结构:以小瓷棒或瓷管作骨架,由合金粉蒸发而成的金属膜形成导电膜,瓷管两端装上金属帽盖和引线,外涂保护漆。优点:各项指标均优于碳膜电阻。稳定性好、噪声低、 价格低、阻值范围宽 (10 10M ) 。

金属氧化膜电阻 (RY 型 )

结构:用锑或锡等金属盐溶液喷雾到炽热的陶瓷骨架表面,沉积形成导电膜,瓷管两端装上金属帽盖和引线,外涂保护漆。优点:性能可靠、过载能力强、额定功率大 (最大达 15 kW)

缺点:阻值范围小 (1 200 k) 。实例

固定固定电阻器电阻器

各种膜式电阻实物照片

实芯碳质电阻器 无机实芯电阻器 (RS 型 )有机实芯电阻器 (RN 型 )

结构:用碳质颗粒导电物质 ( 碳黑、石墨 ) 作导电材料 , 用云母粉、石英粉、玻璃粉、二氧化钛作填料,另加黏合剂经加热压制而成。按照黏合剂的不同,分为有机实芯和无机实芯电阻器。优点:无机实芯电阻器温度系数较大,可靠性较高; 有机实芯电阻器过负荷能力强。 缺点:无机实芯电阻器阻值范围小; 有机实芯电阻器噪声大、稳定性较差、分布电容和分布电感大。

金属玻璃釉电阻器 (RI 型 )

结构:金属氧化物 (如钌、银、钯、锡、锑等 ) 和玻璃釉黏合剂混合后,涂覆在陶瓷骨架上,经高温烧结而成。属厚膜电阻。优点:耐高温、耐潮湿、温度系数小、负荷稳定性好、噪声小、 阻值范围大 (4.7 200 M ) 。

固定固定电阻器电阻器

线绕电阻器 (RX 型 )

结构:用金属电阻丝绕制在陶瓷或其它绝缘材料的骨架上,表面涂以保护漆或玻璃釉。优点:阻值精确 (5 56 k) 、功率范围大、工作稳定可靠、噪声小、耐热性能好。 (主要用于精密和大功率场合 ) 。缺点:体积较大、自身电感大,使高频性能差、时间常数大。 只适用于频率在 50 kHz 以下的电路。

固定固定电阻器电阻器

单列直插式 (A) 双列直插式 (B)排电阻排电阻

1

2

3

4

5

R

R

R

R

123456789

R 1 2 3

n–1

n

内部电路内部电路

1 2 3

n

1’

2’

3’

n’

R

R

R

R

1 2 3

n/2

R

R

n–1

n–2

n– 3

n/2+1

2R

2R

2R

2R

热敏电阻器 RT

优点:对温度灵敏、热惰性小、寿命长、体积小、结构简单。用途:测温、控温、报警、气象探测、微波和激光功率测量等。

特性:电阻值随温度显著变化。

分类:按温度特性分

正温度系数热敏电阻 PTC( T R )负温度系数热敏电阻 NTC( T R )

按温度变化的灵敏度分:缓变型、突变型。按电阻受热方式分:直热式、旁热式。按结构和形状分:棒状、圆片、方片、珠状、线管状、薄膜及厚膜等。

主要参数:额定功率、标称阻值、允许偏差;测量功率、材料常数、电阻温度系数、最高工作温度、开关温度、标称电压、工作电流、最大电压、绝缘电阻。

敏感敏感电阻器电阻器

光敏电阻器 RL 或 RG

优点:对光敏感。无光照时呈高阻,光照时阻值随光强度变小。用途:照明控制、报警、相机自动曝光控制及测量仪器等。

特性:电阻值随外界光照强度大小而变化。

分类: 按光谱特性分

可见光光敏电阻紫外光光敏电阻红外光光敏电阻

按制作材料分:多晶光敏电阻、单晶光敏电阻或硫化铬 CdS 、硒化铬 Cd

Se 、硫化铬 CdS 、硫化铅 PbS 、硒化铅 PbSe 、锑化铟 InSb

主要参数:亮电阻 RL 、暗电阻 RD 、最高工作电压 VM 、亮电流 IL 、暗电流 ID 、时间常数、温度系数灵敏度。

敏感敏感电阻器电阻器

压敏电阻器 (VSR)RV U

特性:电阻值随电压非线性变化。当两端电压低于标称额定值时,电阻值接近无穷大;当两端电压略高于标称额定值时,压敏电阻被击穿导通,由高阻态变低阻态。用途:过压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪和保护半导体元器件等。

分类: 按特性分 对称型压敏电阻(无极性)非对称型压敏电阻(有极性)

按材料分:氧化锌、碳化硅、金属氧化物、锗(硅)、钛酸钡等压敏电阻。按结构和形状分:结型、体型、单颗粒层、薄膜等压敏电阻。

主要参数:标称电压、电压比、最大限制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容。

敏感敏感电阻器电阻器

电位器分类电位器分类 (1)(1)

小型碳膜电位器(WTX)

合成膜电位器(WTH)有机实芯电位器(WS)

精密合成膜电位器(WHJ)多圈合成膜电位器(WHD)

按电阻体材料

膜式电位器

线绕电位器

按结构分

单圈电位器多圈电位器单联电位器双联电位器多联电位器

按调节机构分

普通电位器精密电位器功率电位器微调电位器专用电位器

按用途分

旋转式直滑式

按有无开关分

不带开关

旋转式推拉式

按输出函数分: X式 (直线式 ) 、 D式 (对数式 ) 、 Z式 ( 指数式 )

(2)(2)

按键式

电位器分类电位器分类 (2)(2)

接触式电位器 非接触式电位器

线绕电位器非线绕电位器

实芯电位器 膜式电位器

有机合成实芯电位器

无机合成实芯电位器

导电塑料电位器

合成碳膜电位器

金属膜电位器

金属玻璃釉电位器

通用线绕电位器

精密线绕电位器

功率型线绕电位器

微调线绕电位器

光电电位器

磁敏电位器

数字电位器

块金属电位器

(1)(1)

实芯电位器实芯电位器 有机合成实芯电位器结构:用有机黏合剂将碳质导电物、填料均匀混合构成电阻体材料,连同引出端和绝缘的塑料粉压制后加热聚合而成。优点:阻值连续可调,分辨力高(大大优于线绕电阻); 阻值范围宽 (100 4.7 M);体积小,耐磨、耐热性能好。缺点:温度稳定性较差。类型:直线式、对数式、指数式。

无机合成实芯电位器结构:含无机黏合剂(如玻璃釉)的碳质合成物和填料混合冷压在基体上而成。优点:体积小,防潮性能好,耐热性能好。类型:直线式。 导电塑料电位器

结构:电阻体由碳黑、石墨和超细金属粉、邻苯二甲酸二丙脂树脂( DAP树脂)和交联剂( DAP单体)塑压而成。优点:电阻率比一般电阻体大 3 ~ 4 个数量级。特别耐磨,寿命可达 500万次;制作工艺简单,分辨力高,平滑性良好,接触可靠。阻值范围宽 (10 1 M) ,工作温度范围– 55 ~+125 ºC类型:直线式。

膜式电位器膜式电位器 碳膜(合成膜)电位器结构:是用配置好的悬浮液涂抹在胶脂板或玻璃纤维板上制成的电阻体,能制成片状的半可调电位器、结构较复杂的带开关电位器和精密电位器。优点:阻值连续可调,分辨力高;阻值范围宽 ( 几百欧 几兆欧 );易于制作成符合需要的电阻规律。价格便宜,品种齐全。缺点:功率不能太高,一般做到 2 W ,否则体积太大;黏合剂是有机物,耐温和耐湿性能较差。类型:直线式、对数式、指数式。 金属膜电位器结构:电阻体由特种合金或金属或金属氧化物等材料通过真空溅射,沉积在瓷基体上制造而成。优点:分辨力高,耐温性能好,分布电感小,可在 100 MHz 的高频电路工作。缺点:耐磨性能较差,阻值范围窄 (10 100 k) 。类型:直线式、对数式、指数式。

金属玻璃釉电位器结构:用丝网印刷的方法,将玻璃釉浆料印在陶瓷基体上,在 700 800 ºC温度下烧制而成。优点:分辨力高,阻值范围宽 ( 几十欧几十M 欧 ) ,耐温耐湿耐磨,分布电容和电感小,适用于射频范围工作。缺点:接触电阻变化大,电流噪声大。类型:通用、精密型、微调型。

实例

内部

碳膜电位器实例碳膜电位器实例

线绕电位器线绕电位器结构:将电阻丝缠绕在涂有绝缘物的金属或非金属的条板上,再用专用工具将其弯成环型,装入基座内,配上带滑动触点的转动系统,则构成线绕电位器。优点:接触电阻低,精度高,温度系数小。缺点:分辨力较差(阻值呈阶梯变化),可靠性差,不适于高频电路。阻值 <100 。品种:微调型、多圈型、功率型。

线绕电位器

内部 C

旋转式

直滑式

微调式

推拉式开关

部分电位器实物照片

数字电位器及电阻※ 基本原理

※ 分类

※ 特点及应用

※ 使用注意事项

※ 基本结构

数字电位器是采用半导体技术制作的集成电路,其电阻变化由电阻阵列与多路模拟开关的选通组合来实现,模拟开关由二进制代码控制。其中 RH 为电位器高端, RL 为电位器低端, RW

为电位器滑臂。其阻值为 RWL = D R ,式中 D 为控制输入的数据, R 为组成电阻阵列的基本电阻单元,改变 D 的数值就可以改变数字电位器电阻值。

数字电位器

在数字电位器封装时,只将 RW 、 RL 引出,而不把 RH 引出则称为数字电阻,其内部结构是完全一致的。

数字电阻

基本原理

基本结构

数字电位器(电阻)具有不同的电压范围、封装类型、温度系数,为电路设计提供了极大的灵活性,它们具有更高的可靠性、更好的分辨率和更低的噪声,且允许远端控制。

数字电位器(数字电阻)的优点: : •尺寸小、功耗低、温度系数小。 •易失和非易失配置,即掉电后恢复原始状态和保持掉电前状态。 •接口方式灵活多样,有脉冲增减式和 I2C、 SPI等计算机接口形式。•有的数字电位器(数字电阻)有一个高阻抗选项,使这些电位器还具

有开关功能。•数字电位器(数字电阻)的用途: : 数字电位器(数字电阻)多用于系统电参数的调节,非常适合用来替

代机械式电位器。数字电位器非常适合于液晶显示中的背光亮度的控制,利用 EEPROM存储滑动端位置,这样它们在上电时就可恢复最近一次的设置;在放大电路中可控制放大系数;在电源中实现可编程电源等。

特点及应用

脉冲增减式

I2C 接口式

SPI 接口式

数字电位器 (电阻 )的分类

按上电触点位置分

按接口形式分

易失性数字电位器(掉电后恢复原始状态 )

非易失性数字电位器(掉电后保持掉电前的状态 )

I2C接口 SPI接口

脉冲增减

外引脚实例

使用注意事项

1. 工作在有效的电压范围内,一般不超过 电源供电电压; 2. 不超过额定的耗散功率。

使用数字电位器 ( 电阻 ) 时应注意 :

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须知