在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等。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。可用欧姆定律(R=U/I)求出电阻器的阻值。②误差选用:对时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小,一般可选5%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10%-20%的电阻器。电阻器的封装形式影响其安装和使用。江苏制造电阻器现货

数码标示法在产品和电路图上用三位数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标示法。该方法常见于贴片电阻或进口器件上。在三位数字中,从左至右的首先、二位为有效数字,第三位数字表示有效数字后面所加"0"的个数(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则标示为"0"或"000"的电阻,阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线(短路线),在有些电路中,阻值为0Ω的贴片电阻用作保险电阻使用。有时第三位也用字母表示有效数字后所乘的倍率,这种方法表示的电阻值与前面方法所表示的识别方法有点不同:它的前两位数字只是一代码。河北进口电阻器值得推荐高阻值电阻器常用于高电压电路。

电阻器额定功率的识别电阻器的额定功率指电阻器在直流或交流电路中,长期连续工作所允许消耗的最大功率。有两种标志方法:2W以上的电阻,直接用数字印在电阻体上;2W以下的电阻,以自身体积大小来表示功率。负荷特性当工作环境温度低于tR时,电阻器也不能超过其额定功率使用,当超过tR时,必须降低负荷功率。对每种电阻器都有规定的负荷特性。此外,在低气压下负荷允许相应降低。在脉冲负荷下,脉冲平均功率远低于额定功率,一般另有规定。
数字万用表测量电阻器前不用校零,将挡位旋钮转到恰当的“O”挡位,翻开电源开关即可测量。选择测量挡位时应尽量使显现屏显现较多的有效数字,普通测量200Ω以下电阻器可选“200Ω”挡,200~1999Ω电阻器可选“2kΩ”挡,2~19.99kΩ,电阻器可选“20kQ”挡,20~199.9kΩ电阻器可选“200kΩ”挡,200~1999kΩ电阻器可选“2MΩ”挡,2~19.99MQ电阻器可选“20MΩ”挡,20~199.9MΩ电阻器可选“200MΩ”挡。200MΩ以上电阻器因已超出比较高量程而无法丈量(以DT890B数字万用表为例)。测量时,两表笔(不分正、负)分别接被测电阻器的两端,LCD显现屏即显现出被测电阻R的阻值,如图2-27所示。如显现“000”(短路)、比较高位显现“1”(断路)、或显现值与电阻器上标示值相差很大,则阐明该电阻器已损坏。电阻器的色环编码用于标识其阻值。

电阻器的标识这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。所以在弯脚的时候,要特别注意。在手工装配时,多这一道工序,不是什么大问题,但是自动生产线上的机器没有那么聪明。而且,电阻器元件越做越小,直接标注的标记难以看清。因此,国际上惯用“色环标注法”。事实上,“色环电阻”占据着电阻器元件的主流地位。“色环电阻”顾名思义,就是在电阻器上用不同颜色的环来表示电阻的规格。有的是用4个色环表示,有的用5个。电阻器通过消耗电能转化为热能,实现降压。辽宁常见型号电阻器量大从优
电阻器通过其内部材料对电流产生阻碍作用,从而限制电路中电流的大小,保护其他元件免受过大电流的损害。江苏制造电阻器现货
选用小技巧但在实际工作中,经常会遇到所选择的电阻器无法与要求一致,这时可按以下几种小技巧解决:①对于要求不高的电路,在选择电阻器时,其阻值和功率应与要求值尽量接近,并且额定功率只能大于要求值,否则电阻器容易被烧坏。②若无法找到某个阻值的电阻器,可采用多个电阻器并联或串联的方式来解决。电阻器串联时阻值增大,并联时阻值减小。③若某个电阻器功率不够,可采用多个大阻值的小功率电阻器并联,或采用多个小阻值小功率的电阻器串联,不管是采用并联还是串联,每个电阻器承受的功率都会变小。至于每个电阻器应选择多大功率,可用P=U2/R或P=I2R来计算,再考虑两倍左右的余量。江苏制造电阻器现货
电阻器的精度与误差分析:电阻器的精度是衡量其性能的重要指标,它反映了电阻器实际阻值与标称阻值的接近程度。常见的电阻器精度等级有±0.1%、±0.5%、±1%、±5%等。高精度电阻器的制造工艺更为复杂,对材料和生产环境要求更高。例如,在制造过程中,对电阻膜的厚度、均匀性以及电阻丝的绕制精度等都需严格控制。电阻器的误差产生原因多样,包括材料特性的差异、制造工艺的波动以及环境因素的影响。温度变化是导致电阻器误差的常见环境因素,大多数电阻器的阻值会随温度变化而改变,温度系数就是衡量这种变化程度的参数。为减小误差,在高精度应用中,常选用温度系数小的电阻器,并采取温度补偿措施,通过合理选择电阻器和优化电路...