电阻器及电容器基本功能及应用介绍

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1、一电阻器定义、分类与作用三电容器定义、分类与作用四电容器容值计算与应用内容提要:二电阻器阻值计算与应用一、电阻器定义、分类与作用1、电阻器的定义:★电阻的英文名称为resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律指出电压电流和电阻三者之间的关系为I=U/R,亦即R=U/I。电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”来表示。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。★欧姆定律的定义:导体中的电流,跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。其表达式为:I=U/R。表示电阻阻值的常用单位有欧(Ω),千欧

2、(kΩ),兆欧(MΩ),换算公式如:1MΩ=103KΩ=106Ω=109mΩ※电阻器是电气、电子设备中用得最多的基本元件之一。主要用于控制和调节电路中的电流和电压,或用作消耗电能的负载。★电阻的电路符号:用“”来表示。以及右图中几种常见电阻电路符号:一、电阻器定义、分类与作用2、电阻分类:◇线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。◇薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。◇实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳

3、质电阻器◇敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。一、电阻器定义、分类与作用3、电阻器的作用:◇碳膜电阻器将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。◇金属膜电阻器用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。◇金属氧化膜电阻器在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。◇金属玻璃铀电阻器

4、将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。耐潮湿,高温,温度系数小,主要应用于厚膜电路。一、电阻器定义、分类与作用◇贴片电阻SMT片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。SMT电阻的尺寸表示:用长和宽表示(如0201,0603,0805,1206等,具体如0201表示长为0.02英寸宽为0.01英寸)。◇压敏电阻主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性。◇湿敏电阻由感湿层,电极,绝缘体组成,

5、湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。碳湿敏电阻缺点为低温灵敏度低,阻值受温度影响大,由老化特性,较少使用。氧化物湿敏电阻性能较优越,可长期使用,温度影响小,阻值与湿度变化呈线性关系。有氧化锡,镍铁酸盐,等材料。一、电阻器定义、分类与作用◇光敏电阻光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。光敏电阻如右图所示:◇气敏电阻利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原

6、反应制成,主要成分是金属氧化物,主要品种有:金属氧化物气敏电阻、复合氧化物气敏电阻、陶瓷气敏电阻等。◇力敏电阻力敏电阻是一种阻值随压力变化而变化的电阻,国外称为压电电阻器。所谓压力电阻效应即半导体材料的电阻率随机械应力的变化而变化的效应。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。主要品种有硅力敏电阻器,硒碲合金力敏电阻器,相对而言,合金电阻器具有更高灵敏度。◇热敏电阻热敏电阻是敏感元件的一类,其电阻值会随着热敏电阻本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性.热敏电阻按照温度系数的不同分为:正温度系数热敏电阻(PTCPositive T

7、emperature Coefficient的缩写简称PTC热敏电阻)负温度系数热敏电阻(NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写简称NTC热敏电阻)※色环电阻的阻值读取:精密电阻器是用五条色环表示标称阻值和允许偏差,通常五色环电阻识别方法与四色环电阻一样,只是比四色环电阻器多一位有效数字。图(b)中电阻器的色环颜色依次是:棕、紫、绿、银、棕,其标称阻值为:175×10-2=1.75欧,误差为±1%。如下图所示:☆色环电阻读值表☆二、电阻器阻值计算与应用1、电路中阻值计算:一般情况下电阻在电路中有两种接法

8、:串联接法和并联接法。⑴串联法:串联电路的总电阻,等于各串联电阻之和。由于下图电路中I=I1=I2即:R总=R1+R2+···+Rn推论:1.n个相同阻值的电阻串联

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