深入理解精密电阻的主要参数
1) 精度:精度是来料检验的重要指标,是否所有的精密电阻生产厂家在出厂前都做了的精度测试?是否定的。注意电阻器的极限参数额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。虽然精密电阻有很多不同的工艺和材料的区分,但几乎所有的精密电阻都需要进行调阻才能做到“高精密”。比如精密薄膜电阻在表面进行激光调阻,而精密箔电阻通过切断调阻带来调阻等。调阻的过程事实上是测量的过程,但调阻后的产品并非成品,还要经过封装等一些后续工艺,这一过程可能会对电阻的阻值造成影响。另外测量仪器的准确性和正确的测量方法也相当重要,尤其对于超过万分之一精度的电阻,以及毫欧电阻,高阻值的精密电阻。
2) 温漂:在电阻的规格书里,我们往往只看到一个温漂指标,比如±5ppm/°C。01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。实际的情况是很可能这个温漂指标并没有覆盖产品需求的工作温度范围,就是说在不同的温度区间内,同一电阻的温漂是有区别的。应该说大多数的精密电阻厂家的规格书里并没有明确定义不同温度区间的温漂指标,有些厂家只在整个工作温度范围内挑选其中的一段曲线作为规格书中的温漂指标,这是一个普遍的现象。
还有一个事实是温漂的指标在出厂前很难被测量,测量需要昂贵的费用,另外要进行准确的测量可能对产品本身是破坏性的,比如贴片电阻的温漂测量一般都建议焊接在PCB板上进行,另外温漂的测量过程带来的应力会使阻值产生变化。薄膜电阻器在中级精度的高阻值电阻并且考虑空间效率的应用中是比较经济的选择。温漂的控制主要基于电阻材料本身以及制造工艺。比如精密箔电阻通过使用特殊的低温漂合金以及应力补偿的方式达到接近零温漂的性能。
电阻怎么看电阻的色环?
相信很多见过电阻的朋友都知道,在很多的一些电阻上,上面都是有色环的存在的。有的是三个、有的是四个、有的是五个甚至还有六个的。而且每种不同的同一种电阻上的色环也有可能是不一样的,其不同的颜色所代表的阻值也不太一样。那么怎么看电阻的色环呢?
1、三色环电阻
第yi色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环代表倍率。用个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。
2、四色环电阻
四个色环电阻的识别:第yi、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
例:棕红红金
其阻值为12×10^2=1.2kΩ误差为±5%
误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
带有四个色环的其中第yi、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
3、五色环电阻
五个色环电阻的识别:第yi、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。
如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
例:红红黑棕金
其电阻为220×10^1=2.2KΩ误差为±5%
第yi色环是百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,第五色环是误差率。
首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。上例中,末端色环为金色,故误差率为5%。再从电阻的另一端,找出第yi条、第二条色环,读取其相对应的数字,上例中,条色环都为红红黑,故其对应数字为红2、红2、黑0,其有效数是220。再读取第四条倍数色环,棕1。所以,我们得到的阻值是220×10^1=2.2KΩ。即阻值在2090-2310之间都是好的电阻。
如果第四条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第四条倍数色环为银色,则乘以0.01。
4、六色环电阻
六色环电阻色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。
以上所介绍的内容,就是各种电阻色环的识别方法,希望能对你有所帮助。
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线绕电阻器线绕电阻器
这种电阻器是用高电阻率的镍铬合金或锰铜等合金金属线在绝缘骨架上绕制而成的。2、四色环电阻四个色环电阻的识别:第yi、二环分别代表两位有效数的阻值。它具有耐高温(可达300℃)、湿度系数低、阻值精度高、稳定性好、强度高、耐腐蚀性能好等优点,其型号标志为Rx。线绕电阻器的额定功率较大(4~300W),常用在电源电路中作为限流电阻等。也可制成功率较大的精密型电阻器,用作分流电阻(如电动仪表、万用表等中常采用这种电阻器)。但由于为线绕式,其分布电容和分布电感大.高频性能差,不宜用于高频电路。
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