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中文名稱:電阻
英文名稱:resistance
名詞定義:電壓除以電流之商。 電阻,物質對電流的阻礙作用就叫該物質的電阻。電阻小的物質稱為電導體,簡稱導體。電阻大的物質稱為電絕緣體,簡稱絕緣體。
名詞簡介:在物理學中,用電阻來表示導體對電流阻礙作用的大小。導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。不同的導體,電阻一般不同,電阻是導體本身的一種性質.電阻元件是對電流呈現阻礙作用的耗能元件。   
電阻元件的電阻值大小一般與溫度有關,衡量電阻受溫度影響大小的物理量是溫度系數,其定義為溫度每升高1°C時電阻值發生變化的百分數。   
電阻是所有電子電路中使用最多的元件。   
導體的電阻通常用字母R表示,電阻的單位是歐姆(ohm),簡稱歐,符號是Ω(希臘字母,音譯成拼音讀作 ōu mì gǎ )。比較大的單位有千歐(kΩ)、兆歐(MΩ)(兆=百萬,即100萬)。   
電阻器簡稱電阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有電子電路中使用最多的元件。電阻的主要物理特征是變電能為熱能,也可說它是一個耗能元件,電流經過它就產生內能。電阻在電路中通常起分壓分流的作用,對信號來說,交流與直流信號都可以通過電阻。KΩ(千歐), MΩ(兆歐),它們的換算關系是:   
1TΩ=1000GΩ  1GΩ=1000MΩ  1MΩ=1000KΩ  1KΩ=1000Ω (也就是一千進率)   
電阻的阻值標法通常有色環法。
數字法:色環法在一般的的電阻上比較常見。
由于手機電路中的電阻一般比較小,很少被標上阻值,即使有,一般也采用數字法。即:   
101—表示10Ω的電阻; 102—表示100Ω的電阻; 103—表示1KΩ的電阻; 104—表示10KΩ的電阻; 106—表示1MΩ的電阻; 107—表示10MΩ的電阻。   
如果一個電阻上標為22*103,則這個電阻為22KΩ。   
數碼法:用三位數字表示元件的標稱值。從左至右前兩位表示有效數位,第三位表示10n(n=0~8)。當n=9為特例,表示10-1
塑料電阻器的103表示10*103=10k。片狀電阻多用數碼法標示,如512表示5.1kΩ。電阻上數碼標示479為47*10-1=4.7pF。而標志是0或000的電阻器,表示是跳線,阻值為0Ω。數碼法標示時,電阻單位為歐姆,電容單位為pF,電感一般不用數碼標示。
電阻器的電氣性能指標通常有標稱阻值,誤差與額定功率等。   
它與其它元件一起構成一些功能電路,如RC電路等。   
電阻是一個線性元件。說它是線性元件,是因為通過實驗發現,在一定條件下,流經一個電阻的電流與電阻兩端的電壓成正比——即它是符合歐姆定律:I=U/R   
常見的碳膜電阻或金屬膜電阻器在溫度恒定,且電壓和電流值限制在額定條件之內時,可用線性電阻器來模擬。如果電壓或電流值超過規定值,電阻器將因過熱而不遵從歐姆定律,甚至還會被燒毀。線性電阻的工作電壓與電流的關系如圖1所示。 電阻的種類很多,通常分為碳膜電阻,金屬電阻,線繞電阻等:它又包含固定電阻與可變電阻,光敏電阻,壓敏電阻,熱敏電阻等。   
通常來說,使用萬用表可以很容易判斷出電阻的好壞:將萬用表調節在電阻擋的合適擋位,并將萬用表的兩個表筆放在電阻的兩端,就可以從萬用表上讀出電阻的阻值。應注意的是,測試電阻時手不能接觸到表筆的金屬部分。但在實際電器維修中,很少出現電阻損壞。著重注意的是電阻是否虛焊,脫焊。
電阻的分類:
A、按阻值特性:固定電阻、可調電阻、特種電阻(敏感電阻) 。  
不能調節的,我們稱之為定值電阻或固定電阻,而可以調節的,我們稱之為可調電阻.常見的可調電阻是滑動變阻器,例如收音機音量調節的裝置是個圓形的滑動變阻器,主要應用于電壓分配的,我們稱之為電位器.
B、按制造材料:碳膜電阻、金屬膜電阻、線繞電阻,無感電阻,薄膜電阻等。薄膜電阻是用蒸發的方法將一定電阻率材料蒸鍍于絕緣材料表面制成。主要如下:   
1 碳膜電阻器。將結晶碳沉積在陶瓷棒骨架上制成。碳膜電阻器成本低、性能穩定、阻值范圍寬、溫度系數和電壓系數低,是目前應用最廣泛的電阻器。   
2 金屬膜電阻器。用真空蒸發的方法將合金材料蒸鍍于陶瓷棒骨架表面。金屬膜電阻比碳膜電阻的精度高,穩定性好,噪聲, 溫度系數小。在儀器儀表及通訊設備中大量采用。   
3 金屬氧化膜電阻器。金屬氧化膜電阻器是用錫和錫的化合物噴制成溶液,經噴霧送入500~500℃的恒溫爐,涂覆在旋轉的陶瓷基體上而形成的。其性能與金屬膜電阻器類似,但電阻值范圍窄。其典型的特點是金屬氧化膜與陶瓷基體結合的更牢,耐酸堿能力強,抗鹽霧,因而適用于在惡劣的環境下工作。   
4 合成膜電阻。將導電合成物懸浮液涂敷在基體上而得,因此也叫漆膜電阻。由于其導電層呈現顆粒狀結構,所以其噪聲大,精度低,主要用它制造高壓、高阻、小型電阻器。   
繞線電阻。用高阻合金線繞在絕緣骨架上制成,外面涂有耐熱的釉絕緣層或絕緣漆。繞線電阻具有較低的溫度系數,阻值精度高, 穩定性好,耐熱耐腐蝕,主要做精密大功率電阻使用,缺點是高頻性能差,時間常數大。   
實芯碳質電阻。用碳質顆粒壯導電物質、填料和粘合劑混合制成一個實體的電阻器。特點:價格低廉,但其阻值誤差、噪聲電壓都大,穩定性差,目前較少用。   
金屬玻璃鈾電阻。將金屬粉和玻璃鈾粉混合,采用絲網印刷法印在基板上。耐潮濕、高溫、溫度系數小,主要應用于厚膜電路。
貼片電阻SMT 。片狀電阻是金屬玻璃鈾電阻的一種形式,他的電阻體是高可*的釕系列玻璃鈾材料經過高溫燒結而成,電極采用銀鈀合金漿料。體積小,精度高,穩定性好,由于其為片狀元件,所以高頻性能好。   
無感電阻。無感電阻常用于做負載,用于吸收產品使用過程中產生的不需要的電量,或起到緩沖,制動的作用,此類電阻常稱為JEPSUN制動電阻或捷比信負載電阻。
C、按安裝方式:
插件電阻、貼片電阻

 

 

 

 


D、按功能:負載電阻,采樣電阻,分流電阻,保護電阻等 
電阻的主要參數
a. 標稱阻值:標稱在電阻器上的電阻值稱為標稱值。單位:Ω、kΩ、MΩ、標稱值是根據國家制定的標準系列標注的,不是生產者任意標定的。不是所有阻值的電阻器都存在。
b.允許誤差:電阻器的實際阻值對于標稱值的最大允許偏差范圍稱為允許誤差。誤差代碼:F 、 G 、 J、 K… (常見的誤差范圍是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5% 等)
c. 額定功率:指在規定的環境溫度下,假設周圍空氣不流通,在長期連續工作而不損壞或基本不改變電阻器性能的情況下,電阻器上允許的消耗功率.常見的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W
阻值和誤差的標注方法
a.直標法—將電阻器的主要參數和技術性能用數字或字母直接標注在電阻體上。eg:5.1k Ω 5% 5.1k Ω J
b.文字符號法—將文字、數字兩者有規律組合起來表示電阻器的主要參數。eg:0.1Ω=Ω1=0R1, 3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩ
c.色標法—用不同顏色的色環來表示電阻器的阻值及誤差等級.普通電阻一般有4環表示,精密電阻用5環.
d.數碼法—用三位數字表示元件的標稱值。從左至右,前兩位表示有效數位,第三位表示10^n(n=0~8)。當n=9時為特例,表示10-1。0-10歐帶小數點電阻值表示為XRX,RXX. eg :471=470Ω 105=1M 2R2=2.2Ω
塑料電阻器的103表示10*103=10k。片狀電阻多用數碼法標示,如512表示5.1kΩ。電容上數碼標示479為47*10-1=4.7pF。而標志是0或000的電阻器,表示是跳線,阻值為0Ω。數碼法標示時,電阻單位為歐姆,電容單位為pF,電感一般不用數碼標示。
色環電阻第一環如何確定
a.四環電阻:因表示誤差的色環只有金色或銀色,色環中的金色或銀色環一定是第四環.
b.五環電阻:此為精密電阻
(1)從阻值范圍判斷:因為一般電阻范圍是0-10M,如果我們讀出的阻值超過這個范圍,可能是第一環選錯了.
(2)從誤差環的顏色判斷:表示誤差的色環顏色有銀、金、紫、藍、綠、紅、棕.如里靠近電阻器端頭的色環不是誤差顏色,則可確定為第一環。
識別色環電阻的阻值
目前,電子產品廣泛采用色環電阻,其優點是在裝配、調試和修理過程中,不用撥動元件,即可在任意角度看清色環,讀出阻值,使用方便。一個電阻色環由4部分組成[不包括精密電阻] ,四個色環的其中第一、二環分別代表阻值的前兩位數;第三環代表10的冪;第四環代表誤差。
下面介紹掌握此方法的幾個要點:
熟記第一、二環每種顏色所代表的數。可這樣記憶:
棕=1
紅=2,
橙=3,
黃=4,
綠=5,
藍=6,
紫=7,
灰=8,
白=9,
黑=0。
此乃基本功,多復誦,一定要記住!!!!!!!
大家都記得彩虹的顏色分布吧,一句話,很好記:紅橙黃綠藍靛(diàn)紫,去掉靛,后面添上灰白黑,前面加上棕,對應數字1開始。
從數量級來看,在體上可把它們劃分為三個大的等級,即:金、黑、棕色是歐姆級的;紅是千歐級,橙、黃色是十千歐級的;綠是兆歐級、藍色則是十兆歐級的。這樣劃分一下也好記憶。所以要先看第三環顏色(倒數第2個顏色),才能準確。
第四環顏色所代表的誤差:金色為5%;銀色為10%;無色為20%。信息來源:www.pukouip.com 
下面舉例說明:
例1四個色環顏色為:黃橙紅金
讀法:前三顏色對應的數字為432,金為5%,所以阻值為43X10*2=4300=4.3KΩ,誤差為5%。 
電阻計算公式:R=ρL/S
其中,L為物體長度,S為物體的橫截面積,比例系數ρ叫做物體的電阻系數或是電阻率,它與物體的材料有關,在數值上等于單位長度、單位面積的物體在20℃時所具有的電阻值。因此,我們知道道題的電阻與四個因素有關:導體的長度 導體的橫截面積 導體的種類(材料) 和溫度。
影響電阻的基本因素: 導體的長度、材料相同時,橫截面積越大,電阻越小;導體的橫截面積、材料相同時,長度越長,電阻越大;導體的橫截面積、長度相同時,導體的材料不同,電阻大小不同。大多數金屬的電阻隨溫度的升高而增大。
常見導體的電阻率: 材料 20℃時的電阻率 (µΩ• m)
銀 0.016
銅 0.0172
金 0.022
鋁 0.029
鋅 0.059
鐵 0.0978
鉛 0.206
汞 0.958
碳 25
康銅(54%銅,46%鎳) 0.50
錳銅(86%銅,12%錳,2%鎳) 0.43
電阻測量方法
伏安法:又稱伏特計、安培計法,是一種較為普遍的測量電阻的方法,通過利用歐姆定律:R=U/I來測出電阻值。因為是用電壓除以電流,所以叫伏安法。伏安法測電阻雖然精度不很高,但所用的測量儀器比較簡單,而且使用也方便。是最基本的測電阻的方法。外接法和內接法:所謂外接內接,即為電流表接在電壓表的外面或里面。測電阻的方法還有替代法、惠斯通電橋法等多種。信息來源:www.pukouip.com 
 

 

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