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飞利浦

松下、夏普

电阻值的基本单位是欧姆(Ω),较大单位为千欧(kΩ)、兆欧(MΩ);

1kΩ=1000Ω,1MΩ=1000KΩ

电阻值的标示方式主要有以下四种:

1.直标法

直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±

20%的允许偏差。

2.文字符号法

文字符号法是将电阻器标称值和允许误差值用数字和文字符号按一定的规律组合标示在电阻体上。

标称值的单位标示符号如表1;

允许偏差如表2所示。

表2

文字符号

偏差(%)

Y

±

0.001

D

0.5

X

0.002

F

1

E

0.005

G

2

L

0.01

J

5

P

0.02

K

10

W

0.05

M(或略)

20

B

0.1

N

30

C

0.25

表1

单位及进位关系

名称

R

Ω(100)

欧姆

K

kΩ(103)

千欧

M

MΩ(106)

兆欧

G

GΩ(109)

吉欧

T

TΩ(1012)

太欧

为了防止小数点在印刷不清时引起误解,故采用此标示法时电阻体上通常没有小数点,而是将小于1的数值放在英文字母后面。

例如:

表示为:

标称值为3.6KΩ

允许偏差为±

10%

有8个20kΩ(±

10%)的排阻及其

封装方式;

A为电阻结构代码;

(也常用几个电阻无公共端、各自独立封装在一起的形式)

(排阻)---A

20KK

012345678

在有些精密电阻中,还采用四位数字加两位字母的标示形式;

前面的四位数字表示阻值:

前三位分别表示阻值的百、十、个位,第四位表示在前三位后加0的个数,单位为欧姆;

数字后的第一个字母表示误差(字母表示同表2);

第二个字母代表温度系数;

如表3

表3

字母

2151FC

该电阻阻值为:

215后添加1个0=2150Ω

即2.15kΩ

误差为±

1%温度系数为50ppm/°

c

温度系数(ppm/°

C)

50

25

15

T

V

3.色标法

电阻阻值除直接标注外,常采用色环来表示。

普通型用四色环、精密型用五色环标示。

颜色

4色环的第1.2环

5色环的第1.2.3环

4色环的第3环

5色环的第4环

末位色环

100(不添0)

101(添1个0)

102(添2个0)

3

103(添3个0)

4

104(添4个0)

绿

105(添5个0)

6

106(添6个0)

7

107(添7个0)

8

108(添8个0)

9

109(添9个0)

10-1(×

0.1)

5%

10-2(×

0.01)

无色

20%

误差(末环)

添0个数

有效个位

有效十位(首环)

紧靠端头的称第1环(首环);

最后一环也称末位色环;

(見右表)用不同的颜色表示0~9

等数字和误差等级;

单位为欧姆(Ω);

采用4环标注时,第1、2环为有效

值,第3环为添0的个数,第4环为

误差值。

例:

红绿棕金(误差5%)

25(添1个0)电阻值为250Ω

采用五环标注时,与四环形式类似,仅多一位有效

值(第3环)。

示例如左下。

要较快判读出该电阻的阻值,应熟记各颜色对应表

示的数,一般方法是:

从0~9顺序熟悉各颜色。

由于电阻体较小,加之有的产品色环颜色不很标准,

绿棕黑红金(误差5%)

510(添2个0)阻值为51000Ω(51k)

颜色看不清楚引起判读错误,建议用万用表实测一次,

以获知准确的电阻值。

4.数码标示法

在产品和电路图上用三位数字来表示元件标称值的方法称之为数码标示法。

该方法常见于贴片电阻(包括电容器,见电容章节)或进口器件上。

在三位数字中,从左至右的第一、二位为有效数字,第三位为有效数字后添0的个数,单位为欧姆Ω。

10添4个0

=100000=100k

22添2个0

=2200=2.2k

10添3个0

=10000=10k

47后不添0

=47Ω

电阻值为0Ω,作跳线(短路线);

有的电路中,将此种0Ω贴片电阻作保险电阻使用。

000

50添1个0

=500Ω

10添5个0

=1000k=1M

105

颜色

阻值Ω

功率W

电流A

1/4

3.0

2.2

3.5

2.8

另外,保险电阻通常采用文字符号法进行

电阻值的标注;

但有些公司的保险电阻上面只有一个色环,

通过色环的颜色表示电阻值及对应的其他参数。

见右表;

5.网络电阻结构与标注

以上列举的排阻是网络电阻的一种形式,内部结构通常可以从型号上识别出来。

内部电阻排列

方式、电阻值见下表、图:

电路结

构代码

等效电路

A

R1

R2

123R1=R2=…=Rnn+1

Rn

1234R1=R2=…=Rn2n

12R1=R2=…=RnnRn

123(n/2)+1nn+1

R1=R2=……=Rn

Rn-1

12345n-1n

R1=R2

R1≠R2

123n-1n

或R1≠R2

123R1=R2=…=Rnn+1n+1

H

12345n+1n

I

内部电阻连接方式及代码

网络电阻的标示方式及含义:

网络电阻的标示方式用如上的多位字母数字构成。

图例(A08472J)表示此网络电阻为A型结构、8个引出脚、每个电阻的阻值均为4.7kΩ、误差为5%、引脚距2.54mm;

三、电阻的主要参数及测试

1.标称阻值和允许误差

在电阻体上的标注称电阻的标称值。

实际值与之存在误差,叫允许误差,分为Ⅰ级(±

5%),Ⅱ级(±

10%)。

如上已述,可用数码或色环形式标出。

微调电阻和电位器的标称电阻是其最大电阻值,即表示可从0Ω调至其最大值。

2.额定功率

额定功率指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积,即电阻正常工作时允许的最大功率,不能超过此值。

常见电阻的额定功率一般分为1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等,电子线路中常用1/8W、1/4W电阻,代换时只要安装位置允许,可用‘大的换小的’。

3.阻值变化特性

阻值变化特性是电位器的重要参数。

为适应不同的要求和用途,电位器阻值变化规律也不相同。

常見的电位器随转角(或位移)的阻值变化规律有:

直线式(X型)、指数式(Z型)、对数式(D型),变化规律如下图:

%

纵坐标表示当某一转角(位移)时电阻实际值与电位器总阻值的百分比,横坐标是转角与最大旋转角之比的百分比。

DXZ

X型电位器的阻值变化与转角成直线关系。

也就是电阻体上的电阻率是均匀的——单位长度的阻值相等,它适合于要求均匀调节(线性)的场合,如分压器、偏流调节等电路中。

Z型电位器在从0开始转动时阻值变化较小,在转角接近最大转角时阻值变化明显,常用于音响类的‘音量调节’,原因是:

人耳从无声开始的微小声音稍有增大感觉很灵敏,但声音大到某一值后,即使声音功率有了较大增加,人耳听力感觉却变化不大,所以,用Z型电位器调节,人耳感觉音量是随电位器

转角在‘线性变化’。

D型电位器的阻值变化与Z型正相反,开始时阻值变化大而到后段阻值变化较小,由此,D型

常用于音调控制等电路。

电容器

一、电容器的种类

电容器简称电容,是最常見的电子元件,通常用字母C作符号。

电容器是存儲电荷用的——儲能元件。

尽管品种繁多,但结构原理都是一样的——两个‘平行金属片’间有一绝缘介质。

电容器的特点是只能通过交流电而不能通过直流电——隔直通交。

因此常用于振荡电路、旁路电路、调谐电路、滤波电路和耦合电路中。

由结构,电容器可分为固定电容器、可变电容器和半可变电容器(又称微调电容器);

目前固定电容器使用最多。

按极性分,可分为有极性的电解电容器和无极性的普通电容器。

根据介质材料可分为:

金属化电容、瓷片电容、涤纶(聚脂)电容、云母电容、空气电容、纸介电容、独石电容、鋁电解电容(CA)、铌电解电容(CN)、钽电解电容等。

1.金属化薄膜电容器

金属化薄膜电容器是采用金属化薄膜卷绕、用环氧树脂包封的一种电容器。

有金属化聚脂薄膜和金属化丙烯薄膜之分。

金属化聚脂薄膜电容器具有良好的‘自愈性’——轻微的电击穿不会引起电容极间短路,仅容量有微小变化不影响电路正常工作,可靠性好;

常作成小体积、大容量、高耐压的形式在电子线路制作中应用较多。

金属化聚丙烯薄膜电容器也被称为CBB电容器,除具上述薄膜电容之优点外,还具有介质损耗小、高频特性好等优点,可大部分取代云母等电容用于高频电子电路或要求较高的电路。

2.瓷介电容器

瓷介电容器是一种用氧化钛、钛酸钡、鈦酸锶等材料制成的陶瓷介质构成的电容器,也被称为陶瓷电容;

经常作成片状,故俗称为‘瓷片电容’,其应用广泛。

由瓷介电容器的特性,一般分为三大类。

Ⅰ类:

温度补偿电容器。

具有低损耗、高稳定性、容量随温度变化近似线性。

主要用于谐振回路或其他要求高Q值和高稳定性的电感回路中。

(小容量电容器类)

Ⅱ类:

高介电常数电容器。

主要以钛酸钡作为介质基片,可作成体积小容量大、高阻抗低损耗的电容,在电路中作隔直流、旁路、耦合之用。

Ⅲ类:

半导体电容器。

是以钛酸钡内掺杂后形成的‘半导体’作为电介质的电容器,由于有较高的介电常数,故可作成小体积大容量的电容器,用于对损耗因素、绝缘电阻要求不高的旁路及耦合电路等场合。

按工作频率分,可分为高频瓷介电容(CC)和低频瓷介电容(CT)两大类。

高频瓷介电容(CC)容量通常为1~6800pF、额定电压为63~500V;

低频瓷介电容(CT)容量通常为10pF~4.7μF、额定电压为50~100V,性能较差但价廉,通常用于要求不高的低频电路中。

3.铝电解电容器

铝电解电容器是以电解铝片并在其表面形成的氧化膜作介质,以铝当阳极(+极)、糊状化学物质作电解质(-极)构成有极性的电容器。

铝电解电容器通常作成0.47~10000μF容量、额定电压为6.3~450V。

它是用量最大的电解电容器。

体积一般较大,特点是容量大、价格低;

但易受温度影响、制造时容量的准确度不易掌握(产品容量误差可允许100%)。

通常只用于电源滤波、低频耦合、去耦、旁路等电路中。

虽然有些不尽人意,但仍为目前使用广泛的有极性电容器。

铝电解电容器的型号一般是CD×

×

,容量、耐压、正负极位置都标记在外壳上,一目了然。

由于存在极性,使用时正负极不能反接(易爆炸)。

市面上有无极性的电解电容、也称双极性电解电容,可用于交流电路。

电解电容也具有‘自愈’特点。

4.鉭电解电容器

鉭电解电容器(CA)简称钽电容。

也属电解电容的一种,它是用金属钽粉压制成有微孔(增加表面积)的圆柱体、通过电解方式形成氧化膜介质,其‘电解液’不是糊状而是‘干式’的,钽圆柱体作正极、‘电解液’作负极构成。

因为鉭电解电容器不需卷绕,本身电感甚小、适宜于较高频率;

由于没有‘电解液’,适合在较高温度下工作;

使用寿命长;

制造时容易控制其容量偏差;

优点很多。

但金属钽是贵重金属,所以钽电容售价高,容量不能作得很大。

鉭电解电容器的容量为0.1~1000μF、额定电压为6.3~125V,电容外壳通常标注有‘CA’字样。

可以在要求高的地方代替铝电解电容。

5.云母电容器

云母是天然矿物质,具有很高的介电常数。

云母电容器有优良的绝缘电阻、介质损耗小、频率特性和温度特性均佳、温度系数小等许多优点。

通常为10~68000pF、额定电压为100V~7000V;

标示为‘CY’,主要用于高频振荡、脉冲等要求较高的电路中。

6.涤纶电容器

涤纶电容器通常采用聚脂膜、环氧树脂包封。

电容量通常为40pF~4μF,额定电压为63V~630V;

主要用于对稳定性和损耗要求不高的低频电路中。

7.可调电容器

可调电容器有瓷介微调、云母微调、空气介质可变电容器等。

用于振荡电路及调谐。

8.贴片电容器

贴片电容器又称SMD电容器。

目前被广泛使用于各类电子产品中。

贴片电容器是指其制造出的产品的外观式样和安装方式,不涉及此电容的介质材料。

其外观常呈‘矩形片状’(类似贴片电阻),贴片电容器外表通常为黃色或者黑色;

若是贴片式电解电容,则在其中一端有一条白色色带表示为正极端。

贴片电容外表颜色在一些设备的印刷板上易与贴片电阻颜色混淆,可用三用表电阻档来区分、或根据板上的元件序号来区分:

对电容器,序号为‘C’打头(C1、C2、……);

对贴片电阻,则为R1、R2、……。

贴片元件实现了小型化、微型化及无引线,电子设备可进行高密度设计制作,加之无引线消除了引线的电感分量,频率特性可作得很好,较好地防止了在高速状态下波形的畸变,提高了运行的准确性、可靠性。

当然,对贴片元件的测试、修理更换也会带来一些不方便。

除上述外,还有如独石电容器、双电层电解电容器等不同介质及结构的电容器,可参阅有关文献了解之。

二、电容器的识别与标注

在电路中,电容器一般用大写英文字母‘C’加数字表示(如C25表示编号为25的电容器)。

在国家标准中,常用电容器的符号如下所示:

普通电解电解可变半可变双連可变电容

电容电容电容电容电容

不同的电容器儲存的电荷量不一样。

通常把电容器外加1V直流电压时所儲存的电荷量称为该电容器的电容量。

电容的基本单位为法拉(F)。

由于此单位很大,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF);

1法拉(F)=1000000微法(μF)、1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)

电容器的标注方法主要如下:

1.直标法

直标法是用数字和字母将规格、型号直接标在外壳上,该方法主要用在外表面较大的电容器上。

通常用数字标注容量、耐压、误差、温度范围等内容;

而字母则用来标示容量单位、介质材料、封装形式等。

字母通常分为四部分,第一位通常标‘C’表示电容;

第二位字母表示介质材料如表1。

有些厂家的直标法中,常把整数单位的‘0’省去,如‘.01μF’表示0.01μF;

有的用R表示小数点,如R47μF则表示

电容介质材料

A

钽电解

B(BB、BF)

聚苯乙烯等非极性薄膜

(常在B后再加一字母区分具体材料)

高频陶瓷

铝(普通电解)

其它材料电解

合金

纸膜复合

I

玻璃釉

金属化纸介

铌电解

O

玻璃膜

Q

漆膜

S、T

低频陶瓷

L(LS等)

聚脂等极性有机薄膜

(常在L后再加一字母区分具体材料)

V、X

云母纸

云母

Z

纸质

1.47μF。

2.文字符号法

文字符号法采用字母或数字两者结

合的方法来标注电容的主要参数。

其中

容量有两种标注法:

一是省略F,用数字

和字母表示,如10p代表10pF,4.7μ代

表4.7μF,3p3代表3.3pF,8n2代表

8200pF;

二是用三位数字表示,其中第一、二

位表示有效数字,第三位为倍率即有效数

后添0的个数,单位为pF。

如‘203’即

为20×

103=0.02μF;

‘102’即为1000

pF;

‘224’即为0.22μF;

此法与电阻器

的三位数码标示法相似。

文字符号法通常不用小数点,而是用

单位整数将小数部分分开。

如:

2p2=2.2pF;

M33=0.33μF;

6n8=6800pF;

n39=390pF;

另外,如果第三位为9,表示10-1而不

是109,例如,479是47×

10-1=4.7pF;

文字符号法中采用字母标示容量允许

偏差,含义如表2;

工作温度范围采用字母和数字标示,负温度用字母表示,正温度用数字表示,如表3。

字母

允许偏差

0.001%

0.005%

0.01%

0.5%

1%

2%

0.02%

M

不标注

0.05%

0.1%

0.25%

30%

表2

符号

温度(℃)

-10

-25

-40

-55

-65

+55

+70

+85

+100

+125

+155

+200

+250

某电容标示为682JD4表示容量为6800pF±

5%

工作温度范围-55℃~+125℃

电容的色标法与电阻相似,单位一般为pF。

色标一般也是色环(色道)形式,颜色与数字的对应与电阻色环法相同。

在电容标示中,相距原末环较远的多余环是表示耐压;

另外,若某一道色环的宽度是标准宽度的2或3倍,则表示这是相同颜色的2或3道色环。

小型电解电容器的耐

表4

压也有用色标法的,位置

靠近正极引线的根部,

所表示的耐压值与颜色的

对应如表4。

4.贴片电容器容量的识别

目前,很多电子产品中使用了贴片电容,由于贴片电容体积很小,故其容量标注方法与普通电容有些区别。

贴片电容的容量代码通常由3位数字组成,单位为pF,前两位为有效数字,第三为添‘0’的个数,若有小数点则用‘R’表示,见表5。

代码

100

102

222

223

104

224

1R5

3R3

容量

10pF

1000pF

2200pF

.022μF

0.1μF

.22μF

1.5pF

3.3pF

表5

耐压

4V

6.3V

10V

16V

25V

32V

40V

50V

63V

贴片钽电解电容通常采用四色环标注,前面三环表示容量、第四环表示耐压,见表6。

表6说明,目前

第一色环

第二色环

第三色环

第四色环

标称容量

(μF)

额定耐压

表6

(V)

棕色(茶色)

红色

橙色(桔红)

黃色

蓝色

黑色

绿色

橙色

紫色

灰色

黄色

粉红色

0.15

0.22

0.33

0.47

0.68

35

1.0

1.5

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