1 电阻
电子在物体内有秩序地流动所遇到的阻力叫“电阻”。好像水在水管内流动时,必须克服管壁的阻力一样。电阻的大小叫电阻值用“R”表示。电阻值的单位是:欧姆(Ω),简称“欧”换算单位是:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)
换算关系:1MΩ=1000KΩ=1,000,000Ω
电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
电阻除了具有分流分压和降压限流的作用外,还有以下作用:电平调节和阻抗匹配。
在电路中,电阻器的符号如图1所示。
图1
1.1 常用电阻的结构和特点
常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。下面是几种常用电阻的结构和特点。
碳膜电阻 气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,性能一般。
金属膜电阻 在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。
碳质电阻 把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很小采用。
线绕电阻 用康铜或者镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1瓦以上。
碳膜电位器 它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。
还有一种直滑式碳膜电位器,它是靠滑动杆在碳膜上滑动来改变阻值的。这种电位器调节方便。
线绕电位器 用电阻丝在环状骨架上绕制成。它的特点是阻值范围小,功率较大。
1.2标称阻值和允许误差
大多数电阻上,都标有电阻的数值,这就是电阻的标称阻值。电阻的标称阻值,往往和它的实际阻值不完全相符。有的阻值大一些,有的阻值小一些。电阻的实际阻值和标称阻值的偏差,除以标称阻值所得的百分数,叫做电阻的误差。下表就是常用电阻允许误差的等级。
允许误差 | ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20% |
级 别 | 005 01 02 Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
国家规定出一系列的阻值作为产品的标准。不同误差等级的电阻有不同数目的标称值。误差越小的电阻,标称值越多。表3是普通电阻的标称阻值系列。表中的标称值可以乘以10、100、1000、……比如1.0这个标称值,就有1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、……
普通固定电阻标称阻值系列:
允许误差 | 标 称 阻 值 系 列 |
±5% | 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 |
±10% | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 |
±20% | 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 |
不同的电路对电阻的误差有不同的要求。一般电子电路,采用Ⅰ级或者Ⅱ级就可以了。在电路中,电阻的阻值,一般都标注标称值。如果不是标称值,可以根据电路要求,选择和它相近的标称电阻。
1.3 电阻的额定功率
当电流通过电阻的时候,电阻由于消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它能承受的功率,电阻就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。电阻消耗的功率可以由电功率公式:
计算出来,P表示电阻消耗的功率,U是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。
电阻的额定功率也有标称值,常用的有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。在电路图中,常用图2所示的符号来表示电阻的标称功率。选用电阻的时候,要留一定的余量,选标称功率比实际消耗的功率大一些的电阻。比如实际负荷1/4瓦,可以选用1/2瓦的电阻,实际负荷3瓦,可以选用5瓦的电阻。
图2
1.4 电阻的类别和符号。
为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图3所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻,下图是精密金属膜电阻。表4列出电阻的类别和符号。表5是常用电阻的技术特性。
表4 电阻的类别和符号
顺序 | 类别 | 名称 | 简称 | 符号 |
第一个字母 | 主称 | 电阻器 电位器 | 阻 位 | R W |
第二个字母 | 导体材料 | 碳膜 金属膜 金属氧化膜 线绕 | 碳 金 氧 线 | T J Y X |
第三个字母 | 形状性能等 | 大小 精密 测量 高功率 | 小 精 量 高 | X J L G |
表5 常用电阻的技术特性
电阻类别 | 额定功率 (W) | 标称阻值范围 (Ω) | 温度系数 (1/℃) | 噪声电势 (uV/V) | 运用频率 |
RT型 碳膜电阻 | 0.05 0.125 0.25 0.5 1.2 | 10~100×103 5.1~510×103 5.1~910×103 5.1~2×106 5.1~5.1×106 | -(6~20)×10-4 | 1~5 | 10兆赫以下 |
RU型 硅碳膜电阻 | 0.125、0.25 0.5 1.2 | 5.1~510×103 10~1×106 10~10×106 | ±(7~12)×10-4 | 1~5 | 10兆赫以下 |
RJ型 金属膜电阻 | 0.125 0.25 0.5 1.2 | 30~510×103 30~1×106 30~5.1×106 30~10×106 | ±(6~10)×10-4 | 1~4 | 10兆赫以下 |
RXYC型 线绕电阻 | 2.5~100 | 5.1~56×106 |
|
| 低频 |
WTH型 碳膜电位器 | 0.5~2 | 470~4.7×106 | 5~10 | 5~10 | 几百千赫以下 |
WX型 线绕电位器 | 1~3 | 10~20×103 |
|
| 低频 |
1.5色环阻值表示法
碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环。第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该有几个零。第四道色环表示阻值的误差。色环颜色所代表的数字或者意义见表6。
表6 色环颜色所代表的数字或意义
色 别 | 第一色环 最大一位数字 | 第二色环 第二位数字 | 第三色环 应乘的数 | 第四色环 误 差 |
棕 | 1 | 1 | 10 |
|
红 | 2 | 2 | 100 |
|
橙 | 3 | 3 | 1000 |
|
黄 | 4 | 4 | 10000 |
|
绿 | 5 | 5 | 100000 |
|
蓝 | 6 | 6 | 1000000 |
|
紫 | 7 | 7 | 10000000 |
|
灰 | 8 | 8 | 100000000 |
|
白 | 9 | 9 | 1000000000 |
|
黑 | 0 | 0 | 1 |
|
金 |
|
| 0.1 | ±5% |
银 |
|
| 0.01 | ±10% |
无色 |
|
|
| ±20% |
比如有一个碳质电阻,它有四道色环,顺序是红、紫、黄、银。这个电阻的阻值就是270000欧,误差是±10%。双比如有一个碳质电阻,它有棕、绿、黑三道色环,它的阻值就是15欧,误差是±20%。
表7 贴片电阻所代表的数字或意义
产品代号 | 型号 | 电阻温度系数 | 阻 值 | 电阻值误差 | 包装方法 | ||||||
RC | 片状电阻器 | 代号 | 型号 | 代号 | T.C.R | 表示方式 | 阻 值 | 代号 | 误差值 | 代号 | 包装方式 |
02 | 0402 | K | ≤±100PPM/℃ | E-24 | 前两位表示有效数字 第三位表示零的个数 | F | ±1% | T | 编带包装 | ||
03 | 0603 | L | ≤±250PPM/℃ | G | ±2% | ||||||
05 | 0805 | U | ≤±400PPM/℃ | E-96 | 前三位表示有效数字 第四位表示零的个数 | J | ±5% | B | 塑料盒 散包装 | ||
06 | 1206 | M | ≤±500PPM/℃ | 0 | 跨接电阻 | ||||||
示例 | RC | 05 | K | 103 | J |
|
| ||||
备注 | 小数点用R表示 例如: E-24: 1RO=1.0Ω 103=10KΩ E-96: 1003=100KΩ ;跨接电阻采用"000"表示 |
|
|
1.7 在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。
阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
1.6 电阻的使用常识及检测方法。
要根据电路的要求选用电阻的种类和误差。在一般的电路中,采用误差10%,甚至20%的碳膜电阻就可以了。
电阻的额定功率要选用等于实际承受功率1.5~2倍的,才能保证电阻耐用可靠。
电阻在装入电路之前,要用万用表欧姆档核实它的阻值。安装的时候,要使电阻的类别、阻值等符号容易看到,以便核实。
1、固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2、水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3、熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R ×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4、电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。A用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1 挡,具体可分两步操作:A常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。B加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6、负温度系数热敏电阻(NTC) 的检测。(1)、测量标称电阻值Rt用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt 时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。(2)、估测温度系数αt先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7、压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8、光敏电阻的检测。A用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。B将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。C将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
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