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电阻器的识别与检测ppt课件

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电阻器的识别与检测ppt课件12435电阻器元器件电阻器的色环标识电阻器的测量电阻器的分类电位器的测量电位器的分类棕红橙黄绿蓝紫灰白黑1234567890第一位数第二位数倍乘数允许误差101021000(1k)误差:金色—5%银色—10%无色—20%棕色—1%10%倍乘数允许误差10010210k1%电阻器的色环标识33k2.2k47910k5601M2.74k1k560电阻器识别练习棕红橙黄绿蓝紫灰白黑1234567890测量方法:欧姆表测量万用表欧姆挡测量电阻电桥法根据欧姆定理计算(R=U/I)万用表欧姆挡...

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12435电阻器元器件电阻器的色环标识电阻器的测量电阻器的分类电位器的测量电位器的分类棕红橙黄绿蓝紫灰白黑1234567890第一位数第二位数倍乘数允许误差101021000(1k)误差:金色—5%银色—10%无色—20%棕色—1%10%倍乘数允许误差10010210k1%电阻器的色环标识33k2.2k47910k5601M2.74k1k560电阻器识别练习棕红橙黄绿蓝紫灰白黑1234567890测量方法:欧姆表测量万用表欧姆挡测量电阻电桥法根据欧姆定理计算(R=U/I)万用表欧姆挡测量:第一步:将波段开关置于欧姆挡适当量程第二步:将表笔短接后调零第三步:测量正确的测量方法不正确的测量方法?因为造成了人体电阻与被测电阻并联电阻器的测量电阻器的测量用万用表测量电阻阻值时应注意应使用万用表的欧姆档测量,用欧姆档测量时模拟万用表的黑表笔为“+”,而数字万用表的红表笔为“+”。用模拟万用表测量前,首先要对欧姆档进行调零。当不能调到零点时表示电池不足,应更换电池。选择量程时应尽可能让指针指在表盘的中部,以提高准确度。测量电阻,特别是大电阻时,千万不能用手抓着电阻的两端进行测量,否则会影响测量的精度。(为什么?)在电路中测量电阻时,不允许带电测量,且应断开电阻的一端,防止其它元件的并联影响,如电路中有电容时,应将电容放电后再测量。置万用表欧姆挡于适当量程,先测量电位器两个定片之间的阻值是否与标称值相符,再测动片与任一定片间电阻。慢慢转动转轴从一个极端向另一个极端,若万用表的指示从0(或标称值)至标称值(或0)连续变化,且电位器内部无“沙沙”声,则质量完好。若转动中表针有跳动,说明该电位器存在接触不良故障。标称阻值的检测:电位器的测量除进行标称值检测外应检测开关。旋转电位器轴柄,接通或断开开关时应能听到清脆的“喀哒”声。置万用表于R1挡,两表笔分别接触开关的外接焊片,接通时电阻值应为0,断开时应为无穷大,否则开关损坏。置万用表于R10k挡,一只表笔接触电位器外壳,另一只表笔分别接触电位器的各引脚,测得阻值都应为无穷大,否则存在短路或绝缘不好。带开关电位器的检测检测外壳与引脚间的绝缘性能电位器的测量固定电阻器敏感电阻器热敏电阻光敏电阻压敏电阻排电阻数码电阻A型电阻排B型电阻排碳膜电阻金属膜电阻金属氧化膜电阻实芯碳质电阻线绕电阻金属玻璃釉电阻数字电阻数字电位器电阻器的分类碳膜电阻器(RT型)结构:以小瓷棒或瓷管作骨架,通过真空和高温,热分解出的结晶碳沉积生成碳膜(导电膜),瓷管两端装上金属帽盖和引线,外涂保护漆。改变碳膜的厚度和长度,获得不同阻值。金属膜电阻器(RJ型)结构:以小瓷棒或瓷管作骨架,由合金粉蒸发而成的金属膜形成导电膜,瓷管两端装上金属帽盖和引线,涂保护漆。实例固定电阻器优点:稳定性好、噪声低、价格低、阻值范围宽(几欧几兆欧)。优点:各项指标均优于碳膜电阻。稳定性好、噪声低、价格低、阻值范围宽(1010M)。金属氧化膜电阻(RY型)结构:用锑或锡等金属盐溶液喷雾到炽热的陶瓷骨架表面,沉积形成导电膜,瓷管两端装上金属帽盖和引线,外涂保护漆。优点:性能可靠、过载能力强、额定功率大(最大达15kW)缺点:阻值范围小(1200k)。实例金属玻璃釉电阻器(RI型)结构:金属氧化物(如钌、银、钯、锡、锑等)和玻璃釉黏合剂混合后,涂覆在陶瓷骨架上,经高温烧结而成。属厚膜电阻。优点:耐高温、耐潮湿、温度系数小、负荷稳定性好、噪声小、阻值范围大(4.7200M)。固定电阻器各种膜式电阻实物图片无机实芯电阻器(RS型)有机实芯电阻器(RN型)结构:用碳质颗粒导电物质(碳黑、石墨)作导电材料,用云母粉、石英粉、玻璃粉、二氧化钛作填料,另加黏合剂经加热压制而成。按照黏合剂的不同,分有机实芯和无机实芯电阻器。优点:无机实芯电阻器温度系数较大,可靠性较高;有机实芯电阻器过负荷能力强。缺点:无机实芯电阻器阻值范围小;有机实芯电阻器噪声大、稳定性较差、分布电容和分布电感大。实芯碳质电阻器:固定电阻器线绕电阻器(RX型)结构:用金属电阻丝绕制在陶瓷或其它绝缘材料的骨架上,表面涂以保护漆或玻璃釉。优点:阻值精确(556k)、功率范围大、工作稳定可靠、噪声小、耐热性能好。(主要用于精密和大功率场合)。缺点:体积较大、自身电感大,使高频性能差、时间常数大。只适用于频率在50kHz以下的电路。固定电阻器单列直插式(A)双列直插式(B)内部电路内部电路排电阻热敏电阻器RT优点:对温度灵敏、热惰性小、寿命长、体积小、结构简单。用途:测温、控温、报警、气象探测、微波和激光功率测量等。特性:电阻值随温度显著变化。分类:按温度特性分正温度系数热敏电阻PTC(TR)负温度系数热敏电阻NTC(TR)按温度变化的灵敏度分:缓变型、突变型。按电阻受热方式分:直热式、旁热式。按结构和形状分:棒状、圆片、方片、珠状、线管状、薄膜及厚膜等。主要参数:额定功率、标称阻值、允许偏差;测量功率、材料常数、电阻温度系数、最高工作温度、开关温度、标称电压、工作电流、最大电压、绝缘电阻。敏感电阻器光敏电阻器RL或RG优点:对光敏感。无光照时呈高阻,光照时阻值随光强度变小。用途:照明控制、报警、相机自动曝光控制及测量仪器等。特性:电阻值随外界光照强度大小而变化。分类:按光谱特性分按制作材料分:多晶光敏电阻、单晶光敏电阻或硫化铬CdS、硒化铬CdSe、硫化铬CdS、硫化铅PbS、硒化铅PbSe、锑化铟InSb。主要参数:亮电阻RL、暗电阻RD、最高工作电压VM、亮电流IL、暗电流ID、时间常数、温度系数灵敏度。敏感电阻器压敏电阻器(VSR)RV特性:电阻值随电压非线性变化。当两端电压低于标称额定值时,电阻值接近无穷大;当两端电压略高于标称额定值时,压敏电阻被击穿导通,由高阻态变低阻态。用途:过压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪和保护半导体元器件等。分类:按特性分对称型压敏电阻(无极性)非对称型压敏电阻(有极性)按材料分:氧化锌、碳化硅、金属氧化物、锗(硅)、钛酸钡等压敏电阻。按结构和形状分:结型、体型、单颗粒层、薄膜等压敏电阻。主要参数:标称电压、电压比、最大限制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容。敏感电阻器小型碳膜电位器(WTX)合成膜电位器(WTH)有机实芯电位器(WS)精密合成膜电位器(WHJ)多圈合成膜电位器(WHD)按电阻体材料分膜式电位器线绕电位器按结构分单圈电位器多圈电位器单联电位器双联电位器多联电位器按调节机构分普通电位器精密电位器功率电位器微调电位器专用电位器按用途分旋转式直滑式按有无开关分不带开关按输出函数分:X式(直线式)、D式(对数式)、Z式(指数式)电阻器分类接触式电位器非接触式电位器线绕电位器非线绕电位器实芯电位器膜式电位器有机合成实芯电位器无机合成实芯电位器导电塑料电位器合成碳膜电位器金属膜电位器金属玻璃釉电位器通用线绕电位器精密线绕电位器功率型线绕电位器微调线绕电位器光电电位器磁敏电位器数字电位器块金属电位器敏感电阻器有机合成实芯电位器结构:用有机黏合剂将碳质导电物、填料均匀混合构成电阻体材料,连同引出端和绝缘的塑料粉压制后加热聚合而成。优点:阻值连续可调,分辨力高(大大优于线绕电阻);阻值范围宽(1004.7M);体积小,耐磨、耐热性能好。缺点:温度稳定性较差。类型:直线式、对数式、指数式。无机合成实芯电位器结构:含无机黏合剂(如玻璃釉)的碳质合成物和填料混合冷压在基体上而成。优点:体积小,防潮性能好,耐热性能好。类型:直线式。导电塑料电位器结构:电阻体由碳黑、石墨和超细金属粉、邻苯二甲酸二丙脂树脂(DAP树脂)和交联剂(DAP单体)塑压而成。优点:电阻率比一般电阻体大3~4个数量级。特别耐磨,寿命可达500万次;制作工艺简单,分辨力高,平滑性良好,接触可靠。阻值范围宽(101M),工作温度范围–55~+125ºC类型:直线式。实心电位器碳膜(合成膜)电位器结构:是用配置好的悬浮液涂抹在胶脂板或玻璃纤维板上制成的电阻体,能制成片状的半可调电位器、结构较复杂的带开关电位器和精密电位器。优点:阻值连续可调,分辨力高;阻值范围宽(几百欧几兆欧);易于制作成符合需要的电阻规律。价格便宜,品种齐全。缺点:功率不能太高,一般做到2W,否则体积太大;黏合剂是有机物,耐温和耐湿性能较差。类型:直线式、对数式、指数式。金属膜电位器结构:电阻体由特种合金或金属或金属氧化物等材料通过真空溅射,沉积在瓷基体上制造而成。优点:分辨力高,耐温性能好,分布电感小,可在100MHz的高频电路工作。缺点:耐磨性能较差,阻值范围窄(10100k)。类型:直线式、对数式、指数式。金属玻璃釉电位器结构:用丝网印刷的方法,将玻璃釉浆料印在陶瓷基体上,在700800ºC温度下烧制而成。优点:分辨力高,阻值范围宽(几十欧几十M欧),耐温耐湿耐磨,分布电容和电感小,适用于射频范围工作。缺点:接触电阻变化大,电流噪声大。类型:通用、精密型、微调型。实例碳膜电位器内部碳膜电位器实例结构:将电阻丝缠绕在涂有绝缘物的金属或非金属的条板上,再用专用工具将其弯成环型,装入基座内,配上带滑动触点的转动系统,则构成线绕电位器。优点:接触电阻低,精度高,温度系数小。缺点:分辨力较差(阻值呈阶梯变化),可靠性差,不适于高频电路。阻值<100。品种:微调型、多圈型、功率型。内部绕线电位器旋转式直滑式微调式推拉式开关部分电位器实物照片数字电位器(电阻)具有不同的电压范围、封装类型、温度系数,为电路设计提供了极大的灵活性,它们具有更高的可靠性、更好的分辨率和更低的噪声,且允许远端控制。数字电位器(数字电阻)的优点:尺寸小、功耗低、温度系数小。易失和非易失配置,即掉电后恢复原始状态和保持掉电前状态。接口方式灵活多样,有脉冲增减式和I2C、SPI等计算机接口形式。有的数字电位器(数字电阻)有一个高阻抗选项,使这些电位器还具有开关功能。数字电位器(数字电阻)的用途:数字电位器(数字电阻)多用于系统电参数的调节,非常适合用来替代机械式电位器。数字电位器非常适合于液晶显示中的背光亮度的控制,利用EEPROM存储滑动端位置,这样它们在上电时就可恢复最近一次的设置;在放大电路中可控制放大系数;在电源中实现可编程电源等。数字电位器(电阻)脉冲增减式I2C接口式SPI接口式按上电触点位置分按接口形式分易失性数字电位器(掉电后恢复原始状态)非易失性数字电位器(掉电后保持掉电前的状态)数字电位器(电阻)的分类使用注意事项1.工作在有效的电压范围内,一般不超过电源供电电压;2.不超过额定的耗散功率。使用数字电位器(电阻)时应注意:感谢亲观看此幻灯片,此 课件 超市陈列培训课件免费下载搭石ppt课件免费下载公安保密教育课件下载病媒生物防治课件 可下载高中数学必修四课件打包下载 部分内容来源于网络,如有侵权请及时联系我们删除,谢谢配合!
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