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  电阻元件电感元件电容元件电阻元件电感元件电容元件第一部分:电子元器件综述第二部分:电阻元件第三部分:电容元件第四部分:电感元件电阻元件电感元件电容元件电子设备的构成电子元器件是构成电子产品的基础。任何一台电子设备都是由具有一定功能的电路、部件,按照一定的工艺结构所组成。电子设备的性能与质量电子设备的性能及质量的优劣好坏,不仅取决于电路原理设计,结构设计,工艺设计的水平,还取决于能否正确合理地选用电子元器件及各种原材料。第一部分电子元器件综述电阻元件电感元件电容元件电子元器件的发展方向随着电子技术的发展,老产品逐渐被更新换代,新产品、新技术不断涌现,总的发展趋向是:集成化、小型化、性能更好,结构更合理。电子元器件的分类元器件一般分为有源器件和无源器件两大类:(1)有源器件:工作时,其输出除了需输入信号外,还必须有专门的电源。它在电路中的作用主要是能量转换,如晶体管、集成电路等。电阻元件电感元件电容元件(2)无源元件:工作时,不需要专门的附加电源,如电阻、电容、电感和接插件电子元件。无源元件又分为电抗元件和结构元件,而电抗器件又可分为耗能元件和储能元件。电阻器是典型的耗能元件;电容器、电感器则属于储能元件。而开关、接插件属于结构元件。通常称有源器件为“器件”,称无源器件为“元件”电子元件。电阻元件电感元件电容元件由于电子元器件的制造技术发展很快,品种规格也极为繁多,我们无法一一详述。本课时只是介绍一些常用的电阻、电容和电感元件的主要特点、性能、参数指标和型号命名方法。我们希望通过本课的学习,大家能对五花八门的电阻、电容和电感元件有一个概括性的了解,爱发体育有利于今后的学习和工作。电阻元件电感元件电容元件电抗元件包括电阻器(含电位器)、电容器和电感器(含变压器),它们在电子产品中应用非常广泛,尤其是电阻器和电容器,往往占一个产品元器件的80%以上。因此,电抗器件被称为基础元件。1、标称值与偏差由于工厂商品化生产的需要,电抗元件产品的规格是按一种特定数列提供的,考虑到技术上和经济上的合理性,目前主要采用E数列作为电抗元件规格。一、电抗元件的标称值与偏差电阻元件电感元件电容元件E数列通项公式:当E取不同数值时,计算所得数值四舍五入取近似值,形成数值系列。(此系列E一经选定,取E个值时,即可得出E个数值,当n大于E时,可得出又一组数值,分别是前一组数值的10倍)。153.164.014.电阻元件电感元件电容元件E取6、12、24、48……所得数值构成数列,分别称为E6、E12、E24、E48……系列。电抗元件的数值即是按此数列分布的。同时,对应不同的数列,允许偏差值也不同,数值分布越疏,偏差越大。常用的E6、E12、E24系列对应的偏差分别为20%、10%、5%,(E482%、E96为1%)。电阻元件电感元件电容元件其偏差规定也是很科学的。理论上讲,任一数值规格,都可在相邻两数值中找到,即在同一数列中,标称值的偏差是衔接或重叠的(有少数因取舍化整的缘故略有间隙)。例如E12系列中3,由于偏差为10%,则2.7(1+0.97,而3.3(1-0.1)也为2.97,即2.之间所有数值均被覆盖。因此,工厂生产的电抗元件都是按E系列生产的,具体生产时,系列的数值乘以10即可得出全系列数值。电阻元件电感元件电容元件由上可知,市场上买不到50kΩ的电阻,26μF的电容和5.9mH的电感,而只能根据精度要求在相应系列中选择接近的规格(除非电路性能有特别要求),一般尽可能选择普通系列规格。精密电抗元件可选用E48(2%),E96(1%),E192(0.5%)等系列,但由于制造、筛选及测试成本增高,使用数量较少,这些元件价格要比常用系列高出数倍甚至数十倍。表1.1列出了E6、E12、E24系列的数值及相应的允许偏差。电阻元件电感元件电容元件E245%E1210%E620%E245%E1210%E620%表1.1常用电抗元件标称系列电阻元件电感元件电容元件2、单位与偏差标准符号(n为正整数或负整数),就形成E全系列数值,即各种不同规格的电抗元件规格。为称呼和使用方便爱发体育,通常采用标准字符代表倍数,电抗元件常用字符如表1.2所示。偏差也由标准符号代表,常用偏差符号与精度级数对照如表1.3所示。电阻元件电感元件电容元件因数原文中文电阻电容电感1012T(tera)10-3m(milli)mFmH10-6μ(micro)10-9n(nano)nFnH10-12P(pico)pF表1.2电抗元件常用倍率符号电阻元件电感元件电容元件表1.3常用电抗元件偏差符号表20+20-10+30-20+50-20+80-20+100-0字母代号曾用符号备注精密元件一般元件适用于一部分电容电阻元件电感元件电容元件这里我们所介绍的是电抗元件的电阻值、电容值、电感值及其偏差的标志,其它如功率、电压、电流的标志,将在后面各个部分分别介绍。1.直标法(文字标注法)在元件表面直接标出数值与偏差,如图1.1所示。直标法中,可以用单位符号代替小数点,例如:0.33Ω可标为Ω33,3.3k可标为3k3。直标法一目了然爱发体育,但只适用于较大体积元件,且国际上不能通用。二、电抗元件的标志方法电阻元件电感元件电容元件阻值510Ω制造年月型号功率100W允许偏差5%阻值制造日期允许偏差9506RX20-100-510Ω-1ΔRJW7kΩ5%94.商标型号功率图1.1电抗元件直标法示例电阻元件电感元件电容元件数码标注法用三位数字表示元件的标称值,如图1.2所示,从左至右,前二位数表示有效数,第三位是有效数字后的零的个数,即前两位数乘以10例如,电容479表示4.7pF。采用数码标注法时,电阻默认单位为Ω,电容默认单位为pF,电感默认单位为μH,在数码后边往往用字母表示偏差。电阻元件电感元件电容元件零的个数有效数字4741kV电容0.47μ10%电容3.3μ5%100V图1.2数码法及示例电阻元件电感元件电容元件用不同颜色代表数字,可表示标称值和偏差,常用于电阻的标志。国外也有用色码标注电容与电感的。现在,能否识别色环电阻,已是考核电子行业人员的基本项目之一。表1.4和图1.31.4、图1.5分别表示各种颜色所代表的意义及电阻、电容、电感的色码标志法。颜色有效数字乘数允许偏差%银色10金色10-1-20法(色环标注法)表1.4=180Ω标称值180Ω偏差5%黄橙黑红精密色环电阻器标称值43010=43kΩ偏差1%图1.3电阻器色环标志法电阻的默认基本单位:Ω电阻元件电感元件电容元件标称值6800pF偏差10%色点标示的电容器棕黑黑红银标称值0.01μF偏差10%工作电压63V标称值0.015μF标称值4700pF 偏差10% 偏差20% 立式色电容器 卧式色环电容器 图3.4 电容器色码标志法 位置 方向 电容的默认基本单位:pF电阻元件电感元件电容元件 第二位第一位 EL标称值560μF 偏差10% EL标称值10μH 偏差5% 红红棕金 标称值220μH 偏差5% 标称值1.8mH 偏差10% (a)EL型电感器 (b)SL型电感器 图3.5 电感器色标志法 电感的默认基本单位:μH 电阻元件电感元件电容元件 普通电阻大多用四 个色环表示其阻值和允 许偏差。第一、第二环 表示有效数字,第三环 表示倍率(乘数),与 前三环距离较大的第四 环表示允许偏差。 该四环电阻的颜色分 照色环表可以知道它的阻值为22 10=220Ω,金 色代表允许误差为5%。 电阻元件电感元件电容元件 精密电阻采用五环标志,前三环表示有效数字,第四环 表示倍数,与前四环距离较大的第五环表示允许偏差。如: 棕、紫、黄、银、棕,表示阻值为17410 -2 74Ω,允许偏差1%。 另:用色码表示数字编号也是常见的方法,如彩色扁平 带状电缆就是依次使用顺序排列的棕、红、橙、……黑,编 号为1、2、3……10。 色标法用于电阻标注时,还常用背景颜别材料,用 浅色(淡绿色、浅棕色)表示碳膜电阻,红色(或浅兰色) 表示金属膜或氧化膜电阻,深绿色表示线绕电阻。 电阻元件电感元件电容元件 正确识别首环 黑在端头为倒数第二环,并且末环为无色 紫灰白一般不会是倍率,即不大可能为倒数第二环120K 5%42 20%1.8K 2%1200M 5%4.2M 5%电阻元件电感元件电容元件 1.色码还可用来表示元器件的某项参数,原电子工业部 标准规定,用色点标在半导体三极管的顶部,表示共发射直 流放大倍数β或h FE 的分档,其意义见下表: 0-1515-25 25-40 40-55 55-80 80- 120 120- 180 180- 270 270- 400 400 以上 知识拓展1 2.色环和色点还常用来表示电子元器件的极性。如:电 解电容器上标有白色箭头的一极是负极;玻璃封装二极管 上标有黑色环的一端、塑料封装二极管上标有白色环的一 端为负极(阴极)。 电阻元件电感元件电容元件 在电子技术行业中,追求简捷和约定俗成 的习惯使元器件标识逐渐简化。如:用μ表μF, 相应的pF、nF亦简化为p、n。为计算机操作 方便而把μ用小写u代替也已被认同。同样,电 阻的数值一般省掉“Ω”符号,如果一个电阻 没有度量单位,就被认为是欧姆。在电感器中, 常用的mH、μH亦可简化为m、μ(u)。但 在一些书籍中或有可能引起误会的场合,还是 应该使用标准标识方法。 三、编号与习惯标识 电阻元件电感元件电容元件 第一部分:电子元器件综述 第二部分:电阻元件 第三部分:电容元件 第四部分:电感元件 电阻元件电感元件电容元件 一、电阻基本概念 电阻器是电子设备中使用最多的基本元件之一。统计 表明,电阻器在一般电子产品中要占到全部元件的50%左 右。那么何为电阻呢?各种材料的物体对通过它的电流都 呈现一定的阻碍作用,我们把这种阻碍电流的作用叫做电 阻(物体阻碍电流通过的属性,叫物体的电阻)。 在远距离传输电能的强电工程中,电阻是十分有害的, 它消耗了大量的电能。然而在无线电工程中,在电子仪器

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