电阻器的类型与材料选择
电阻器是无源电气元件,用于在电流流动中产生电阻。在几乎所有的电网和电子电路中都可以找到它们。电阻以欧姆为单位测量。欧姆是当一安培的电流通过其端子上具有一伏电压降的电阻器时发生的电阻。电流与终端两端的电压成正比。该比率由欧姆定律表示:
电阻器用于许多目的。一些例子包括划分电流,分压,发热,匹配和加载电路,控制增益和固定时间常数。它们是商业上可获得的,电阻值超过九个数量级。它们可以用作电动制动器以消除列车的动能,或者小于平方毫米的电子制动器。
电阻器定义和符号
电阻器是无源电子元件,其主要功能是限制电流的流动。
国际IEC符号是矩形。在美国,ANSI标准非常常见,这是一条曲折线(如下图所示)。
类型和材料概述
电阻器可以分为结构类型和电阻材料。可以进行以下类型细分:
-
固定电阻器 -
可变电阻,例如:
- 电位器
- 变阻器
- 微调电位器
-
阻力取决于物理量:
- 温度变化引起的热敏电阻(NTC和PTC)
- 光电平变化导致光电阻(LDR)
- 压敏电阻(VDR) 由于电压变化
- 由于磁场变化导致的磁电阻(MDR)
- 应变计由于机械负载
对于这些类型中的每一种,都存在标准符号。可以根据材料和制造工艺进行另一次细分:
- 碳成分
- 碳膜
- 金属膜
- 金属氧化膜
- 线绕
- 挫败
材料技术的选择是针对目的的。通常是在成本,精度和其他要求之间进行权衡。
例如,碳成分是一种非常古老的技术,具有低精度,但仍用于发生高能脉冲的特定应用。碳组合物电阻器具有由细碳颗粒和非导电陶瓷的混合物组成的主体。碳膜技术具有更好的耐受性。它们由非导电棒制成,在其周围具有薄碳膜层。用螺旋切割处理该层以增加和控制电阻值。金属和金属氧化物膜如今被广泛使用,并且具有更好的稳定性和耐受性。此外,它们受温度变化的影响较小。它们就像碳膜电阻器一样,在圆柱体周围形成电阻膜。金属氧化物膜通常更耐用。线绕电阻器可能是最古老的类型,可用于高精度和高功率应用。它们是通过在非导电芯周围缠绕特殊的金属合金线(例如镍铬合金)而构成的。它们耐用,准确,并且具有非常低的电阻值。缺点是它们在高频下遭受寄生电抗。
对于精度和稳定性的最高要求,使用金属箔电阻器。它们是通过将特殊合金冷轧薄膜粘合到陶瓷基底上而构成的。线绕电阻器可能是最古老的类型,可用于高精度和高功率应用。它们是通过在非导电芯周围缠绕特殊的金属合金线(例如镍铬合金)而构成的。它们耐用,准确,并且具有非常低的电阻值。缺点是它们在高频下遭受寄生电抗。
对于精度和稳定性的最高要求,使用金属箔电阻器。它们是通过将特殊合金冷轧薄膜粘合到陶瓷基底上而构成的。线绕电阻器可能是最古老的类型,可用于高精度和高功率应用。它们是通过在非导电芯周围缠绕特殊的金属合金线(例如镍铬合金)而构成的。它们耐用,准确,并且具有非常低的电阻值。缺点是它们在高频下遭受寄生电抗。
对于精度和稳定性的最高要求,使用金属箔电阻器。它们是通过将特殊合金冷轧薄膜粘合到陶瓷基底上而构成的。缺点是它们在高频下遭受寄生电抗。
对于精度和稳定性的最高要求,使用金属箔电阻器。它们是通过将特殊合金冷轧薄膜粘合到陶瓷基底上而构成的。缺点是它们在高频下遭受寄生电抗。对于精度和稳定性的最高要求,使用金属箔电阻器。它们是通过将特殊合金冷轧薄膜粘合到陶瓷基底上而构成的。
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