电阻器的应用与展望

应用
不同的使用场合 , 应用压敏电阻的目的 , 作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同 , 因而对压敏电阻的要求也不相同 , 注意区分这种差异 , 对于正确使用是十分重要的 。 根据使用目的的不同 , 可将压敏电阻区分为两大类:保护用压敏电阻 , 电路功能用压敏电阻 。
 
保护用压敏电阻
 
1、区分电源保护用 , 还是信号线 , 数据线保护用压敏电阻器 , 它们要满足不同的技术标准的要求 。
2、根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同 , 可将跨电源线用压敏电阻器可区分为交流用或直流用两种类型 , 压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同 。
3、根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同 , 可将压敏电阻区分为浪涌抑制型 , 高功率型和高能型这三种类型 。
 
浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器 , 这种瞬态过电压的出现是随机的 , 非周期的 , 电流电压的峰值可能很大 。 绝大多数压敏电阻器都属于这一类 。
 
高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器 , 例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻 , 这里冲击电压周期出现 , 且周期可知 , 能量值一般可以计算出来 , 电压的峰值并不大 , 但因出现频率高 , 其平均功率相当大 。
 
高能型:指用于吸收发电机励磁线圈 , 起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器 , 对这类应用 , 主要技术指标是能量吸收能力 。
 
压敏电阻器的保护功能 , 绝大多数应用场合下 , 是可以多次反复作用的 , 但有时也将它做成电流保险丝那样的一次性保护器件 。 例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻 。
 
展望
电阻器的发展方向是:
1、小型化、高可靠性;
2、分立的小型电阻器仍有广泛的用处 , 但将进一步缩小体积,提高性能,降低价格;
3、在消费类电子产品中 , 碳膜电阻器仍占优势 , 而精密的电阻器则将以金属膜电阻器为主 , 大部分小功率线绕电阻器将被取代;
4、为适应电路集成化、平面化的发展 , 对片状电阻器的需要将明显增加;通用型将倾向于发展厚膜电阻器 , 而精密型则仍将倾向于薄膜类中的金属膜和金属箔电阻器; 5、发展组合的电阻网络;
 
理想的电阻器
在一个理想的电阻器里 , 电阻值不会随电压或电流而改变 , 亦不会因电流的突然变动而改变 。 真实的电阻器无法达到这一点 。 现今的内部设计使电阻器在极端的电压或电流(以至其他环境因素 , 例如温度)下能表现相对小的电阻值变化 。
 
现实电阻器的限制
每一个电阻器均有其承受的电压或电流的上限(主要取决于电阻器的体积) 。 如果电压或电流超出了这个范围 , 首先电阻器的电阻值会改变(在一些电阻器中可以有剧烈的变动) , 继而令电阻器因过热等情况而损毁 。 大部份电阻器会标示额定的电功率 , 另外一些则会提供额定的电流或电压 。
另外 , 现实的电阻器本身除电阻外 , 亦拥有微量的电感或电容 , 使其表现与理想的电阻器有所差异 。
 
本段识别方法
色环电阻的识别方法
 
带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差 。 快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内 , 例如是几点几K、还是几十几K的 , 再将前两环读出的数"代"进去 , 这样就可很快读出数来 。
 
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数 。 可这样记忆:棕1 , 红2 , 橙3 , 黄4 , 绿5 , 蓝6 , 紫7 , 灰8 , 白9 , 黑0 。 这样连起来读 , 多复诵几遍便可记住 。
 
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围 , 这一点是快识的关键 。 具体是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几十 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几十 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
 
从数量级来看 , 在体上可把它们划分为三个大的等级 , 即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的 。 这样划分一下是为了便于记忆 。
(3)当第二环是黑色时 , 第三环颜色所代表的则是整数 , 即几 , 几十 , 几百 kΩ等 , 这是读数时的特殊情况 , 要注意 。 例如第三环是红色 , 则其阻值即是整几kΩ的 。
(4)记住第四环颜色所代表的误差 , 即:金色为5%;银色为10%;无色为20% 。
 
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时 , 因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的 , 按照黄、橙两色分别代表的数"4″和"3″代入, , 则其读数为4.3 kΩ 。 第环是金色表示误差为5% 。
 
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时 , 因第三环为橙色 , 第二环又是黑色 , 阻值应是整几十kΩ的 , 按棕色代表的数"1″代入 , 读数为10 kΩ 。 第四环是金色 , 其误差为5% 。
 
贴片电阻的识别方法
 
贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高 , 抗震性强.抗干扰能力强 , 高频特性好等优点 , 广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等 。 贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类 。 按种类分有电阻器、电容器 , 电感器、晶体管及小型集成电路等 。 贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同 。 下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法 。
 
片状电阻器的阻值和一般电阻器一样 , 在电阻体上标明.共有三种阻值标称法 , 但标称方法与一般电阻器不完全一样 。
 
1.数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法)
数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值 。 它的第一位和第二位为有效数字 , 第三位表示在有效数字后面所加"0"的个数.这一位不会出现字母 。
例如:"472′'表示"4700Ω";"151"表示"150" 。
如果是小数.则用"R"表示"小数点".并占用一位有效数字 , 其余两位是有效数字 。
例如:"2R4″表示"2.4Ω";"R15"表示"0.15Ω" 。
 
四位表示法:
前三位表示有效数字 , 第4位表示倍率 。
2702=27000=27kΩ
 
2.色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)
贴片电阻与一般电阻一样 , 大多采用四环(有时三环)标明其阻值 。 第一环和第二环是有效数字 , 第三环是倍率(色环代码如表1) 。 例如:"棕绿黑"表示"15Ω";"蓝灰橙银"表示"68kΩ"误差±10% 。
 
3.E96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值 , 即"两位数字加一位字母" , 其中两位数字表示的是E96系列电阻代码.具体见附表2 。 它的第三位是用字母代码表示的倍率(如表3) 。 例如:"51D"表示"332×103;332kΩ";"249Y"表示"249×10-2 ; 2.49" 。
 
折叠常见的电阻值R/Ω
人的双手间(干燥)     1000-5000                实验用小灯泡     5-50
人的双手间(潮湿)     200-800                  实验室用的导线     0.01-0.1
照明灯泡(工作时)     100-2000
几种长1m、横截面积1m㎡的金属导线在20℃时的电阻值R/Ω
银导线     0.016               铁导线     0.096                 铜导线     0.017
铝导线     0.027               钨导线     0.052            锰铜合金导线     0.44
镍铬合金导线     1.1
 
【电阻器的应用与展望】