电阻器电位器种类及选用79210.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电阻器电位器种类及选用79210.精品文档.电阻器(电位器)种类及选用电阻是电子产品、设备中使用最多的电子元件,约占总数的35%,而有些产品如彩电则占50%以上,因此电阻器质量对产品影响很大。根据材料,可将电阻分为:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、实心(碳质)电阻和绕线电阻。一、 种类按电阻器(电位器)构成材料分类,常见电阻器(电位器)有以下三种:1. 碳膜(包括合成碳膜)电阻阻值范围宽(110M);耐高压;精度差(误差为5%、10%、20%),高频特性较差,常用作放大电路中的偏置电阻、数字电路中的上拉及下拉电阻。由于精度低,因此标称阻

2、值及误差用E6(精度为20%)、E12(精度为10%)、E24(精度为5%)分度。额定功率范围从1/8W到10W,其中耗散功率为1/4W、1/2W,偏差为5%和10%的碳膜电阻器用得最多。热稳定性较差,温度系数典型值为5000ppm/。即温度升高1,阻值的变化量为百万分之5000,即千分之五。例如一个标称阻值为10K的碳膜电阻,当温度升高10时,阻值增加10K510,约0.5K。2. 金属膜(包括金属氧化膜)电阻用真空镀膜或阴极溅射工艺,将特定金属或合金(例如镍铬合金、氧化锡或氮化钽)淀积在绝缘基体(如模制酚醛塑料)表面上形成薄膜电阻体,构成的电阻器成为金属膜电阻或金属氧化膜电阻。阻值范围也宽

3、(从1010M),精度高(误差为0.1%1%),温度系数小(金属膜电阻为10100ppm/C;金属氧化膜电阻典型值为300ppm/C),噪声低,体积小,频率响应特性好,常用作电桥电路、RC振荡电路及有源滤波器的参数电阻、高频及脉冲电路、运算放大电路中的匹配电阻。但耐压较低。由于精度高,因此标称阻值及误差用E48(精度为1%)、E116(精度为0.5%1%)分度。阻值用3位有效数字表示。金属氧化膜电阻温度系数比金属膜电阻大一些(300400ppm/C),耗散功率较大。3. 线绕电阻线绕电阻阻值范围宽(从0.0110M)精度高(0.05%),温度系数小(10ppm/C),耗散功率大,但寄生参数(分

4、布电容、寄生电感)大,高频特性差。常用在对阻值有严格要求的电路系统中,例如调谐网络和精密衰减电路。4. 特种电阻主要有热敏电阻(包括负温度系数的NTC电阻以及正温度系数的PTC电阻)、压敏电阻、光敏电阻、气敏电阻及磁敏电阻等。二、 标称值及误差工业标准电阻、电容、电感大小按E6、E12、E24、E48、E96、E116、E192系列规范分度。所谓E12分度规范,把阻值分为12档;而E24分度规范,把阻值分为24档,各分度阻值及误差范围如下表所示。系列阻值计算及有效数字误差说明E6(n=05);2位20%低精度电阻、电解电容E12(n=011);2位10%低精度电阻、非极性电容及电感E24(n=

5、023);2位5%普通精度电阻及电容E48(n=047);3位1%、2%半精密电阻E96(n=095);3位0.5%、1%精密电阻E116(n=0115);3位0.2%、0.5%、1%高精密电阻E192(n=0195);3位0.1%、0.25%、0.5%超高精密电阻工业标准电阻值误差分为:0.05%、0.1%、0.2%、0.25%、0.5%、1%、2%、5%、10%、20%。各系列标称值如下:(1) E6系列标称值(20%)1.01.52.23.34.76.8注:目前大容量电解电容多用E6系列分度。(2) E12系列标称值(10%)1.01.21.51.82.22.73.33.94.75.66

6、.88.2注:小容量电解电容、中等精度无极电容用E12系列分度。(3) E24系列标称值(5%)1.01.11.21.31.51.61.82.02.22.42.73.03.33.63.94.34.75.15.66.26.87.58.29.1注:多用于小容量无极电容、普通精度电阻、标称电感的分度。E48系列标准值(1%、2%):10.010.511.011.512.112.713.314.014.715.416.216.917.818.719.620.521.522.623.724.926.127.428.730.131.633.234.836.538.340.242.244.246.448.7

7、51.153.656.259.061.964.968.171.575.078.782.586.690.995.3(2) E96系列标称值(1%)10.0 10.210.510.711. 011. 311. 511. 812.112.412.713.013.3 13.7 14.014.314.715.0 15.415.816.216.516.917.417.8 18.2 18.719.119.620.020.521.021.522.122.623.223.7 24.324.925.526.126.727.428.028.729.430.130.931.6 32.4 33.234.034.835.

8、736.537.438.339.240.241.242.2 43.2 44.245.346.447.548.749.951.152.353.654.956.2 57.659.060.461.963.464.966.568.169.871.573.275.0 76.8 78.780.682.584.586.688.790.993.195.397.6(3) E116系列标称值(0.1%、0.2%、0.5%)10.010.210.510.711.011.311.511.812.012.112.412.713.013.313.714.014.314.715.015.415.816.016.216.51

9、6.917.417.818.018.218.719.119.620.020.521.021.522.022.122.623.2 23.724.024.324.724.925.526.126.727.027.428.028.729.430.030.130.931.632.433.033.234.034.835.736.036.537.438.339.039.240.241.242.243.043.244.245.346.447.047.548.749.951.051.152.353.654.956.056.257.659.060.461.962.063.464.966.568.068.169.8

10、71.573.275.075.576.878.780.682.082.584.586.688.790.991.093.195.397.6 (4) E192系列标称值(0.1%、0.25%、0.5%)10.0 10.1 10.210.410.510.610.710.911. 011. 111. 311. 411. 5 11. 711. 812.012.112.312.412.612.712.913.013.213.3 13.513.713.814.014.214.314.514.714.915.015.215.4 15.615.816.016.216.416.516.716.917.217.41

11、7.617.8 18.018.218.418.718.919.119.319.619.820.020.320.5 20.821.021.321.521.822.122.322.622.923.223.423.7 24.024.324.624.925.225.525.826.126.426.727.127.4 27.728.028.428.729.129.429.830.130.530.931.231.6 32.0 32.432.833.233.634.034.434.835.235.736.136.5 37.037.437.938.338.839.239.740.240.741.241.742

12、.2 42.743.243.744.244.845.345.946.447.047.548.148.7 49.349.950.551.151.7 52.353.053.654.254.955.656.2 56.957.658.359.059.760.461.261.962.663.464.264.9 65.766.567.368.169.069.870.671.572.373.274.175.0 75.976.877.778.779.680.681.682.583.584.585.686.6 87.6 88.789.890.992.093.194.295.396.597.698.8三、 表示法

13、1. 色环表示色环法多用于轴向封装电阻(即穿通式封装)。2. 数码表示法用三位(对于普通精度)或四位(高精度)数码表示数值。对于电阻来说,单位为;对于电容来说,单位为PF;对于电感来说,单位为uH。例如102(对于电阻来说是10 00,即1K;对于电容来说是1000PF,即0.001uF或1nF)、1203、333等。数码法多见于贴片电阻(即SMC封装)。3. 文字符号法文字符号法是指:用数字表示电阻器阻值的有效数字,用字母R表示、K表示K、M表示M作为阻值单位,且规定整数部分位于单位符号前,小数部分放在单元符号后,如下所示:0.51用R51表示;5.1用5R1表示;5.1K用5K1表示。4.

14、 直标法在电阻体上直接标出阻值及误差,如10K 5%。早期多用这种方法,目前电阻体积越来越小,直标法已经不再适用。四、 封装方式及尺寸电阻有两种封装方式:轴向引线电阻器 (即传统穿通式AXIAL封装形式)及贴片电阻(SMD封装形式)。传统穿通式(AXIAL):结合安装工艺要求,对于1/16W 、1/8W以下电阻,在印制板上可选用AXIAL0.3封装方式;对于1/4W电阻,多选用AXIAL0.4或AXIAL0.5封装方式;对于1/2W、1W电阻,可选用AXIAL0.5或AXIAL0.6封装方式。1W以下小功率电阻引脚直径为0.400.60mm(即20mil25mil)。在电路板上轴向封装元件引线

15、较长,引线寄生电感比贴片封装大;占用电路面积也较大。但散热效果比贴片封装电阻好。贴片电阻(SMD封装):0603封装规格电阻耗散功率为1/16W或1/10W;0805封装规格电阻耗散功率为1/8W(部分贴片1/8W电阻采用1005封装规格);1206封装规格电阻耗散功率为1/4W。五、 主要参数1. 阻值导电材料在一定程度上阻碍电流流过的物理性能。 在保证测试灵敏度的情况下,应注意测试电压应可能低,时间尽量短,避免电阻发热引起误差。并使测量功率小于额定功率的10%。2. 标称电阻及允差实际值与标称值之间的差别。误差与标称值之间并没有直接的联系,但阻值越大,误差越大。3. 额定功率在正常大气压力

16、(650-800mmhg)和额定温度下, 长期连续工作并能满足性能要求所允许的最大功率。电阻的额定功率也是采用标准化的额定功率系列值:0.05(1/16W)、0.125(1/8W)、0.25(1/4W)、0.5(1/2W)、1、2、5、10、25、50、100W。4. 额定电压由阻值和功率换算得到的电压, 考虑到电击穿, 上升到一定值后, 受最大工作电压的限制。5. 最大工作电压由于尺寸结构的限制所允许的最大连续工作电压。6. 温度系数在某一规定的环境温度范围内,温度改变1度时电阻的变化量。T.C.P (ppm/)=其中T0温度对应的阻值为R0;T温度对应的阻值为R。7. 绝缘电阻在正常大气压

17、力下,电阻引线与电阻壳体之间的绝缘电阻。8. 噪声产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。在非线绕电阻中, 还有电流噪声,由于电流噪声和电阻两端的工作电压成正比,所以衡量电流噪声指标表示为uv/v。9. 稳定性在指定的时间内,受到环境,负荷等因素的影响,保持其初始阻值的能力。六、 等效电路考虑了引线寄生电感、分布电容后,电阻器实际等效电路如图所示Ls包括电阻体寄生电感与引线电感。电阻体寄生电感与电阻结构有关,线绕电阻体寄生电感较大,非线绕,尤其是贴片电阻体寄生电感小。引线电感与引线长度有关,因此

18、传统轴向引线封装引线寄生电感较大,无引线贴片电阻引线寄生电感最小。由于寄生电容Cs、寄生电感Ls与电阻结构有关,与阻值大小几乎无关。因此相同材料、相同结构的电阻,其频率特性与阻值关系非常密切,下图描述了Cs=0.02p,Ls=2.9nH某系列金属膜、金属氧化膜电阻的频率特性。可见对于高阻值电阻,当频率升高时,寄生电容分流作用不能忽略,例如阻值大于100K的电阻,只能工作在频率10MHz的电路系统中,而阻值大于1M的电阻,只能工作在频率1MHz的电路系统中,因此在滤波、包括高速运放电路中尽量避免使用阻值大于100K的电阻。对于低阻值电阻,当频率升高时,寄生感抗不能忽略,例如阻值小于1的电阻,也只

19、能工作在频率1GHz的微波电路中,一般均使用几十欧几百欧的电阻。七、 电容实际电容等效电路如图所示,寄生电感L包括了由引线寄生电感与内部寄生电感(大小与电容内部结构,即工艺有关)组成,电解电容来说,内部寄生电感远大于引线寄生电感;对瓷片电容,内部寄生电感较小。寄生电阻包括了介质极化损耗等效电阻(极化损耗与频率有关,频率越高,介质极化损耗越大,如图所示)、引线寄生电阻两部分。一般情况下,介质损耗电阻比引线电阻大,因此寄生电阻也统称为损耗电阻,用损耗角表征,大小与介质种类有关,其中云母电容、聚苯乙烯电容最小。绝缘电阻与引脚间距、表面洁净度、环境湿度等因素有关。在空气干燥、表面干净情况下,一般很大,

20、可忽略。损耗角正切与频率的关系对于特定系列、型号电容来说,寄生参数、L是一定的,如容量关系不大。例如相同材料、相同尺寸、相同工艺制作的贴片电容,103容量与104容量电容相同。对电容来说,正切角损耗一个非常重要的参数:通常在1KHz频率下测量,因此寄生电感影响可忽略,根据定义=即寄生电阻=例如某材料=0.1%,则寄生电阻=,其中C为电容容量。当C单位取时,单位为K。对于1u电容来说,=0.16;当材料正切角降为0.01%时,则寄生电阻=0.016。容量为0.1u(损耗电阻为0.3,寄生电感20nH)薄膜电容频率特性如图所示,其共振频率=3.56MHz显然频率时,呈感性,失去了电容特性。可见不同

21、种类、工艺电容寄生电感不同,共振频率不同,寄生电感L大的电容,如电解电容,共振频率很低,甚至1KHz,因此不同种类电容最高工作频率不同;另一方面,不同材料电容介质损耗角正切不同,最高工作频率也不同。总之,在电路中,应用用途、工作频率,选择相应材料的电容。有机薄膜电容介质为有机薄膜材料,主要包括涤纶电容、聚丙烯电容(包括金属化聚丙烯电容)、聚乙脂电容(包括金属化聚乙脂电容)、聚酯电容、聚苯乙烯电容、聚碳酸酯电容等,外形如图所示种类特点耐压(V)介质损耗(1KHz,25)绝缘电阻用途聚乙脂电容50V-100V(偏低)1%大容量较小,通用滤波、耦合。金属化聚乙脂电容100-630V(中等)1%大容量

22、较大,通用滤波、耦合。聚酯(金属化)50V-630V0.8%大滤波聚丙烯电容250-630V(中等)0.1%(小)大高频电路中的滤波、耦合金属化聚丙烯电容100-630V(中等)0.1%(小)大容量大,稳定性好,寄生电阻小,电流冲击特性好,可做高频,如开关电源电路的滤波、缓冲、耦合电容。聚苯乙烯电容0.01%(很小)大容量小,稳定性好,是信息处理滤波电路中的首选电容。大容量的电解电容,多用E6系列标度;小容量电解电容多用E12系列标度;容量小于1时,()(3) 当角频率时,呈容性。实际线圈电抗Z特性与理想电感L差别很大。当频率接近时,寄生电容C的影响不能忽略。当频率=时,呈阻性;而当频率时,呈容性,失去了电感特性。因此,为使线圈在电路中逼近理想电感属性,最高工作频率一般取。例如某线圈电感L=10mH,寄生电阻=100,寄生电容C=2pF,则共振频率=1.126MHzQ=71在滤波电路中,电感线圈引线也不宜长,引线寄生电感对滤波有意,但引线寄生电阻会消耗额外功率。

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