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导航 须知. 电阻的色环标识. 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.  1%.  10%. 1. 0. 0.  10 2. 第一位数.  10 2. 1. 0. 允许误差. 允许误差. 第二位数. 倍乘数. 倍乘数. 1000 . (1k ). 10k . 误差:金色 — 5% 银色 — 10% 无色 — 20% 棕色 — 1%. 本页有动画设置,自动播放。.

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  1. 导航 须知

  2. 电阻的色环标识 棕红 橙黄绿蓝紫灰白 黑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  1% 10% 1 0 0 102 第一位数 102 1 0 允许误差 允许误差 第二位数 倍乘数 倍乘数 1000 (1k) 10k 误差:金色 — 5% 银色 — 10% 无色 — 20% 棕色 — 1% 本页有动画设置,自动播放。

  3. 棕红 橙黄绿蓝紫灰白 黑 练习 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 3 k 1 M 2.2 k 2.74 k 47  1 k 910 k 560  560  本页有动画设置,每点击鼠标,演示一步。

  4. 0   0 0 1k 调零 电阻器的测量 本页有动画设置,每点击鼠标,演示一步。 电阻器的测量方法: 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 ? 不正确的测量方法 正确的测量方法  因为造成了人体电 阻与被测电阻并联

  5. 电位器的检测 标称阻值的检测: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。 带开关电位器的检测: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。 检测外壳与引脚间的绝缘性能: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。

  6. 电阻器的分类 固定 电阻器 排 电阻 数码 电阻 敏感 电阻器 碳 膜 电 阻 金 属 膜 电 阻 金 属 氧 化 膜电阻 实 芯 碳 质 电阻 金属玻璃釉电阻 线 绕 电 阻 A 型 电 阻 排 B 型 电 阻 排 数字 电 阻 数字电位器 热敏 电 阻 光敏 电 阻 压敏 电 阻

  7. 固定 电阻器 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。 优点:稳定性好、噪声低、价格低、 阻值范围宽 (几欧 几兆欧)。 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,外涂保护漆。 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15 kW) 缺点:阻值范围小 (1  200 k) 。 实例

  8. 各种膜式电阻实物照片

  9. 实芯碳质电阻器 无机实芯电阻器(RS型) 有机实芯电阻器(RN型) 固定 电阻器 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,分为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。 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  200 M )。

  10. 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  56 k)、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50 kHz以下的电路。

  11. R R R R 1’ 2’ 3’ n’ 1 2 3 n R 1 2 3 n–1 n 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R R R R 2R 2R 2R 2R n–1 n–2 n– 3 n/2+1 1 2 3 n/2 R R  排电阻 双列直插式(B) 单列直插式(A) 内部电路 内部电路

  12.  敏感 电阻器 热敏电阻器RT 特性:电阻值随温度显著变化。 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。 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 特性分 分类: 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。

  13. 敏感 电阻器 光敏电阻器RL或RG 特性:电阻值随外界光照强度大小而变化。 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。 可见光光敏电阻 紫外光光敏电阻 红外光光敏电阻 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。

  14. U 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。 对称型压敏电阻(无极性) 非对称型压敏电阻(有极性) 分类: 按特性分 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。

  15. 电位器分类(1) (2) 小型碳膜电位器(WTX) 膜式 电位器 有机实芯电位器(WS) 旋转式 直滑式 按电 阻体 材料 分 按调节机构分 合成膜电位器(WTH) 精密合成膜电位器(WHJ) 多圈合成膜电位器(WHD) 线绕 电位器 普通电位器 单圈电位器 旋转式 推拉式 精密电位器 多圈电位器 按有 无开 关分 按结 构分 按用 途分 功率电位器 单联电位器 按键式 微调电位器 双联电位器 不带开关 多联电位器 专用电位器 按输出函数分:X式(直线式)、 D式(对数式)、 Z式(指数式)

  16. 电位器分类(2) (1) 接触式电位器 非接触式电位器 非线绕电位器 线绕电位器 数 字 电 位 器 光 电 电 位 器 磁 敏 电 位 器 实芯电位器 膜式电位器 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 金 属 玻 璃 釉 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 块 金 属 电 位 器

  17. 实芯电位器 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  4.7 M);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   1 M),工作温度范围–55 ~+125 ºC 类型:直线式。

  18. 膜式电位器 实例 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2 W,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100 MHz的高频电路工作。 缺点:耐磨性能较差,阻值范围窄(10  100 k)。 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  800 ºC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。

  19. 碳膜电位器实例 内部

  20. 线绕电位器 线绕电位器 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 C

  21. 微调式 旋转式 推拉式开关 直滑式 部分电位器实物照片

  22. 数字电位器及电阻 ※基本原理 ※基本结构 ※分类 ※特点及应用 ※使用注意事项

  23. 基本原理 数字电位器 数字电位器是采用半导体技术制作的集成电路,其电阻变化由电阻阵列与多路模拟开关的选通组合来实现,模拟开关由二进制代码控制。其中RH为电位器高端,RL为电位器低端,RW为电位器滑臂。其阻值为RWL = D R,式中D为控制输入的数据,R为组成电阻阵列的基本电阻单元,改变D的数值就可以改变数字电位器电阻值。 数字电阻 在数字电位器封装时,只将RW、RL引出,而不把RH引出则称为数字电阻,其内部结构是完全一致的。

  24. 基本结构

  25. 特点及应用 • 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。

  26. 数字电位器(电阻)的分类 易失性数字电位器 (掉电后恢复原始状态) 按上电触点 位置分 非易失性数字电位器 (掉电后保持掉电前的状态) 脉冲增减式 I2C接口式 SPI接口式 按接口形式分

  27. I2C接口 SPI接口 外引脚实例 脉冲增减

  28. 使用注意事项 使用数字电位器(电阻)时应注意: 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。

  29. 导航须知 • 请根据所要查看的内容,置鼠标于相应文字 • 上方,凡出现了超级链接的提示(小手),点 • 击鼠标则进入所要查看的内容或下一级目录。 2. 为了避免迷失查看路径,本课件关闭了点击 鼠标实现翻页的功能(除设置有动画的页面)。 3. 点击页面上的返回按纽,则回到上一级目录。

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