电子元件-电阻参数
作者:互联网
目录:
一、可调电位器
1、电位器常用规格
2、电位器接法与调整关系
3、电位器的接触电阻
1)3006P内部结构
2)关于接触电阻
3)BOURNS博恩思规格书截图
二、电阻率与温度系数
1、定义
2、常见的金属电阻率及其温度系数
3、材料温度升高电阻变大的微观解释
1)以铜线为例说明
2)宏大继电器之继电器使用及注意事项中的记载
3)示例
三、高精密电阻
1、概述
1)超高精密电阻产品 2)精密电阻介绍
2、BVR/BWL低温漂无感精密电阻
四、热敏电阻
1、热敏电阻的B值
五、压敏电阻
附录1
1、拆一些耐用型电位器,顺便做做对比
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一、可调电位器
1、电位器常用规格
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2、电位器接法与调整关系 ------------------------------------------------------- 3、电位器的接触电阻 1)3006P内部结构 2)关于接触电阻 由于有机械间隙,上图红框内的滑块会沿着轴方向左右位移,造成电位器在振动后阻值发生变化,博晨3006P-203受振动后实际测试最大会有17欧(ΔR≤±1%R,20K=20000R*0.01≤±200R),变大变小随机,下图截自博晨规格书(成都国盛科技)。 规格书中接触电阻变化“≤3%R或3Ω”指取大值(BOURNS博恩思规格书有说明),比如20K的接触电阻变化范围≤20000*0.03 =600Ω。故电阻越小接触电阻变化范围越小,但最小有3Ω变化。 ----------------------------- 3)BOURNS博恩思规格书截图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、电阻率与温度系数 1、定义 电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量,公式ρ = RS / L 电阻的温度系数是指当温度每升高一度时,电阻增大的百分数。 例如:铂的温度系数是0.00374/℃。它是一个百分数。 在20℃时,一个1000欧的铂电阻,当温度升高到21℃时,它的电阻将变为1003.74欧(也就是千分之3.74欧)。 实际上,在电工书上给出的是“电阻率温度系数”。一段电阻线的电阻由四个因素决定:R = ρL / S ①电阻线的长度 ②电阻线的横截面积 ③材料 ④温度 前三个因素是自身因素,第四个因素是外界因素。电阻率温度系数就是这第四个因素的作用大小。实验证明,绝大多数金属材料的电阻率温度系数都约等于千分之4左右,少数金属材料的电阻率温度系数极小,就成为制造精密电阻的选材,例如:康铜、锰铜等。 ------------------------------------------------------- 2、常见的金属电阻率及其温度系数
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3、材料温度升高电阻变大的微观解释
1)以铜线为例说明
如果根据R = ρL / S,温度升高,铜线的直径增大,横截面积增大,得阻值减小,其实不然。温度升高铜原子上下振动,这样就会阻碍电子的流动。
如下图铜原子以K:2、L:8、M:18、N:1排布,最外层价电子1。
----------------------------- 2)宏大继电器之继电器使用及注意事项中的记载 ----------------------------- 3)示例 某感应电压测试设备的线圈温度上升时,阻值就会升高,造成测试设备测试误差大,需要做强制散热,或者线圈材料使用康铜。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三、高精密电阻 1、概述 1)超高精密电阻产品 最高精度0.01%,最低温漂5ppm,是最先进的产品,超高精密薄膜电阻,高精密贴片电阻,高精密低温漂电阻,精密贴片电阻。 高精密电阻:在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度±0.01%及低TCR5ppm/℃。尺寸完整:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010及2512。电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度:±0.01%、0.05%、0.1%、0.25%、0.5%、1%,温度系数(TCR):5、10、15、25及50ppm/℃。 ----------------------------- 2)精密电阻介绍 ①精密电阻主要的判定条件是电阻的公差和温度系数。 一般高精密电阻的公差(允许误差)应该小于1%,比如0.5%、0.1%、0.01%这类,或者温度系数较低,如25ppm、10ppm、5ppm之类。另外,阻值小的,如10毫欧这类也属于精密电阻。 ②贴片电阻的最高精度是0.01%精度,即万分之一精度。 ------------------------------------------------------- 2、BVR/BWL低温漂无感精密电阻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四、热敏电阻 1、热敏电阻的B值 B 值被定义为:B=T1*T2/(T2-T1)ln(RT1/RT2) RT1 : 温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。 RT2 : 温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。 T1、T2 :两个被指定的温度( K )。 对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K之间,不能简单地说B值越大越好还是越小越好,看具体使用场合。 一般来说,作为温度测量、温度补偿及抑制浪涌电阻用的产品,同样条件下B值大点好。因为随着温度的变化,B值大的产品其电阻值变化更大,也就是说更灵敏。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 五、压敏电阻 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 附录 1、拆一些耐用型电位器,顺便做做对比 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2、电位器接法与调整关系 ------------------------------------------------------- 3、电位器的接触电阻 1)3006P内部结构 2)关于接触电阻 由于有机械间隙,上图红框内的滑块会沿着轴方向左右位移,造成电位器在振动后阻值发生变化,博晨3006P-203受振动后实际测试最大会有17欧(ΔR≤±1%R,20K=20000R*0.01≤±200R),变大变小随机,下图截自博晨规格书(成都国盛科技)。 规格书中接触电阻变化“≤3%R或3Ω”指取大值(BOURNS博恩思规格书有说明),比如20K的接触电阻变化范围≤20000*0.03 =600Ω。故电阻越小接触电阻变化范围越小,但最小有3Ω变化。 ----------------------------- 3)BOURNS博恩思规格书截图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、电阻率与温度系数 1、定义 电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量,公式ρ = RS / L 电阻的温度系数是指当温度每升高一度时,电阻增大的百分数。 例如:铂的温度系数是0.00374/℃。它是一个百分数。 在20℃时,一个1000欧的铂电阻,当温度升高到21℃时,它的电阻将变为1003.74欧(也就是千分之3.74欧)。 实际上,在电工书上给出的是“电阻率温度系数”。一段电阻线的电阻由四个因素决定:R = ρL / S ①电阻线的长度 ②电阻线的横截面积 ③材料 ④温度 前三个因素是自身因素,第四个因素是外界因素。电阻率温度系数就是这第四个因素的作用大小。实验证明,绝大多数金属材料的电阻率温度系数都约等于千分之4左右,少数金属材料的电阻率温度系数极小,就成为制造精密电阻的选材,例如:康铜、锰铜等。 ------------------------------------------------------- 2、常见的金属电阻率及其温度系数
物质 | 温度t/℃ | 电阻率 | 电阻温度系数aR/℃ |
银 | 20 | 1.586 | 0.0038(20℃) |
铜 | 20 | 1.678 | 0.00393(20℃) |
金 | 20 | 2.400 | 0.00324(20℃) |
铝 | 20 | 2.655 | 0.00429(20℃) |
钙 | 0 | 3.910 | 0.00416(0℃) |
铍 | 20 | 4.000 | 0.025(20℃) |
镁 | 20 | 4.450 | 0.0165(20℃) |
钼 | 0 | 5.200 | 0.0165(20℃) |
铱 | 20 | 5.300 | 0.003925(0℃~100℃) |
钨 | 27 | 5.650 | 0.003925(0℃~100℃) |
锌 | 20 | 5.196 | 0.00419(0℃~100℃) |
钴 | 20 | 6.640 | 0.00604(0℃~100℃) |
镍 | 20 | 6.840 | 0.0069(0℃~100℃) |
镉 | 0 | 6.830 | 0.0042(0℃~100℃) |
铟 | 20 | 8.370 | 0.0042(0℃~100℃) |
铁 | 20 | 9.710 | 0.00651(20℃) |
铂 | 20 | 10.600 | 0.00374(0℃~60℃) |
锡 | 0 | 11.000 | 0.0047(0℃~100℃) |
铷 | 20 | 12.500 | 0.0047(0℃~100℃) |
铬 | 0 | 12.900 | 0.003(0℃~100℃) |
镓 | 20 | 17.400 | 0.003(0℃~100℃) |
铊 | 0 | 18.000 | 0.003(0℃~100℃) |
铯 | 20 | 20.000 | 0.003(0℃~100℃) |
铅 | 20 | 20.684 | 0.00376(20℃~40℃) |
锑 | 0 | 39.000 | 0.00376(20℃~40℃) |
钛 | 20 | 42.000 | 0.00376(20℃~40℃) |
汞 | 50 | 98.400 | 0.00376(20℃~40℃) |
锰 | 23~100 | 185.000 | 0.00376(20℃~40℃) |
----------------------------- 2)宏大继电器之继电器使用及注意事项中的记载 ----------------------------- 3)示例 某感应电压测试设备的线圈温度上升时,阻值就会升高,造成测试设备测试误差大,需要做强制散热,或者线圈材料使用康铜。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三、高精密电阻 1、概述 1)超高精密电阻产品 最高精度0.01%,最低温漂5ppm,是最先进的产品,超高精密薄膜电阻,高精密贴片电阻,高精密低温漂电阻,精密贴片电阻。 高精密电阻:在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度±0.01%及低TCR5ppm/℃。尺寸完整:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010及2512。电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度:±0.01%、0.05%、0.1%、0.25%、0.5%、1%,温度系数(TCR):5、10、15、25及50ppm/℃。 ----------------------------- 2)精密电阻介绍 ①精密电阻主要的判定条件是电阻的公差和温度系数。 一般高精密电阻的公差(允许误差)应该小于1%,比如0.5%、0.1%、0.01%这类,或者温度系数较低,如25ppm、10ppm、5ppm之类。另外,阻值小的,如10毫欧这类也属于精密电阻。 ②贴片电阻的最高精度是0.01%精度,即万分之一精度。 ------------------------------------------------------- 2、BVR/BWL低温漂无感精密电阻
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四、热敏电阻 1、热敏电阻的B值 B 值被定义为:B=T1*T2/(T2-T1)ln(RT1/RT2) RT1 : 温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。 RT2 : 温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。 T1、T2 :两个被指定的温度( K )。 对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K之间,不能简单地说B值越大越好还是越小越好,看具体使用场合。 一般来说,作为温度测量、温度补偿及抑制浪涌电阻用的产品,同样条件下B值大点好。因为随着温度的变化,B值大的产品其电阻值变化更大,也就是说更灵敏。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 五、压敏电阻 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 附录 1、拆一些耐用型电位器,顺便做做对比 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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