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发布 2021-05-05 00:31:28 阅读 2843

单元1 电子设备。

电阻器。电阻阻碍电流的流动。例如,一个发光二极管串联一个电阻,以限制通过二极管的电流。

电阻值。电阻色码电阻的单位是欧姆,符号是ω。1ω很小,电阻值常常用kω和mω

1kω= 1000ω; 1mω= 1000 000ω.

电阻值通常使用色码带表示。每种颜色代表一个数,如表1.1所示。

表1.1电阻器的颜色**。

黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰白。

大多数电阻有4个色环:

第一个色环给出阻值第一个数字。

第二个色环给出阻值第二个数字。

第三个色环表示零的数目。

第四个色环用来表示电阻的精度。

绝大部分电路都会忽略这一点,但进一步的细节会在后面给出。

图1.1中的电阻有红色环、紫色环、黄色环和金色环,这里的red (2)指红色代表有效数字第一位数,数值为2, violet (7)指紫色代表有效数字第二位数,数值为7, yellow (4 zeros)指黄色代表倍乘数104所以它的值是270,0000 = 270 kq。在电路图上,阻值通常省略ω, 被写成270 k。

标准颜色**不能显示码值小于10的值。要显示这些小于10的值,2个特殊的颜色被用于第三色环:**表示乘0.1和银表示乘0.01。第一和第二色环和平常一样。

例如:红,紫,金带代表27×0.1 = 2.7。

蓝色,绿色,银带代表65x0.01 = 0。65q。

电阻误差(第四色环)一个电阻的误差通过第四个色环被表示出来。误差表示电阻的精度,它是作为一个百分比被给出的。例如,一个有±10%的390ω电阻,它的值将在390ω的±10%之间,在390-39=351ω和390 + 39 = 429ω之间(390的10%是39)。

表示误差的第四色环常常用一种特殊的色环表示:银±10 %,金±5%,红±2%,棕±1%。

如果没有第四个色环,那么误差默认为±20%。

几乎所有的电路都会忽略误差,因为精密电阻很少被使用。

电阻速记。电阻器的电阻值通常是用一个色环**系统标注在电路图上,避免使用小数点,因为很容易丢失这个小圆点。反之用字母r,k和m代替小数点。为了读取电阻值,用小数点代替字母,

然后,如果字母是k,就用电阻上标识的值乘上1000;如果字母是m,就用电阻上标识的值乘上10000。如果字母是r,就用电阻上标识的值乘上1.

例如;560r 表示 560 ω

2k7 表示2.7 kω=2 700 ω

39k 表示 39 kω

1m0表示 1.0 mω=1000 kω

实际电阻值。

你可能已经注意到,不是每一钟常用的阻值都可以很容易被找到,例如,22 kω和47 kω是很容易能找到的,但25 k和50 kω却不容易能找到。

为什么会这样?想象一下,如果你决定去制造电阻,每个10ω产生一个甚至更多。这样看上去很好,但是当你达到1000ω时会发生什么甚至更多将会是无意义的,因为10ω的差别太小,在大部分的电路中差别太小了不太会被注意到。

事实上,要把电阻制造的足够精确是很困难的。

要产生一个合理的电阻值范围,你需要随着阻值的增加而增加台阶的大小。标准的电阻值是基于这个理念,他们遵循同样的每隔10的倍数产生一种的模式并建立一个系列。

e6系列有6个值,每隔10倍产生一种,有20%的误差。例如10, 15, 22, 33, 47, 68,然后继续,100, 150,220, 330, 470, 680, 1 000等。

要注意阻值增加时台阶是怎样增加的。对于这一系列的台阶(到下一个值)大约是阻值的一半。

e12系列有12个值,每隔10倍产生一种,有10%的误差。例如10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82,然后继续,100,120,150等。

e12系列是一种最常用的电阻器。它允许你选择一个你所需的精确值的10%以内的阻值。这是足够精确对几乎所有的项目来说,这是明智的,因为大多数电阻只能准确到±10%(称为他们的“误差”)。

例如一个390 ω电阻会有±10% x 390 = 39 ω的不同,因此它的阻值可能会是351ω到429 ω之间的任何值。

电阻器的功率额定值。

当电流流过一个电阻时,电能被转换为热能。通常这种影响可以忽略不计,但如果电阻值很小(或者电阻上的电压很高),大电流可能通过电阻器使的发热变得明显。电阻器必须能够承受这种热量的影响和电阻器上需要标注额定功率。

电阻的额定功率很少在器件列表中被给出,是因为标准额定功率0.25w或者0.5w的电阻适合绝大多数的电路。

在需要高压的特殊场合,额定功率必须在器件列表中被明确标注,这将确定电路使用低阻值电阻(大约小于30ω)或者是高电压(超过15v)。

1.2 电容器。

电容器由被诸如空气这样的绝缘材料隔离的两个平行的导体组成。电容器储存电荷。绝缘材料被叫做电容器的电介质。极板之间增加某些绝缘材料会改变电容的特性。

可以改变电容器的情况包括:

极板的重叠面积;

极板之间的距离;

用作绝缘体的材料。

1.2.1电容。

理想的电容器不消耗任何供给它的能量。电容器储存的能量以电场的形式存在于导体表面。

电容值被用来衡量电容器储存电荷(得到能量)的能力。每单位电压越高,储存的电容值越大,储存的能量越大。

一个电容器有1f的电容量,是由于1v的电压通过被存放了1c的电荷的两块不同极板额产生的。

在大多数的实际应用中法拉通常偏大,所以在它的前面加一个前缀来表示更小的值。

three prefixes (multipliers) are used, μmicro), n (nano) and p (pico):

三种前缀(乘数)被使用,微(微),n(纳米)和p(皮):

表示10-6(百万分之一),所以1 000 000μf =1f

n表示10-9(十亿分之一),所以1 000 nf = 1μf

p表示10-12(一兆亿分之一),所以1 000 pf = 1 nf

电容值很难找到每一个,因为有许多带有不同标识系统的电容器类型!

有极性电容器和无极性电容器。

电容器有很多种,但它们可以分为2组,有极性和无极性。每组都有自己的电路符号。参见图1.2。

有极性电容器(大容值,超过1μf)电解电容器是有极性的,他们必须以正确的方式连接,至少它的两个引脚中的一个会被标记上+号或-号。它们在焊接时不会被高温损坏。

电解电容有两种设计;引脚附加在两端的轴向设计(图1.3中的220μf)和两根引脚在同一端的辐射状设计(图1.3中的10μf)。辐射状电容器趋向于越来越小,它们直插在电路板上。

因为电容值和额定电压被清楚地标记在电容上,所以它们很容易被找到。额定电压可能是相当低的(例如6伏),在选择电容器时,它应该被注意。如果工程列表中没有说明电容额定电压大小,在选择电容器时,要选择额定电压大于供电电压的电容。

在绝大多数的电池电路中25v是一个合理的电压最小值。

钽电容是有极性的,它们像电解电容一样有低额定电压。它们很昂贵,但非常小,所以它们常用在需要小封装大电容的场合。

现代的钽电容器的电容值和额定电压都被印在电容器上。然而,过去的钽电容是利用色码系统表示电容值大小的,这种色码系统由两个色带(代表两个数字)和表示零的数量的有颜色的点组成,电容的单位是μf。标准的色码被使用,但是对于这些点,灰色常用来表示电容值乘上0.

01,白色表示电容值乘上0.1,以便小于10μf的容值能够被显示。靠近引脚的第三个色环用来显示电压(黄色6.

3v黑,色 10v,绿色16v,蓝色20v,灰色25v,白色30v,粉色35v)。

例如,蓝色,灰色,黑色的点表示68μf。

例如,蓝色,灰色,白色的点表示6.8μf。

例如,蓝色,灰色,灰色的点表示0.68μ f.

无极性电容器(小容值,达到1μf)小容值电容是无极性的,可以任意连接(见图1.4)。除了一种特殊的类型(聚苯乙烯)以外,它们在焊接时不会被高温损坏。

它们有至少50v的高额定电压,常用250v左右。这些小电容的容值很难被找到,因为它们有许多类型和专用的不同的标识系统!

许多小容值的电容,它们的容值被印刷在电容器上,但没有一个乘数,所以你需要凭借经验去找出乘数应该是什么!

例如,0.1表示0.1μf = 100nf。

有时这个乘数常用十进制的小数点代替。

例如,4n7表示4.7nf。

电容的数码和色码。

一个数字**经常被使用在很难印制的小电容上:

第一个数码是第一位数字,第二个数码是第二位数字。

第三个数码是零的数目,单位是pf

忽略任何字母-他们只是表示宽容和额定电压。

例如,102表示1 000pf = 1nf(不是102pf!)。

例如,472j表示4 700pf = 4.7nf(j 表示5%的误差)。

一种色码已用于聚酯电容器多年。每种颜色代表一个数字,如表1.2所示。

这种色码现在已经过时,但当然在很多地方仍然被使用。色码的读法和色环电阻相同,前三个色环,表示容值,单位是pf。忽略第四个色环(误差)和第五个色环(额定电压)。

例如,棕色,黑色,橙色表示10 000pf = 10nf = 0.01μf。

请注意,在色环之间没有空白,所以2个相同的色环实际上是一个宽的色环。

例如,一段很宽的红色,黄色表示220 nf=0.22μf.

电容值。你可能已经注意到,不是每一个可能的值都是可以被找到的。例如,22μf和47μf 很容易获得,但25μf和50μf却不容易!

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