从初中开始学习欧姆定律,我们对电阻就有了一定认知。欧姆定律:E=I*R,即通过导体的电流与导体两端的电压成正比。其中E为电压(V:伏特),I为电流(A:安培)。R为比例系数称作电阻,物理符号为R,单位符号为Ω,标记如下图:
电阻和电容电感一样属于无源器件,属于电子应用中必不可少的基本元件之一。
常见电阻器结构图例
按固定电阻器的形状分类,有带引线的引线型和不带引线的表面贴装型。
矩形片式电阻器
引线插入型电阻器(皮膜式)
分类
其中表面贴装类固定电阻器是市场使用的主流类型,其中金属釉膜型占到了表贴固定电阻器的9成以上。
规格尺寸
贴片类电阻器常用英寸来表示规格,比如0402,0603等。下表是电阻器常见规格尺寸。
电阻值
电阻值并非全部为整数值,也有2.2Ω、4.7Ω等小数值。这是因为其遵照的是按等比级数对1~10进行分割的标准数“E系列”。其中,分割为12段的E12系列和E24系列比较常见,允许偏差为1%以下的电阻器有些也采用E96系列和E192系列。电阻器等无源元件使用这种标准数作为有效数字来表示常数。
E是指Exponent(指数),例如,“E12”是使用等比级数(10的12次方根)对1~10进行分割。因为是等比级数,所以将对数作为标度,即为等间隔。由于不是2.0、3.0之类的整数,您最初可能会觉得困惑,然而在实际的设计中,条件往往是“希望增减百分之多少”,这样的数字更便于使用。
下图是常见系列的电阻值:
当然这些电阻值只是个标称值,会存在一定的偏差,在电阻型号会通过不同字母表示偏差:
性能参数
标称电阻值
额定电压:在规定的周围温度下可以连续施加的直流电压或交流电压(有效值)的最大值。根据额定功率和公称电阻值计算出来。但是,不能超过最高使用电压。通常被称为耐压的就是指这个数值。
额定功率:额定环境温度下可连续施加的最大功率。周围温度超过70°C时有必要减轻负载功率。
负荷减轻特性曲线 :表示温度与负荷功率减轻的关系。因为电阻器的散热状态因形状、材质而异,所以电阻器不同,负荷减轻特性曲线也各不相同。一般电阻器在环境温度低于70°C时,可以负荷的功率为额定功率的100%,温度再升高后功率会下降。如下图所示:
电阻温度系数(T.C.R.=Temperature Coefficient of Resistance):
电阻随温度变化阻值会发生变化。其变化比例称为电阻温度系数。
单位为ppm/°C。根据基准温度条件下的阻值变化率和温度差,可以用下式求得电阻温度系数。
电阻温度系数 (ppm/°C) = (R-Ra)/Ra ÷ (T-Ta) × 1000000
Ra: 基准温度条件下的阻值
Ta: 基准温度
R: 任意温度条件下的阻值
T: 任意温度
例如,25°C时的公称电阻值为100kΩ、电阻温度系数(T.C.R.)为100×10-6/K的电阻器,在使用温度范围-55°C~+155°C内,电阻值会在99.2kΩ~101.3kΩ之间发生变化。
电阻温度系数取决于电阻体的材质,一般来说,金属膜电阻体的电阻温度系数小。
另外,电阻温度系数(T.C.R.)并不表示电阻值相对于温度呈直线变化。不同电阻体材质的T.C.R.的差别如下图所示:
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