您好,欢迎访问

商机详情 -

青海优势固定电阻器作用品质保障

来源: 发布时间:2024年03月09日

金属氧化膜电阻器本体多为灰色,小型化为绿色或浅粉色,为四色环电阻。允许误差等级±5%、±2%。线绕电阻器用康铜或者镍铬合金电阻丝绕制在陶瓷骨架上而成。这种电阻器分固定和可变两种。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,可以承受很大的瞬间峰值功率。其额定功率一般在1w以上,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。但它体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下。由于结构上的原因,其分布电容和电感系数都比较大,不能应用于高频电路。这类电阻器通常在大功率电路中作降压或负载等用。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大或减小电阻器的功率。青海优势固定电阻器作用品质保障

在电路上连接电阻的限流元件,电阻器的电阻值固定的通常是2根导线,可以限制通过与其连接的分支路径的电流的大小。电阻值不变的称为固定电阻器。电阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,通过电阻器的瞬时电流和瞬时电压的施加成比例。用于分压电路的可变电阻器。在外露的电阻器体上,压紧着易至2个可移金属材料接触点。接触点部位明确电阻器体任一端与接触点间的电阻值。电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。榆树定制固定电阻器作用环境如0.01%,0.1%,0.5%这些量级的电阻应采用捷比信电阻。

高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。

水泥电阻器将康铜、锰铜、镍铬等合金材料电阻丝绕在无碱性耐热陶瓷骨架上,外面加上耐热、耐湿、耐腐蚀材料保护固定形成线绕电阻体,将其放人方形陶瓷材质框内,用特殊的不燃性耐热水泥充填密封,制成水泥电阻器。线绕结构的水泥电阻器阻值一般不大,高电阻值采用金属氧化膜体代替绕线方式制成。固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器,薄膜电阻器,厚膜电阻器,合金电阻器,防腐蚀镀膜电阻器等。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。

为了能够让读者进一步了解选择元件的重要性,作者以切身体会和经历过的失败例子,详细地介绍了失败的原因,在出现故障时所采取的措施以及解决的方法。电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的,一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在露着的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置。二道区大规模固定电阻器作用环境

注意事项:测试时,特别是在测几十千欧以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻器的导电部分。青海优势固定电阻器作用品质保障

一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器,对精密度为1%以内的电阻,如0.01%,0.1%,0.5%这些量级的电阻应采用捷比信电阻。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大或减小电阻器的功率。若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要求功率的1~2倍。测试方法:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。青海优势固定电阻器作用品质保障

上海闽川昕电子有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在上海市等地区的电子元器件中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来上海闽川昕电子供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!