電阻器的認識與參數

大家都知道電阻是每一種物質都具有的一種屬性,其大小受物質的材質、長度、直徑、溫度等因素的影響,並且根據歐姆定律,如果電阻值越大,那麼流過電阻的電流越小。

實際上在日常電路維修中,通常所說的“電阻”實際上是電阻器。

也就是人為在電流回路中加入阻礙電流流動的器件。


電阻器的認識與參數

一舊一新兩塊電路板,佈滿了各種元件


電阻器的認識與參數

插件電阻,又叫色環電阻


電阻器的認識與參數

貼片電阻

電路板大家因該都不陌生,上面的元件密密麻麻數不清楚,其中電阻佔了很大一部分,上面兩張圖中用紅色箭頭標出了兩種常見的電阻元件,分別是插件色環電阻與貼片電阻。

色環電阻的顏色一般為藍色或土黃色,表面有各種顏色的色環。貼片電阻頂面為黑色,絲印數字表示其阻值大小,其底面為白色,部分尺寸很小的貼片電阻表面不會標註大小。

下圖對比一下他們的大小:圖中的貼片電阻尺寸是0805,即2.0*1.2mm。更小尺寸的還有0603、0402、01005等。


電阻器的認識與參數

色環電阻與貼片電阻

電阻的參數與作用

在電路中以字母 “R”表示 ,單位為 歐姆(OHM) 或用字符Ω 表示。

常用的單位有:歐姆Ω、千歐姆KΩ、兆MΩ(1KΩ=1000Ω、1MΩ=1000KΩ)

其電路符號如下圖所示:


電阻器的認識與參數

電路符號

電阻在電路中最基本的作用是:限壓、限流、分壓、分流。

根據電路設計在電路中可以有很多種作用:

分流、限流、分壓、偏置、上拉、下拉、反饋、振盪或濾波(與電容器組合使用)、緩衝、阻抗匹配、將電能轉化為熱能

而根據電阻自身的結構或特性又有:固定電阻、零歐電阻、可調電阻、熱敏電阻、壓敏電阻、光敏電阻、保險電阻

可以看出來電阻家族非常龐大,各種電阻在電路中各司其職,與其他元件配合實現各種功能電路,這樣才能讓我們的電子產品實現各種功能。

電阻的讀數

在瞭解各種電阻作用前,我們需要掌握對電阻阻值的識別,因為電阻的各種作用也是需要考慮電阻阻值的。

常見的色環電阻有兩種:四環電阻與五環電阻。即電阻表面的色環圈數。


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色環顏色對應的含義

如果色環電阻是五環電阻,那麼前三環表示有效數字,第四環表示倍率,第五環表示誤差值。

如果色環電阻是四環電阻,那麼前兩環表示有效數字,第三環表示倍率,第四環表示誤差值。

根據上圖,比如一個電阻上的色環是 棕黑黑黑棕,那麼前三位棕黑黑對應有效數值為100,第四為黑對應倍率為10的零次方(10的零次方等於1,10的一次方等於10),最後一位棕對應誤差為±1%;結合起來就是100*1=100Ω±1%。

倍率環為10的幾次方不好算的話可以簡單的理解為“加幾個零”,如黑對應10的零次方,也就是在有效數值後“加零個零”,倍率環為紅對應10的2次方,即在有效數值後“加2個零”。

下圖舉了幾個例子,有興趣的可以自己算一算哦。


電阻器的認識與參數

色環電阻的識別相比貼片電阻麻煩一點,而且因為體積比較大,現在的電腦、手機中已經見不到色環電阻了。


電阻器的認識與參數

問:這個戒指值多少歐?

貼片電阻的讀數簡單許多,一般普通貼片電阻上的標示是三位數字或四位數字的。

三位的前二位是有效數字,第三位表示倍乘;四位的前三位為有效數字,最後一位為倍率。

至於誤差一般都是±1%或±5%。

若有一位為R,那麼R表示小數點。如下


電阻器的認識與參數

還有一種貼片電阻表面的阻值使用了另一種標註方法,也就是E96表示法:

電阻器的認識與參數

E96代碼表


電阻器的認識與參數

找了好久才找到一顆E96電阻

電阻的識別其實很簡單,如果記不住的話也沒關係,網上很多色環電阻或者貼片電阻的計算軟件,輸入色環順序或者數值就可以計算出阻值了。

電阻的計算

電阻在電路中有兩種基本的接法:串聯和並聯

串聯是連接電路元件的基本方式之一。將電路元件(如電阻、電容、電感,用電器等)逐個順次首尾相連接。將各用電器串聯起來組成的電路叫串聯電路。串聯電路中通過各用電器的電流都相等。


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並聯也是元件之間的一種連接方式,其特點是將2個同類或不同類的元件、器件等首首相接,同時尾尾亦相連的一種連接方式。

電阻器的認識與參數

如下圖所示,n個電阻器串聯在一起。那麼總電阻R總=R1+R2+Rn…,也就是電阻越串越大。


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而並聯不一樣,若是兩個電阻並聯,那麼R總=(R1R2)/(R1+R2),也就是並聯後總阻值反而變小了。

如果是多個電阻並聯還可以使用1/R總=1/R1+1/R2+ 1/Rn來計算。

電阻器的認識與參數

電阻的基本作用“分壓分流限壓限流”也是要考慮電阻是串聯還是並聯的。

電阻串聯分壓不分流,並聯分流不分壓。

電阻器的認識與參數

電阻器的認識與參數

電阻的基本參數這篇文章就講到這裡了,更多的電阻電路應用會在後續文章中詳細解釋,有興趣的可以關注作者哦,有疑問的也可以在評論區留言哦


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