電阻電阻,用符號R表示。其基本的作用就是阻礙電流的流動。衡量電阻器的兩個基本的參數是阻值和功率。阻值用來表示電阻器對電流阻礙作用的大小,用歐姆表示。除基本單位外,還有千歐和兆歐。功率用來表示電阻器所能承受的電流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多種,超過這一值,電阻器就會燒壞。根據電阻器的制作材料不同,有水泥電阻(制作成本低,功率大,熱噪聲大,阻值不夠,工作不穩定),碳膜電阻,金屬膜電阻(體積小,工作穩定,噪聲小,精度高)以及金屬氧化膜電阻等等。根據其阻值是否可變可分為微調電阻,可調電阻,電位器等。可調電阻(電位器)電路符號如下:電阻在標記它的值的方法是用色環標記法。 它的識別方法如下 位色環(電阻值的位) 第二位色環(電阻值的第二位) 第三位色環(乘10的倍數) 第四位色環(表誤差) 棕 1 1 10 -- 紅 2 2 100 -- 橙 3 3 1000 -- 黃 4 4 10000 -- 綠 5 5 100000 -- 藍 6 6 1000000 -- 紫 7 7 10000000 -- 灰 8 8 100000000 -- 白 9 9 1000000000 -- 黑 0 0 1 -- 金 -- -- 0.1 +-0.05 銀 -- -- 0.01 +-0.1 無色 -- -- -- +-0.2 為了區別不同種類的電阻,常用幾個拉丁字母表示電阻類別。個字母R表示電阻,第二個字母表示導體材料,第三個字母表示形狀性能。上圖是碳膜電阻,下圖是精密金屬膜電阻。表1列出電阻的類別和符號。表2是常用電阻的技術特性 NTC(負溫度系數)熱敏電阻常識及應用 ? ???NTC是負溫度系數的英文縮寫,所謂NTC熱敏電阻器就是負溫度系數熱敏電阻器。它是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料,采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;隨著溫度的升高,載流子數目增加,所以電阻值降低。1.? ?? ?? ?負溫度系數熱敏電阻器的命名標準。NTC熱敏電阻器的種類繁多,形狀各異。表1是負溫度系數熱敏電阻的命名標準,它由四部分構成,其中M表示敏感元件,F表示負溫度系數熱敏電阻器。有些廠家的產品,在序號之后又加了一個數字,如MF54-1,這個“-1”也屬于序號,通常叫“派生序號”。??2.負溫度系數熱敏電阻的主要參數。熱敏電阻器的參數頗多,主要有標稱阻值、B值范圍和額定功率。? ? 標稱阻值常在熱敏電阻上標出。它是指在基準溫度為25℃時的零功率阻值,因此亦作標稱電阻值R25。? ? B值范圍(K)是反映負溫度系數熱敏電阻器熱靈敏度越高。額定功率是指熱敏電阻在環境溫度為25℃、相對濕度為45~80%及大氣壓力為0.87~1.07bar的大氣條件下,長期連續負荷所允許的耗散功率。表2列出了MF11(片狀)負溫度系數熱敏電阻的主要參數。表2標稱阻值(KΩ)? ? ? ? 10~15額定功率(W)? ? ? ? 0.25B值范圍(K)? ? ? ? 1980~3630溫度系數(10-2/℃)? ? ? ? -(2.23~4.09)耗散系數(mW/℃)? ? ? ? ≥5時間常數(s)? ? ? ? ≤30工作溫度(℃)? ? ? ? 125??3. 負溫度系數熱敏電阻的簡易測試方法。應用熱敏電阻時,必須對它的幾個比重要的參數進行測試。一般來說,熱敏電阻對溫度的敏感性高,所以不宜用萬用表來測量它的阻值。這是因為萬用表的工作電流比較大,流過熱敏電阻器時會發熱而使阻值改變。但對于確認熱敏電阻能否工作,用萬用表也可作簡易判斷。具體為:將萬用表撥到歐姆擋(視標稱電阻值定擋位),用鄂魚夾代替表筆分別夾住熱敏電阻器的兩腳,記下此時的阻值;然后用手捏住熱敏電阻器,觀察萬用表,會看到隨著溫度的慢慢升高而指針會慢慢向右移,表明電阻在逐漸減小,當減小到一定數值時,指針停了下來。若環境溫度接近體溫,用這種方法就不靈,這時可用電路鐵靠近熱敏電阻器,同樣也會看到表針慢慢右移。這樣,則可證明這只負溫度系數熱敏電阻器是好的。用萬用表檢測負溫度系數熱敏電阻器時,請注意3點:(1)萬用表內的電池必需是新換不久的,而且在測量前應調好歐姆零點;(2)普通萬用表的電阻擋由于刻度是非線性的,為了減少誤差,讀數方法正確與否很重要,即讀數時視線正對著表針。若表盤上有反射鏡,眼睛看到的表針應與鏡子里的影子重合;(3)熱敏電阻上的標稱阻值,與萬用表的讀數