展望电阻器的发展方向是:1、小型化、高可靠性;2、分立的小型电阻器仍有较广的用处,但将进一步缩小体积,提高性能,降低价格;3、在消费类电子产品中,碳膜电阻器仍占优势,而精密的电阻器则将以金属膜电阻器为主,大部分小功率线绕电阻器将被取代;4、为适应电路集成化、平面化的发展,对片状电阻器的需要将明显增加;通用型将倾向于发展厚膜电阻器,而精密型则仍将倾向于薄膜类中的金属膜和金属箔电阻器;5、发展组合的电阻网络;电阻器能限制通过电路的电流强度。上海技术可靠电阻器发展现状
敏感电阻器:是指其电阻值对于某种物理量(如温度、湿度、光照、电压、机械力、以及气体浓度等)具有敏感特性,当这些物理量发生变化时,敏感电阻的阻值就会随物理量变化而发生改变,呈现不同的电阻值。根据对不同物理量敏感,敏感电阻器可分为热敏、湿敏、光敏、压敏、力敏、磁敏和气敏等类型敏感电阻。敏感电阻器所用的材料几乎都是半导体材料,这类电阻器也称为半导体电阻器。热敏电阻的阻值随温度变化而变化,温度升高阻为负温度系数(NTC)热敏电阻。应用较多的是负温度系数热敏电阻,又可分为普通型负温度系数热敏电阻;稳压型负温度系数热敏电阻;测温型负温度系数热敏电阻等。光敏电阻是电阻的阻值随入射光的强弱变化而改变,当入射光增强时,光敏电阻的减小,入射光减弱时电阻值增大。上海质量电阻器预充电阻电阻是起到限流的作用。
特种电阻光敏电阻是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的元件,光越强阻值越小,光越弱阻值越大。如果把光敏电阻的两个引脚接在万用表的表笔上,用万用表的R×1k挡测量在不同的光照下光敏电阻的阻值:将光敏电阻从较暗的抽屉里移到阳光下或灯光上,万用表读数将会发生变化。在完全黑暗处,光敏电阻的阻值可达几兆欧以上(万用表指示电阻为无穷大,即指针不动),而在较强光线下,阻值可降到几千欧甚至1千欧以下。利用这一特性,可以制作各种光控的小电路来。事实上街边的路灯大多是用光控开关自动控制的,其中一个重要的元器件就是光敏电阻
浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的一次性保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。光敏电阻器的阻值随光照强度变化。
电阻器的工作原理剖析:电阻器作为电子电路中极为重要的元件,其工作原理基于欧姆定律。从微观层面看,当电流通过电阻器时,电阻器内的导电材料对电子的移动形成阻碍。以常见的金属膜电阻器为例,金属膜层中的原子与电子相互作用,电子在穿越金属膜的过程中不断与原子碰撞,这种碰撞消耗了电子的能量,从而产生了电阻效应。根据欧姆定律I=RV(其中I是电流,V是电压,R是电阻),在电压恒定的情况下,电阻值越大,通过电阻器的电流就越小。电阻器正是通过这种对电流的控制作用,在电路中实现分压、限流、匹配阻抗等功能,确保电子设备稳定运行。例如在一个简单的串联电路中,电阻器可根据其电阻值大小,按比例分配电源电压,为其他元件提供合适的工作电压。电阻器作为基础的电子元件,在各种电路和设备中发挥着重要作用。上海高精度电阻器生产厂家
固定电阻器的阻值取决于其长度、直径和材料特性。长度和直径可以在生产过程或制造后通过添加或移除来调整。上海技术可靠电阻器发展现状
文字符号法随着电子元件的不断小型化,特别是表面安装元器件(SMC和SMD)的制造工艺不断进步,使得电阻器的体积越来越小,其元件表面上标注的文字符号也作出了相应变革。一般用三位数字标注电阻器的数值,精度等级不再表示出来(一般小于±5%)。具体规定如下:(1)元件表面涂以黑颜色表示电阻器。(2)电阻器的基本标注单位是欧姆(Ω),其数值大小用三位数字标注。(3)对于十个基本标注单位以上的电阻器,前两位数字表示数值的有效数字,第三位数字表示数值的倍率。如100表示其阻值为10&TImes;100=10Ω;223表示其阻值为22&TImes;103=22kΩ。(4)对于十个基本标注单位以下的元件,首先位、第三位数字表示数值的有效数字,第二位用字母“R”表示小数点。如3R9表示其阻值为3.9Ω。上海技术可靠电阻器发展现状
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