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金属膜精密电阻器有什么优缺点?

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发表于 2020-7-8 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形.线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感.长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。9 X6 C! E( N& Z, v. {& [# ?7 \
目录" l! s- O* I8 F: \( a( b
2 s, y7 i* v* g5 w: X3 @, }

0 b/ G6 w$ w" ]0 o6 `- _: S7 O- D/ z: r
    9 O5 f4 s. h- z4 D
  • 简介
  • 特性
  • 分类
  • 优缺点
  • 识别方法
  • 与碳膜电阻区别
    + @% i" ]3 |9 i8 d0 k3 O

# m: i$ h. n, Q  简介5 H4 U0 c1 Q; U/ S9 b6 }' W$ W

, U$ F6 F" O/ b% U; N4 r1 I( O
0 k+ r% p; c) ~2 K- K& q" O6 d+ {4 g4 W1 s/ h" |& L

    6 G$ ?$ Z% [& n+ W5 X- S( d( O
  •     金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形.线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感.长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。- z7 \( U4 a6 z/ Z5 g& c8 v+ l
        一旦仪器仪表中的长方框架形线绕精密电阻损坏,可用与原电阻合金丝的材料、直径、长度均相同的新合金电阻丝均匀绕在原框架上代替。如果原长方框架形线绕精密电阻只是表面绝缘层破损,只需将原电阻丝从框架上拆下,重新浸漆(宜选用性能优、价格低的1260绝缘清漆),再经晾干处理后重新绕到原长方框架上即可。
    # D) A; i! q, \) P* L8 j

" `5 P, u3 U& i! m# m  特性
( j, A8 \* M( X# j2 S
8 X; |+ Q+ I) ~6 f$ b) R* m0 ?& ]8 r5 H, k1 J

, ^" v/ G3 V% t, {- O5 E
    8 U; `# b) A  t% [% h
  •     - 先进薄膜技术  `+ h; p) s: ^5 Y9 m. K6 a
        - 低温度系数 TCR
    5 U  |; R0 x0 S! k8 B7 T- T: v1 \    - 散热性好
    5 b) V1 F) K: k" q6 w    - 优越整体稳定性: ~3 @. _& B$ S4 E3 x6 S
        - 阻值范围( l- p' b! n- J4 `4 x$ A0 o4 t
        -高性能低价格
    + ]1 P% A' C1 \

+ L+ e* R! x( o' q: M: M  分类
& `& F1 Y% ~/ Z
# ~! ^# E8 t. C" a( l7 }' L4 |" L, [: t
  P/ q, a% S& X5 S% F: u- B

    , h; n9 @" [) N, F/ n( K% W
  •     精密电阻按材料分:金属膜精密电阻、线绕精密电阻、金属箔精密电阻* P6 z( a% O( B4 q$ f
        金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低。% Q) q6 Q6 ?8 W9 r+ f% e" \# R# d
        线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低。
    # e  _4 ~8 @& F5 d( v4 ]3 m/ H% E+ o    金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高,精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。9 G( c0 }. ?. P/ P5 v! L
        由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据实际情况合理选用.例如,在直流或频率很低的交流电路中,一般只需选用线绕精密电阻或金属膜精密电阻即可,没有必要选用价格高昂的金属箔精密电阻。
  • 优缺点8 p: h5 W" C% W

    # E- I, O4 D' S* D3 N) U; q0 o2 u: c. k3 j# d" p
    ) w/ U( B! b2 j1 b0 _

      " ^8 Z: ~' z% ~) R: ^9 e7 F
    •     对于杰凡薄膜制程的高精密矩形贴片电阻应用广泛。这种电阻优缺点具体表现在以下几个方面。
      ; T( e# J  P) w6 M# [8 |4 Z    优点:& j- e" A2 f  z# y
          1. 相对精密插件电阻和绕线电阻,它的外形小巧精美,如果是一些小体积的产品用上去会非常节省空间,上贴片机焊接的一致性好,效率高。
      ) V+ t+ H- p4 j# S+ L! V, h( x    2. 精度最高可做0.01%,温度系数最低可做到5PMM。* Z, J7 g* Q) A6 A' ]
          3. 尺寸范围广,最小可做到0201,最大2512.7 T$ p( z  N# q; i; f& @+ Q& [1 C! ^0 O
          4. 性价比高,比同规格圆柱状金属膜电阻便宜差不多1倍左右,有的规格甚至更多。
      $ c5 B8 q" g% v$ K! f    缺点:' a- u! |5 I' Z! T& k
          因为是薄膜制成,体积小,因此功率最高只能做0.5W。因此,如果你对功率的要求不太高的话,这款电阻用起来是非常舒服的。
      & y$ Q: S$ U) d5 _5 L, w# g
    + Q. f: d6 Z% A6 B5 h
      识别方法
    ( c6 {5 J* \( I5 n
    6 w( o3 W9 ~' i# m. R2 i6 t- M! ~/ Q1 p: T$ i

    / Q2 l3 }4 s; y' h, N
      ) @; m! `1 z2 J( C& r3 F
    •     金属膜精密电阻一般为五环电阻,以下是精密电阻的识别方法:每种颜色代表不同的数字,如下:3 V: M% i% [: ~5 A
          棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0,金、银表示误差
      4 g& R6 {; C# i2 r2 _    色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:) n) ^: K8 C) j# R, ~2 A* x9 R
          技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。2 R( \. I$ M- p
          技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。7 E/ s7 G% O4 P. ~: Y
          技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。, [- @- t! E/ a- `& U" E! P
          小功率碳膜和金属精密电阻,一般都用色环表示电阻阻值的大小,这也是我们在学习电阻的很重要的一步。电阻阻值的单位是欧姆。下面详细说明。. S/ y' h2 m$ P" Q  E9 ]
          色环电阻分为四色环和五色环,先说四色环。顾名思义,就是用四条有颜色的环代表阻值大小。每种颜色代表不同的数字,如下:" A  U8 X9 V9 Y! [/ A
          棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0金、银表示误差
      $ W" ^5 z2 x" ^. q# ^    各色环表示意义如下:& ]. z! @; \; l" j8 s' x
          第一条色环:阻值的第一位数字;
      , y  c9 r5 J* q    第二条色环:阻值的第二位数字;
      * [4 A( C) O( H" _    第三条色环:10的幂数;
      + B! C/ B" y9 o    第四条色环:误差表示。  I' d1 l2 X+ f
          例如:电阻色环:棕绿红金,第一位:1;第二位:5;第三位:10的幂为2(即100);误差为5%;即阻值为:15×100=1500欧=1.5千欧=1.5K' \( [7 G, x( u6 _
          还有精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:
      5 H$ C5 {0 N/ e3 y0 c. d" s    第一条色环:阻值的第一位数字;8 B) ?& m* j3 E5 J% z
          第二条色环:阻值的第二位数字;& c/ j+ d' r4 p# U" Q: u' _! w
          第三条色环:阻值的第三位数字;
      6 w- N& N& c" N- S5 R    第四条色环:阻值乘数的10的幂数;! L$ Z) W/ I' }  c1 V8 g7 M- ?* Q% D2 z
          第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)
      " v. U6 H2 n  h0 }1 j- |# _    有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是第一道色环,读数时从它读起,之后的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方,例如某电阻色环电阻顺序为:红(2)-黑(0)-黑(0)-黑-棕,则它表示该电阻阻值为:200×100Ω。再如棕-黑-黑-红-棕,表示该电阻阻值为:100×102Ω=10000Ω=10KΩ。可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。8 g* T+ i4 _/ O: B
    " a8 y3 l: O  b* x5 I9 W7 |8 G& A
      与碳膜电阻区别9 F9 n1 d4 R( J$ v( J. E6 U* [

    : {- n' Z, W( l! j! y
    " H, C/ y/ p, T) T9 O* V; @) W/ Z# m$ E: C# Q

      ; I2 x$ v/ i9 q8 e5 B; h
    •     概念定义区分:7 {) A: M1 o& E+ }. ?0 ^
          金属膜精密电阻是是用镍铬或类似的合金真空电镀技术,着膜于白瓷棒表面,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值。金属膜精密电阻器提供广泛的阻值范围,有着精密阻值,公差范围小的特性。亦可应用于金属膜保险丝电阻器。
      ! @$ i, y: ?0 f- L* }$ t1 V    而碳膜电阻是目前电子、电器、资讯产品使用量最大,价格最便宜,品质稳定性信赖度高。其是从高温真空中分离出有机化合物之碳,紧密附着于瓷棒表面之碳膜体,而加以适当之接头后切割调适而成,并在其表面涂上环氧树脂密封以保护。
      % U# N/ ~) n7 J5 s7 Q; H. p5 g    外观上区分:( W+ H/ J: t4 R! Z- h8 r$ N
          碳膜电阻器是用有机粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。它的电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜,所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。
      1 k& h( O8 q! `+ ?3 B    区别:表面看不出来的,只要把电阻外表的漆刮去,就能分辩。碳膜电阻黑色,金属膜白色,主意是外层,不是芯子。
      % I! D1 @7 I. b& H' j    特点方面区分:. N1 ~* z% w' S4 p2 Y- p  V. J7 h
          1、金属膜电阻,稳定,误差小,精度高,体积小。碳膜电阻,反之。(现巳很少有碳膜电阻生产): F- L. }  v1 f. {% r* X4 A! y
          2、如果电阻有字母标记的话,第二位表示材料,T为碳膜电阻,J为金属膜电阻。
      4 i  h9 \3 p6 B( G, N+ w% T0 Z    3、从结尾色环来看,碳膜电阻的误差一般很大,金属的就很小。8 n9 h  a- I  S# P. J! S2 S
          4、从电路里分析,如果电阻用于电路的限流或分压,那么就是耐热的金属膜电阻...
      ; Q! j$ `1 n: l" V    5、碳膜电阻从外观上,金属膜的为五个环(1%),碳膜的为四环(5%)。金属膜的为蓝色,碳膜的为土黄色或是其他的颜色。7 B3 C+ t5 W! ?
    / v) t6 Z$ R5 c) z! O: f
* I- e: p8 \) O

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发表于 2020-7-8 18:56 | 只看该作者
金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种
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