水泥电阻参数电阻电容的标注方法

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1、水泥电阻参数电阻电容的标注方法.txt37真诚是美酒,年份越久越醇香浓烈;真诚是焰火,在高处绽放才愈显美丽;真诚是鲜花,送之于人,手有余香。水泥电阻参数/电阻电容的标注方法时间:2010-06-2016:34来源:unknown作者:1点击:3次2009年11月23日  电阻,用符号R表示。其最基本的效用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参量是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍效用的巨细,用欧姆表示。除基本单位外,另有千欧2009年11月23日  电阻,用符号R表示。其最基本的效用就是阻碍电流

2、的流动。衡量电阻器的两个最基本的参量是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍效用的巨细,用欧姆表示。除基本单位外,另有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能蒙受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。按照电阻器的建造质料差别,有洋灰电阻(建造成本低,功率大,热噪声大,阻值不够准确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精密度高)和金属氧化膜电阻等等。按照其阻值是不是可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。  电

3、阻在标记它的值的要领是用色环标记法。它的辨认要领如下:为了区分差别品类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻种别,如图1所示。熬头个字母R表示电阻,第2个字母表示导健康水平料,第3个字母表示外形性能。  一、NTC(负温度系数)热敏电阻知识及应用:  NTC是负温度系数的英文减写,所说的NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为首要质料,接纳瓷陶工艺打造而成的。这些个金属氧化物质料都具备半导体性子,因为在导电体式格局上纯粹近似锗、硅等半导健康水平料。温度低时,这些个氧化物质料的载流

4、子(电子和孔穴)数量少,以是其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数量增长,以是电阻值降低。  1.负温度系数热敏电阻器的命名尺度。  NTC热敏电阻器的品类繁多,外形各异。表1是负温度系数热敏电阻的命名尺度,它由四部门构成,此中M表示敏感元件,F表示负温度系数热敏电阻器。有些厂家的产物,在序号之后又加了1个数字,如MF54-1,这个"-1"也属于序号,凡是叫"派生序号"。  2.负温度系数热敏电阻的首要参量。  热敏电阻器的参量颇多,首要有标称阻值、B值规模和额定功率。标称阻值常在热敏电阻上标出。它是指在基准

5、温度为25℃时的零功率阻值,因此亦作标称电阻值R25。B值规模(K)是反应负温度系数热敏电阻器热活络度越高。额定功率是指热敏电阻在环境温度为25℃、相对于湿润程度为45~80%及大气压力为0.87~1.07bar的大气条件下,长期连续负荷所容许的耗散功率。(表1)列出了MF11(片状)负温度系数热敏电阻的首要参量。  表1标称阻值(KΩ)10~15  额定功率(W)0.25  B值规模(K)1980~3630  温度系数(10-2/℃)-(2.23~4.09)  耗散系数(mW/℃)≥5  时间常数(s)≤3

6、0  无上工作温度(℃)125  3.负温度系数热敏电阻的简易试验要领。  应用热敏电阻时,必须对它的几个比较重要的参量进行试验。一般来讲,热敏电阻对温度的敏感性高,以是不宜用万用表来丈量它的阻值。这是因为万用表的工作电流比较大,流过热敏电阻器时会发烧而使阻值转变。但对明确承认热敏电阻能否工作,用万用表也可作简易判断。具体为:将万用表拨到欧姆挡(视标称电阻值定挡位),用鄂鱼夹取代表笔别离夹住热敏电阻器的两脚,记下此时的阻值;然后用手捏住热敏电阻器,观察万用表,会看见随着温度的逐步升高而指针会逐步向右移,表白电

7、阻在逐渐减小,当减小到肯定是数值时,指针停了下来。若环境温度接近体温,用这类要领就不灵,这时候可用电路铁靠近热敏电阻器,同样也会看见表针逐步右移。如许,则可证实这只负温度系数热敏电阻器是好的。  用万用表检验测定负温度系数热敏电阻器时,请注意3点:  (1)万用表内的电池必需是新换不久的,并且在丈量前应调好欧姆零点;  (2)普通万用表的电阻挡由于刻度长短线性的,为了减少误差,读数要领不错与否很重要,即读数时眼看东西假想线正对着表针。若表盘上有反射镜,秋水看见的表针应与镜子里的影子重合;  (3)热敏电阻上的

8、标称阻值,与万用表的读数不肯定是相等,这是由于标称阻值是用专用仪器在25℃的条件下测患上的,而万用表丈量时有肯定似的电畅通过热敏电阻而产生热量,并且环境温度不成能恰是25℃,以是不成避免地产生误差。  那么,能否估算出一只热敏电阻器在某一温度时阻值呢?回答是必定的,要领也很简单:以MF1型负温度系数热敏电阻电阻器为例,查表2便可患上知它的电阻温度系数为d25=-(2.23~4.09)%/℃(其意是:

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