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电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法。容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,2PPM电阻,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF





精密电阻
关于精密电阻
普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差(精度),电阻,稳定度,温度特性等指标。
电阻器的阻值误差(精度):基本上不用解释,很好理解,就是电阻器的实际阻值和标称阻值的偏差。
电阻器的稳定度:电阻器使用或存放过程中,电阻器的阻值会发生变化。电阻执行标准的试验条件下,电阻器阻值的变化量,我们称为稳定度。比如国军标要求高稳定薄膜固定电阻器在环境温度125℃额定功率下1000小时的变化量在0.5%以内。这个变化是不可***的。
电阻器的温度特性(温度系数):任何电阻器的精度都会随着其表面温度变化的变化而改变,这里的温度,包括环境温度和电阻器使用中自身热产生的温度。温度系数的单位为PPM/℃表示电阻表面温度每变化1度时电阻器精度变化百万分率。这个变化随着温度的***,可以***到原来的精度。比如±5PPM温度系数的电阻器,表面温度增加或降低10度,精度做多增加或减少十万分之5。
仅仅精度高,严格的说并不能称为精密电阻,普通电阻器生产过程中经过精度的筛选也可以得到较。由于成膜材料,瓷基体,材料和老化时间等工艺的不同,性能相差会很大。比如0.1%精度的普通电阻器,在储存3个月后,会陆续出现超差,如果额定功率使用,精度超差会更多。爱瑞特精密电阻器,储存几十年也不会出现超差的情况。还有温度系数,精密电阻的线性比普通电阻平滑的多。国军标的测试标准是25度~85度,由于普通电阻的温度系数曲线不成线性,在此温度区间,会跑出标称范围,负温度时更为显著,比如同为±10ppm的普通和精密电阻器,当温度区间为25度~60度时,普通电阻的温度系数能会达到±20ppm,而-20度~40度区间,普通电阻的温系有的可能达到100ppm以上。而常规阻值的高精密电阻基本在范围以内。
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精密电阻 是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。什么样的电阻才是精密电阻?
精密电阻往往和电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,shi实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,1PPM电阻,电阻自身通电后产生的自热,来自PCB的压力或拉力,外部环境的湿气,精密电阻,甚至是腐蚀性的气体,还有比如焊接,脉冲,过载,静电,辐射等等。
所有上面提到的“应力”都会使电阻的阻值产生变化,就是说影响电阻的阻值精度,那么什么样的电阻才是精密电阻?是稳定性和jin确性并存的电阻。
为什么稳定性比jin确性更为重要?电阻的阻值会受到各种“应力”影响而发生改变,离开稳定性的是没有意义的。举个例子,电阻出厂时的精度是±0.01%,为这个精度我们***了昂贵的费用,但在几个月的存储或者几百小时的负载后阻值可能变化超过±300ppm甚至更多。另一种常见的情况是电阻在来料检验的时候在标称的精度范围以内,焊接到PCB后就超出了标称的精度范围。还有比如潮湿,静电等都会导致电阻的阻值产生不可逆的变化。
我们要强调的是,稳定性应该放在首位来考虑,而不是片面的追求。
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