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電阻器大概是所有電器元件中最普通和知名的。適用于電路的電阻器通常要求(1)計算電路應用需要的額定值(電阻、額定功率等) (2)開發(fā)的電阻器的合理公差將保證在應用的所有極限中適當運行。 第一設計考慮相對簡單,一般的基于直接的理論和線性演算。 第二項設計任務可能比較困難,因為電阻器有幾個特性,當用在實際電路時,那將改變它們的標稱電阻值。 這有重要考慮事項和規(guī)格的簡要回顧。電阻器通常定義為精確度功率。精確電阻器為應用而設計,精確的電阻公差和穩(wěn)定性是主要考慮因素。他們一般制約了運行溫度限制和功率耗散額定值。 功率電阻器可能也有精確的公差和相當穩(wěn)定性,但它們的設計重點是優(yōu)選功率耗散。 功率電阻器一般擴大了運行溫度限制。

電阻公差
電阻器公差是額定值的偏差。它表達為a±%,在25°C 無負荷下測量。一些電阻器設計有極其精確的公差。例如,精確線繞電阻器的精確公差接近±0.005%。薄膜電阻器一般公差為±1%±5%。 在應用中,如精確分壓器和網絡,設計師應該考慮電阻器裝置與電阻或比率公差匹配。通常這些配套裝置比買單個的有非常精確電阻公差的電阻器節(jié)省費用。

電阻溫度系數
電阻溫度系數(TCR)指溫度變化時電阻的最大變化,被表達為每攝氏度百萬分之幾” (ppm/°C)。 大范圍電阻溫度系數對設計師為具體應用而設計有用(通常從±1 ppm/°C±6700 ppm/°C)

說明電阻溫度系數在應用中很重要,隨溫度變化的電阻變化一定小。應用同等重要,需要具體的電阻溫度系數(例如溫度補償電路)。一般對于與溫度相關的電阻變化有兩個分配器; 當它耗散功率并且電阻器的溫度受周圍溫度影響,電阻器的溫度升高。

通常配比的電阻溫度系數對一對或成套電阻器比實際電阻溫度系數重要。在這些情況下,配套裝置有用,當運行溫度變化時,它保證配套裝置的電阻值不變。

額定功率
額定功率圖通常指在+25°C時,電阻器的溫度增加時額定功率肯定減少。定額值降低圖是常用的。因為這些參數由應用決定,額定功率降低曲線或圖表應該被綜合考慮而不是絕對的。額定功率基于許多因素。最安全的設計是在保守的溫度和額定功率下使用最大的物理尺寸。

額定溫度
額定溫度通常是電阻器的最高運行溫度。一個運行溫度范圍通常指: 例如,-55°C +275°C。

頻率反應和脈沖
頻率反應涉及阻抗變化頻率,由電阻器電感和電容的無功部分引起。脈沖是一個相關參數,把電阻器反應與階躍輸入相聯系。線繞設計使用特別線圈技術,使無功部分最小化。 一般這些特別設計的無功值為一個500歐姆電阻器1µh以下,一個1兆歐電阻器公差為0.8 pf以下。一般一個快速脈沖電阻器有20納秒或更少的脈沖。

Aryton-Perry
線圈
Aryton-Perry線圈中,一層是一個方向上的第一個線束。在層間絕緣材料以后,下一個線圈是反方向的線束,每180度輪換。

穩(wěn)定性
穩(wěn)定性被定義為,在一個參考的溫度測量時,由于隨時間變化的多種運行和環(huán)境狀況,電阻器電阻的反復性。穩(wěn)定性很難定義和測量,因為它是由使用決定的。實際電路經驗已經給了我們一些指導;當用較不穩(wěn)定的材料設計時,線繞和大多數金屬設計是最佳。為達到最高的電阻穩(wěn)定性,最好以有限的溫度上升運行重要電阻器。

電壓系數

電壓系數是隨著應用電壓變化的電阻變化。它同碳成分和碳薄膜電阻器相關,并且是電阻器的電阻值和它的成分的一個系數。

噪聲
噪聲不影響電阻器的電阻值,但在高流量和敏感電路會引起電路錯誤。線繞和金屬膜電阻器最佳:碳成分和薄膜有潛在的高噪聲。

熱電偶效應
熱電偶效應在兩種異金屬的連接點產生一種熱電動勢。在電阻器中,它是由使用的導線材料和電阻元件引起的。它通常是無意義的,但可能在高流量或非常平穩(wěn)的電路和低電阻值電阻器是重要的。通過保持電阻器導線和主體恒溫,熱電動勢減到最小。

可靠性
可靠性是統(tǒng)計概率,電阻器將執(zhí)行它的功能。通常它指每運行1000小時的故障率。 通過測試大樣品用于不同的統(tǒng)計研究得出這些故障率?煽啃院苌儆脕矶x商品, 但它是重要設計的一個普遍要求,例如在航空航天應用。

用于分流和電流感應的低值電阻
特殊的低電阻功率電阻器是測量分流和電流感應常用的。這些電阻器的電阻值低,通常低于0.1歐姆。一些特殊事項適用。

導線材料應該有很好的傳導性,阻止導線電阻成為總電阻的一個重要部分。應該為重要應用指定測量點; 普遍接受的是距電阻器主體底端3/8 "的那一點。

四終端(開氏溫標)接線
四終端導線通常指低電阻值電流感應應用,導線電阻是總電阻的一個重要因素。在電流導線中,因為感應導線沒有附在定點并且沒帶大電流,開氏溫標接線消除了當前導線壓強誤差。


 

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