碳膜電阻器是將通過真空髙溫熱分解的結晶碳沉積在柱形或管形的陶瓷骨架上制成的。用控制碳膜的厚度和刻槽來控制電阻值。碳膜電阻器碳膜電阻器有良好的穩定性,負溫度系數小,高頻特性好,受電壓和頻率影響較小,噪聲電動較小,脈沖負荷穩定,阻值范圍寬,制作工藝簡單,生產成本低,所以非常較廣地應用在各種電子產品中。2.金屬膜電阻器金屬膜電阻器是將金屬或合金材料用真空加熱蒸發在瓷基體上形成一層薄膜而制成的,也有采用高溫分解、化學沉積和燒滲等方法制成的,外形和結構如圖所示。預充電阻HSC100100RJ黃金鋁殼電源電阻器是為了給預充電路在瞬間電壓增加時,起到保護作用。廣東認準電阻器上海眾邦
電阻器(Resistor)在日常生活中一般直接稱為電阻。是一個限流元件,將電阻連接在電路中后位置后,電阻器的阻值是固定的一般是兩個引腳,它可限制通過它所連支路的電流大小。阻值不能改變的稱為固定電阻器。阻值可變的稱為電位器或可變電阻器。理想的電阻器是線性的,即通過電阻器的瞬時電流與外加瞬時電壓成正比。用于分壓的可變電阻器。在裸露的電阻體上,緊壓著一至兩個可移金屬觸點。觸點位置確定電阻體任一端與觸點間的阻值。安徽質量電阻器量大從優預充電阻主要用于新能源電動汽車,其主要的技術參數包括:安裝方式,容差,電壓電阻值,引線類型等。
不同的使用場合,應用壓敏電阻的目的,作用在壓敏電阻上的電壓/電流應力并不相同,因而對壓敏電阻的要求也不相同,注意區分這種差異,對于正確使用是十分重要的。根據使用目的的不同,可將壓敏電阻區分為兩大類:保護用壓敏電阻,電路功能用壓敏電阻。保護用壓敏電阻1、區分電源保護用,還是信號線,數據線保護用壓敏電阻器,它們要滿足不同的技術標準的要求。電位器2、根據施加在壓敏電阻上的連續工作電壓的不同,可將跨電源線用壓敏電阻器可區分為交流用或直流用兩種類型,壓敏電阻在這兩種電壓應力下的老化特性表現不同。3、根據壓敏電阻承受的異常過電壓特性的不同,可將壓敏電阻區分為浪涌抑制型,高功率型和高能型這三種類型。
電阻是在電子系統中較常用的器件,也是我們較容易理解的電子元器件,沒有之一,并且別的器件都可以用電阻來理解幫助認識。電阻器是電子電路中應用數量較多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供電路設計者選用。電阻器在電路中主要用來調節和穩定電流與電壓,可作為分流器和分壓器,也可作電路匹配負載。根據電路要求,還可用于放大電路的負反饋或正反饋、電壓-電流轉換、輸入過載時的電壓或電流保護元件,又可組成RC電路作為振蕩、濾波、旁路、微分、積分和時間常數元件等。常用的HSC100瓦150瓦系列,也稱為黃金鋁殼電阻。
可變電阻可變電阻又稱為電位器,電子設備上的音量電位器就是個可變電阻。但是一般認為電位器都是可以被手動調節的,而可變電阻一般都較小,裝在電路板上不經常調節。可變電阻有三個引腳,其中兩個引腳之間的電阻值固定,并將該電阻值稱為這個可變電阻的阻值。第三個引腳與任兩個引腳間的電阻值可以隨著軸臂的旋轉而改變。這樣,可以調節電路中的電壓或電流,達到調節的效果。可調電阻的標稱值是標準可以調整到比較大的電阻阻值,理論上,可調電阻的阻值可以調整到0與標稱值以內的任意值上,但因為實際結構與設計精度要求等原因,往往不容易100%達到“任意”要求,只是“基本上”做到在允許的范圍內調節,從而來改變阻值。線繞電阻器適用于高溫和大功率場合。國內電阻器市場報價
預充電阻電阻是起到限流的作用。廣東認準電阻器上海眾邦
電阻器在電子設備中的關鍵應用:在電子設備中,電阻器扮演著不可或缺的角色。在計算機主板上,電阻器用于調節電路中的電流和電壓,確保各個芯片和電子元件能在合適的工作條件下運行。例如,CPU的供電電路中,通過多個電阻器組成的分壓電路,將電源電壓調整到CPU所需的精確電壓值,保證CPU穩定工作。在智能手機中,電阻器用于控制屏幕亮度、調節音量以及信號傳輸中的阻抗匹配。屏幕亮度調節電路中,通過改變電阻值來調整通過屏幕背光燈的電流大小,從而實現亮度的變化。在通信設備里,電阻器在射頻電路中進行阻抗匹配,使信號傳輸過程中的損耗較小化,保證信號的穩定傳輸和接收,電阻器的合理應用是電子設備性能穩定的重要保障。廣東認準電阻器上海眾邦
電位器有幾種樣式。一般用在音箱音量開關和激光頭功率大小調節的電位器是一種可調的電子元件。它是由一個電阻體和一個轉動或滑動系統組成。當電阻體的兩個固定觸電之間外加一個電壓時,用于分壓的可變電阻器。在裸露的電阻體上,緊壓著一至兩個可移金屬觸點。觸點位置確定電阻體任一端與觸點間的阻值。按材料分線繞、炭膜、實芯式電位器;按輸出與輸入電壓比與旋轉角度的關系分直線式電位器(呈線性關系)、函數電位器(呈曲線關系)。主要參數為阻值、容差、額定功率。較廣用于電子設備,在音箱和接收機中作音量控制用。所以可調電阻在生活中也是能常常用到的。光敏電阻是用硫化隔或硒化隔等半導體材料制成的特殊電阻器,其工作原理是基于內光電...