价 格: | 1.00 | |
型号/规格: | 1W,1/4W,1/2W | |
品牌/商标: | 千志 | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
产品主要用途: | 家用电器 | |
功率分类: | 大功率(>5W) | |
精度类别: | 高精度型(≤1%) | |
外形结构特征: | 圆柱体型 | |
引出线类型: | 径向引出 | |
包装形式: | 盒带编带包装 |
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深圳千志电阻竭诚为您服务联系电话13480947296郭春辉经理,qq403912950我公司生产碳膜电阻金属膜电阻,金属氧化膜电阻,水泥电阻,绕线电阻等所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。 RY 功率:0.25W 阻值范围:1-1K 允差:J,K 工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)重量: 0.25G RY 功率:2W 阻值范围:1-10K 允差:J,K 重量: 3.5G工作电压:750V 温度系数+-700PPM(负温:+-1200PPM) RY70 功率:1W 阻值范围:10-1K 允差:D,F,G 重量: 3.5G温度系数+-200PPM(负温:+300PPM) 金属氧化膜电阻器的阻值范围为1Ω~200kΩ这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液(如四氯化锡和三氯化锑)在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解沉积而成。随着制造条件的不同,电阻器的性能也有很大差异。 这种电阻器的主要特点是耐高温,工作温度范围为+140~235℃在短时间内可超负荷使用;电阻温度系数为±3×10-4/℃;化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低,小功率电阻器的阻值不超过100千欧,因此应用范围受到限制,但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分 这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液(如四氯化锡和三氯化锑)在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解觉积而成。随着制造条件的不同,电阻器的性能也有很大差异。 这种电阻器的主要特点是耐高温,工作温度范围为+140~235℃在短时间内可超负荷使用;电阻温度系数为±3×10-4/℃;化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低,小功率电阻器的阻值不超过100千欧,因此应用范围受到限制,但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在物理学中,用电阻(Resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。 电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。 电阻是所有电子电路中使用最多的元件。
公式
电阻计算的公式 串联:R=R1+R2+R3+……+Rn 并联:1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn 定义式:R=U/I 决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
单位
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mī ga ),1Ω=1V/A。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。 电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的 电阻
[1]元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。 KΩ(千欧), MΩ(兆欧),他们的换算关系是: 1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω (也就是一千进率)
控制电阻大小的因素
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、粗细、材料有关。衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。如:玻璃,碳 在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s 其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m, s为面积,单位为m²。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。
超导现象
各种金属导体中,银的导电性能是的,但还是有电阻存在。20世纪初,科学家发现,某些物质在很低的温度时,如铝在1.39K(-271.76℃)以下,铅在7.20K(-265.95℃)以下,电阻就变成了零。这就是超导现象,用具有这种性能的材料可以做成超导材料。目前已经开发出一些“高温”超导材料,它们在100K(-173℃)左右电阻就能降为零。 如果把超导现象应用于实际,会给人类带来很大的好处。在电厂发电、运输电力、储存电力等方面若能采用超导材料,就可以大大降低由于电阻引起的电能消耗。如果用超导材料制造电子元件,由于没有电阻,不必考虑散热的问题,元件尺寸可以大大的缩小,进一步实现电子设备的微型化。
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