关于电阻元件的基础知识

虽然电阻是电子电路设计中最常见、最常见的器件,但在日常的客户拜访中,与电子设计工程师的交流使我们发现电阻经常被误解和使用。希望这份长篇连载报告能为电阻在电子电路设计中的使用提供一个实际的指导和启发。第一章是关于电阻元件的基础知识。下一章将介绍不同类型的阻力。对于每种类型的电阻,我们将首先讨论其结构和原理,然后介绍其在电路中的实际应用。



额定功率和散热



电阻器是电路中常见但关键的电子元件。它是根据公式P = e * I将电能转换成热能的能量转换器,消耗的功率(P)是对电阻施加电压(E)并产生电流(I)的结果。



内部热点的温度必须限制在一定的温度范围内,不会引起电阻合金的冶金退化或金属陶瓷等非金属元素的化学变化引起的永久性性能变化。一般来说,电阻保护涂层只能承受较低的温度。



如果没有散热器,热量从内部热点流过电阻体,并通过电阻体的辐射和对流传递到另一种介质。有了散热器,热量可以通过传导更快地传递。导线充当从电阻体到电路板的导热体(充当散热器),这有助于电阻损失大部分总热量。



在静止空气中使用电阻可以尽快达到平衡温度。如果有空气循环,很大一部分热量可以在达到最高温度之前消散。为了在最高内部热点温度下消耗更多的功率,额外的风扇加热设施如散热片、油浴、冷却水循环变得非常必要。



电阻器制造商为将电阻器内部热点温度限制在令人满意的水平而确定的静态空气和散热器条件下,电阻器能够承受的最大功率为额定功率,该功率不得超过。该额定值也可以单独校准静止空气或散热器条件下的电阻。此外,电阻的环境温度可能不总是在室温。如果电阻的环境温度较高,当电阻工作时,环境消耗的功率会较少。使用时,可以参考电阻的功率降额曲线,了解如何在不超过电阻最大内部热点温度的高温环境下使用该电阻。降额曲线显示,当温度上升到某一点时,功率降至零,这被称为“最高热点温度”。



虽然每个制造商都会规定电阻器的额定功率,但将该额定值应用于所有实际条件并不容易,有些应用可能需要进一步分析散热。电阻体上从“内部热点温度”到“测试点温度”的温度降通常是已知的。为了减少热分析的计算量,只能局限于对电阻体和散热介质相关因素的分析,可以采用“测试点温度”进行热分析。这个“测试点”及其“最大外部热点温度”通常被称为“热点”。



额定电流



许多电阻分流器和电流传感器“限于电流”,而不是功率。这是因为随着电压的增加,电子流继续增加,直到出现一个点,电流将不再遵循欧姆定律。这种“临界电流密度”因电阻材料而异,但必须记住,导线和电阻附件也有临界电流密度。特定的金属可以承受高达40ka/cm 2的电流密度,但出于安全原因,制造商的额定值可能会明显低于该限值。


公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: tao@jepsun.com

产品经理: 陆经理

QQ: 2065372476

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • 关于电阻元件的基础知识 虽然电阻是电子电路设计中最常见、最常见的器件,但在日常的客户拜访中,与电子设计工程师的交流使我们发现电阻经常被误解和使用。希望这份长篇连载报告能为电阻在电子电路设计中的使用提供一个实际的指导和...
  • 电阻是所有电子元件中最基础,最常用的电阻类型 电子构造人员可以选择许多不同类型的电阻器,从非常小的表面贴装片式电阻器到大型线绕功率电阻器。电路或电子电路中电阻器的主要工作是通过使用构成电阻器的导电材料的类型来“电阻化”(因此称为“电阻器”),调节...
  • 电感元件上的阻抗等于 交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。交流电越难以通过线圈,说明电感量越大,电感的阻碍作用就越大;交流电的频率高,也难以通过线圈,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗...
  • XO晶振基础原理与在消费电子中的关键作用 XO晶振的基本工作原理XO晶振(Crystal Oscillator)是利用石英晶体的压电效应产生稳定频率信号的电子元件。当施加电压时,石英晶体发生机械振动,从而输出特定频率的电信号,广泛应用于各类数字系统中作为时钟源。1. 石英晶体...
  • 电容元件和电阻元件的区别 一、指代不同:1、电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。2、电容是储存电量和电能(电势能)的元件。二、作用不同:1、电阻的大小可以用来衡量导体对电流阻碍作用的强弱,即导电性能的好坏。电...
  • 如何正确识别与使用 Chip SMD-1.0X0.5mm 元件引脚图 如何正确识别与使用 Chip SMD-1.0X0.5mm 元件引脚图随着电子设备向更轻薄方向发展,微小封装元件如 Chip SMD-1.0X0.5mm 的使用频率显著上升。然而,由于其外观几乎无标识,初学者极易混淆引脚顺序,影响电路性能。本文将系统讲解如...
  • 贴片压敏电阻的作用与选型指南:从基础到实战 贴片压敏电阻的作用与选型全攻略在现代电子系统中,贴片压敏电阻作为关键的过压保护元件,承担着防止雷击、静电放电(ESD)和电压浪涌对敏感电路造成破坏的重要任务。了解其工作原理、应用场景及选型要点,对于工程师...
  • 自恢复保险丝选型知识   自恢复保险丝是一种过电流电子保护元件,由聚合物有机聚合物在高压、高温和硫化反应条件下,与导电颗粒材料混合,经过特殊工艺加工而成。传统的保险丝过电流保护只能保护一次,一旦烧坏需要更换,而自恢复保险...
  • 抗突波膜层插件电阻:提升电路稳定性与耐冲击能力的关键元件 抗突波膜层插件电阻的定义与核心功能抗突波膜层插件电阻是一种专为高可靠性电子系统设计的电阻元件,其核心特点在于采用先进的膜层技术,具备出色的抗电压突波(Surge Resistance)性能。这种电阻广泛应用于电源管理、工业...
  • DisplayPort 切换器全面解析:从基础功能到高级应用 DisplayPort 切换器全面解析:从基础功能到高级应用在数字化工作流日益复杂的今天,DisplayPort 切换器 已不再只是简单的信号中转设备,而是成为多屏协同、高效办公的重要基础设施。本文将深入探讨其核心技术、实际优势及前沿...
  • ALPS编码器原理详解:从基础结构到实际应用 ALPS编码器原理详解:从基础结构到实际应用ALPS编码器是一种广泛应用于工业自动化、机器人控制和精密运动系统中的高精度位置检测装置。其核心原理基于光学或磁性信号的周期性变化,通过读取编码器输出的脉冲信号来确定旋...
  • 贴片保险丝的应用与选型指南:从基础到实践 贴片保险丝的应用与选型指南:从基础到实践贴片保险丝(Surface Mount Fuse, SMF)是专为表面贴装技术(SMT)设计的一次性过流保护元件,广泛应用于各类消费类电子产品中。与自恢复保险丝不同,贴片保险丝在发生过流后会永久熔...
  • 深入解析逻辑IC设计:从基础原理到实际应用 逻辑IC设计的核心概念逻辑集成电路(Logic IC)是数字系统中的核心组件,负责实现基本的布尔逻辑运算,如与(AND)、或(OR)、非(NOT)等。在现代电子设备中,逻辑IC广泛应用于微处理器、存储器、通信模块和嵌入式系统中。...
  • 关于100nF与0.1μF电容标识的澄清 在电子元件的标识中,有时会遇到不同的表示方法来指代同一规格的元件。例如,100nF(纳法)电容与0.1μF(微法)电容实际上是相同容量的电容器。这是因为1μF等于1000nF,所以0.1μF等同于100nF。这种差异化的标记方式在不同制...
  • 从5G到7G:三频天线如何重塑未来通信基础设施? 从5G单频到7G三频:通信天线的技术跃迁随着全球对高速、低延迟、大连接通信需求的增长,传统5G单频天线逐渐暴露出局限性。与此同时,7G三频天线作为下一代通信的关键组件,正推动通信基础设施的全面升级。本文将从技术演...
  • 有刷直流马达控制技术详解:从基础原理到实际应用 有刷直流马达控制技术详解:从基础原理到实际应用有刷直流(Brushed DC)马达因其结构简单、成本低、调速性能良好,广泛应用于家用电器、电动工具、玩具车及小型自动化设备中。本文将深入探讨其控制原理、关键控制芯片及...
  • 从基础到前沿:深入解析特殊功能晶体管的技术演进 特殊功能晶体管的技术演进路径随着半导体行业向微型化、智能化发展,特殊功能晶体管正经历一场深刻的技术变革。从硅基到第三代半导体材料,其性能边界不断被突破。1. 材料革新推动性能飞跃传统硅基晶体管已接近物理极...
  • 基于光敏电阻的项目 光敏电阻一直是许多爱好者的方便设备。许多基于光敏电阻的新研究论文和电子项目可用。光敏电阻在医学、嵌入式和天文领域有了新的应用。使用光敏电阻设计的一些项目如下-基于光敏电阻的学生自制光度计及其在染料法医分...
  • 三端稳压器并联电容设计指南:从基础原理到工程实践 三端稳压器并联电容的设计原理与应用价值三端稳压器(如LM78xx系列)是传统电源管理中的经典器件,广泛应用于车载仪表、传感器供电、车载音频系统等场景。尽管其结构简单,但并联电容的合理配置对其性能表现起决定性作...
  • P沟道MOS管工作原理与应用解析:从基础到实际电路设计 P沟道MOS管概述P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(P-channel MOSFET)是一种以空穴为多数载流子的场效应器件,广泛应用于电源管理、开关控制和模拟电路中。其核心优势在于低导通电阻和高开关速度,尤其在需要负电压驱动的...