
| 先说两句:色环电阻的识别方法不是随便规定的,这个方法是科学的、严谨的,非常值得一学。同学们今后会知 道,它实际上是数学方法的演绎和变通;它和10的整数幂、乘方的指数具有密切的逻辑关系;它是国际上通用的 科学计数法的“色彩化”。因此,同学们今后深入学习下去,你一定会体会到,这个方法既是十分美妙,又是十分 巧妙! | ||||||||||
| 关于电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过 导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。 欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。 | ||||||||||
| 1、颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。 | ||||||||||
| 颜色 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 黑 |
| 数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 我们建议分两段背诵,容易记忆: | ||||
| 棕 红 橙 黄 绿 兰 紫 灰 白 黑 | ||||
| 此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。对此,我们放在后面介绍。 | ||||
| “四色环”读数规则 | ||||
| 所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”,我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离*得比较近,而第四环距离稍微大一点。如下图: 但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。 | ||||
| 请看下面例子: | ||||
| 红 | 紫 | 棕 | 金 | |
| 2 | 7 | 1个0 | 5% |
| 第一环:红——代表2 第二环:紫——代表7 第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。 | ||||
| 由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。 上述电阻的阻值是:270Ω | ||||
| 那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270*(1+0.05)=283.5Ω。 | ||||
| 在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意: | ||||
| 1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”,不添加“0”。如: | ||||
| 红 | 红 | 黑 | 金 | |
| 2 | 2 | 0个0 | ±5% |
| 阻值是:22Ω 而绝不是220Ω! |
| 2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?你就这样记住吧: 第三环——金色:把小数点向前移动1位; 第三环——银色:把小数点向前移动2位。 |
| 举两个例子: 1、色环排列:橙灰金 金 |
| 阻值是3.9Ω |
| 2、色环排列:绿黄银 金 |
| 阻值是:0.54Ω 因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在电阻的系列产品中实际上是没有的。 |
电阻阻值有直接编号和色环法,直接编号我不说你也知道,下面主要介绍色环电阻的识别
目前,电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成[不包括精密电阻]
四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。
下面介绍掌握此方法的几个要点:
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:
棕=1
红=2,
橙=3,
黄=4,
绿=5,
蓝=6,
紫=7,
灰=8,
白=9,
黑=0。
此乃基本功,多复诵,一定要记住!!!!!!!
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是关键。具体做法是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级橙"、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ
的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为4.3kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%。
常用电容容值
【单位pF】
39 P 43 P 47 P 51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P
100 P 120 P 150 P
180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P
470 P 560 P 620 P
680 P 750 P
【单位nF】
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 10 15 18 22 27 33
39 56 68 82
【单位uF】
0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2
| 一、电阻阻值的色环表示法 | |||||||||||
| 1、颜色和数字的对应关系: | |||||||||||
| 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 黑 | 金 | 银 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0.1 | 0.01 |
| 注意:金、银在第四环出现时,它们代表误差,金代表 5 %,银代表 10 %;而在第三环出现时,金代表 0.1 ,银代表 0.01 。请看下例。 | ||||
| 2、“四色环”读数规则: | ||||
| 第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“ 0 ”的个数。如: | ||||
| 例 1 : | ||||
| 红 | 紫 | 橙 | 金 | |
| 2 | 7 | 3个0 | 5% |
| 阻值:27后面添加“3个0”即 27000 欧,误差 5% | ||||
| 例2: 如果第 3 环是金色 | ||||
| 红 | 紫 | 金 | 金 | |
| 2 | 7 | 0.1 | 5% |
| 阻值: 27 小数点向前移1位,即 2.7 欧姆 ,误差 5% | ||||
| 例3: | ||||
| 红 | 红 | 棕 | 金 | |
| 2 | 2 | 1个0 | 5% |
| 阻值:22后面添加1个0即220欧姆, 误差 5% | ||||
| 例 4: | ||||
| 红 | 红 | 黑 | 金 | |
| 2 | 2 | 0个0 | 5% |
| 例4所表示的阻值为 22 欧。第三环“黑色”表示“ 0 个零 ”,也就是表示数字后面 不添加 0 。 | ||||
| 实际上,第三环用数学形式表达就是 10 的 N次方的倍率,前面的情况分别可写作: 27×103=27000 22×101=220 22×10°=22 1000 欧 =1 千欧, 1000 千欧 =1 兆欧。欧,即欧姆,符号是 Ω ;千欧: ΚΩ; 兆欧: M Ω 。 | ||||
| 3 、“五色环”读数规则: | ||||
| 第一、二、三环表示三位数字,第四环表示数字后面“ 0 ”的个数,第五环表示精度。现在市场上逐步以五色环为主,而且第五环精度的表示方法目前实际使用和过去有关规定不同,一般用棕色表示误差 1 %。举例如下: | ||||
| 例5: | ||||
| 红 | 黑 | 黑 | 橙 | 棕 |
| 2 | 0 | 0 | 3个0 | 1% |
| 这个电阻的阻值: 200000 欧姆= 200K 误差 1 % |
| 例6: |
| 绿= 5 ,棕= 1 ,黑= 0 ,银= 0.01 ,于是 阻值= 510 × 0.01=5.1Ω |
| 二 电容器容量的表示方法 |
| 电容器容量的基本单位是“法拉”( F ),1法拉的 1/1000000 (百万分之一)是1微法( μ F ),1微法的 1/1000000 是 1pF ( 1微微法,或1皮法 )。它们之间的关系是百万(或称 10 的 6 次方)进位关系。 我们常用的电容有: |
| 1、 电介电容:多数在 1 μ F 以上,直接用数字表示。如: 4.7 μ F 、 100 μ F 、 220 μ F 等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。 2、 瓷片电容:多数在 1 μ F 以下,直接用数字表示。如: 10 、 22 、 0.047 、 0.1 等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认 pF ;凡用小数表示的,单位默认 μ F 。如以上例子中,分别是 10P 、 22P 、 0.047 μ F 、 220 μ F 等。 |
| 现在国际上流行另一种类似色环电阻的表示方法(单位默认 pF ): 如:“ 473 ”即 47 000 pF=0.047 μ F “ 103 ”即 10 000 pF=0.01 μ F 等等, “ XXX” 第一、二个数字是有效数字,第三个数字代表后面添加 0 的个数。这种表示法已经相当普遍。 |
电感电感
能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感。电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。 [全文]
是一个电抗器件,它在电子电路中也经常使用。将一根导线绕在铁芯或磁芯磁芯
磁芯是指由各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物。磁芯是指为了增加电磁体的磁感应强度,在电感线圈的磁路中设置了导磁物质体。磁芯在采用软磁材料,以电磁感应原理工作的高频电子变压器中是最关键的部件。磁芯材料的主要发展方向是降低损耗,加宽使用的温度范围和降低成本。磁芯结构的主要发展方向是如何形成形状和尺寸最佳(对电磁性能、散热、用量和成本等参数)的平面磁芯、片式磁芯和薄膜磁芯。现在各种软磁材料,都在不断地改进和开发,以竞争高频电子变压器的市场。 [全文]
上,或者一个空心线圈就是一个电感。电感的主要物理特征 是将电能转换为磁能并储存起来,也可说它是一个储存磁能的元件。电感是利用电磁感应的原理进行工作的。
1.常规电感器电感器
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。 [全文]
常规电感器的电感量通常有以下两种表示法:
(1)直标法
电感量是由数字和单位直接标在外壳上,数字是标称电感量,其单位是μH或mH。
(2)数码表示法
通常采用三位数字和一位字母表示,前两位表示有效数字,第三位表示有效数字乘以10的幂次,小数点用R表示,最后一位英文字母表示误差 范围,单位为pH,如220K表示22puH,8R2J表示8.2pH。
电感器的绕组通/断、绝缘等可用万用表万用表
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE及半导体的一些参数(如β)等。 [全文]
的电阻电阻
电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 [全文]
挡进行检测。检测时,将万用表置于R×1挡或R×10挡,用两表笔接触电感的两端,表针应指 示导通,否则说明断路。该法适合粗略、快速测量电感是否烧坏。
2.贴片电感贴片电感
此类贴片电感又称为:功率电感,大电流电感1、表面贴装高功率电感。2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC转换器上。4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。 [全文]
器
贴片电感器可分为小功率电感功率电感
一般是指电气工程中用的,能承受大功率的电感器,如大型电机(AC)降压起动用的电感器(也叫电抗器)。功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。 [全文]
器及大功率电感器两类。小功率电感器主要用于主板电路等;大功率电感器主要用于逆变器逆变器
逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成.广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等 。 [全文]
的储能器件或La滤 波器件。
(1)贴片电感的标注方法
小功率电感的代码有nH及;μH两种单位。用nH做单位时,用N或R表示小数点。例如,4N7表示4.7nH,4R7则表示4.7pH;10N表示10nH,而 10pH则用100来表示。
大功率电感上有时印有680K、220K字样,分别表示68pH和22 pH。
(2)小功率贴片电感器
小功率贴片电感器有三种结构:绕线贴片电感器、多层贴片电感器、高频贴片电感器。
①绕线贴片电感器
绕线贴片电感器是用漆包线绕在骨架上做成的,根据不同的骨架材料、不同的匝数而有不同的电感量及0值。它有三种外形,如图1所示。
图1 绕线贴片电感器的外形
A型是内部有骨架绕线,外部有磁性材料磁性材料
磁性材料主要是指由过度元素铁,钴,镍极其合金等能够直接或间接产生磁性的物质. [全文]
屏蔽,经塑料模压封装的结构;B型是用长方形骨架绕线而成(骨架有陶瓷骨架或铁氧体骨架),两端 头供焊接用;C型为工字形陶瓷、铝或铁氧体骨架,焊接部分在骨架底部。
A型结构有磁屏蔽,与其他电感之间相互影响小,可高密度安装;B型尺寸最小,C型尺寸最大。绕线贴片电感器的工作频率主要取决于骨架材 料。例如,采用空心或铝骨架的电感器是高频电感高频电感
高频电感(High frequency inductors),是一种具有效率最高、速度最快,且低耗环保特点的地磁感应元件。它是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的,主要由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。目前,高频电感在生活中的应用比较广泛。 [全文]
器,采用铁氧体的骨架则为中、低频电感器。
②多层贴片电感器
多层贴片电感器是用磁性材料采用多层生产技术制成的无绕线电感器。它采用铁氧体膏浆及导电膏浆交替层叠并采用烧结工艺形成整体单片结构,有封闭的磁回路,所以有磁屏蔽作用。该类电感器的特点有:尺寸可做得极小,最 小为1mm×0.5mm×0.6mm;具有高的可靠性;由于有良好的磁屏蔽,无电感器之间的交叉耦合,可实现高密度安装。
③高频(微波)贴片电感器
高频(微波)贴片电感器是在陶瓷基片陶瓷基片
陶瓷基片,又称陶瓷基板,是以电子陶瓷为基的,对膜电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。 [全文]
上采用精密薄膜多层工艺技术制成,具有高精度(±2%~±5%),且寄生电容极小。
(3)大功率贴片电感器
大功率贴片电感器都是绕线型的,主要用于电源电源
电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。[全文]
、逆变器中,用做储能器件或大电流LC滤波器滤波器
凡是有能力进行信号处理的装置都可以称为滤波器。在近代电信装备和各类控制系统中,滤波器应用极为广泛;在所有的电子部件中,使用最多,技术最复杂要算滤波器了。滤波器的优劣直接决定产品的优劣,所以,对滤波器的研究和生产历来为各国所重视。 [全文]
件(降低噪声电压输出)。它由方形或圆形工字 形铁氧体为骨架,采用不同直径的漆包线绕制成,如图2所示。
图2 大功率贴片电感器外形
色环电感的标注方法基本与色环电阻是一致的,只是从外观上面看上去,色环电感比色环电阻看上去会更加粗一些。 具体请对照下面的表格和表格下面的三个例子。
| 标称电感量 | 感量偏差 | |||
| Nominal inductance(μH) | Tolerance | |||
| 第一色环 | 第二色环 | 第三色环 | 第四色环 | |
| 1st color zone | 2nd color zone | 3rd color zone | 4th color zone | |
| 第一数字 | 第二数字 | 第三数字 | ||
| 1st digit | 2nd digit | 3rd digit | ||
| 黑Black | 0 | 0 | × 100(1) | M:±20% |
| 棕Brown | 1 | 1 | × 101(10) | |
| 红Red | 2 | 2 | × 102(100) | |
| 橙Orange | 3 | 3 | × 103(1000) | |
| 黄Yellow | 4 | 4 | × 104(10000) | |
| 绿Green | 5 | 5 | × 105(100000) | |
| 蓝Blue | 6 | 6 | ||
| 紫Purple | 7 | 7 | ||
| 灰Gray | 8 | 8 | ||
| 白White | 9 | 9 | ||
| 金Gold | / | / | × 10-1(0.1) | J:±5% |
| 银Silver | / | / | × 10-2(0.01) | K:±10% |
*例如e.g. :
标称电感量及偏差为22uH,±5%的电感器其色码为:红+红+黑+金;
If nominal inductance & tolerance is22uH,±5%, respectively red+red+black+gold should be marked;
标称电感量及偏差为1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银;
If nominal inductance & tolerance is 1.0uH,±10%, respectively brown+black+gold+silver should be marked;
标称电感量及偏差为0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。
If nominal inductance & tolerance is 0.22uH,±20%, respectively red+red+silver+black should be marked.
备注:LGA0204 由于体长较小,只标注前三条代表标称电感量的色码。
NOTE: Only the first three color zones are marked on the body of LGA0204,due to the small body size.
