元器件的作用及电阻与功率关系

发布时间:2019-12-11 阅读量:1016 来源: 我爱方案网 作者:

电路板上的电子元件和器件还是有本质区别的,元件就电阻,电容,电感这几种,它们在生产中不改变内部的分子结构,也就是性能只取决于材料。器件一般都是指各种半导体,比如二极管,三极管等,它们在生产时要改变其中的分子结构。比如三极管在生产时要使发射区的多数载流子浓度大于基区,这样就改变了其中的分子结构,所以是一种器件。

 

元器件的作用及电阻与功率关系1.png 

 

电阻的作用。电阻在电路中被大量使用,作用不外乎有几种,分流,分压,限流等。电阻并联分流,串联分压,至于限流,我们使用的发光二极管一般都会串联一个电阻,这个电阻的作用就是限流,以免电流过大烧坏发光二极管。电容的作用就多了,有滤波,旁路,耦合,储能等。我们在电路板上经常见到并使用的就是滤波功能了,只要是电源电路都会用到电容滤波。不管什么作用,都是利用了电容隔直通交,通高阻低的特性。电感在电路中使用的不如电阻和电容多,主要作用有滤波,振荡,延迟,陷波等,不管是什么作用,都是利用了电感通直隔交,通低阻高的特性,和电容相反。

 

电阻是电阻器的简称。常说的电阻大,可以理解为电阻的电阻值大和电阻的体积大两种。电阻阻值与功率没有直接联系,例如碳膜电阻它属于薄膜类电阻,它是在碳棒基片上沉积电阻膜而形成的,这层电阻膜的厚度在几微米以下,所以对于这种型号的碳膜电阻来说,不可能将功率做得很大,一般情况下可以做到1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W。但是它们的电阻值范围可以做得很广0.5Ω~10∧6Ω。而金属膜电阻则比碳膜电阻的电阻值范围更大(10×10∧7Ω);金属氧化膜电阻其电阻值的范围较窄,一般电阻值小于200KΩ;合成膜电阻则电阻阻值范围可以从10Ω~10∧6MΩ。

 

要想功率大则需要线绕电阻或水泥电阻器。它们两种电阻中;①线绕电阻,是采用康铜丝或镍铬合金缠绕在陶瓷管体上,外层涂有珐琅或玻璃釉保护层而制成的,它的最大功率可以达到200W。②水泥电阻则是用电阻率较小的电阻丝在玻璃纤维柱上缠绕,用陶瓷壳体封装而制成的。单纯从电阻的体积来说,体积越大,在它的功率肯定相对大。因为电阻在有电流经过时,它会散发许多热量并消耗功率;不然的话它会出现电阻器发烫、烧焦甚至烧毁的情况。

 

元器件的作用及电阻与功率关系2.png 

 

人们对电阻器引入了电阻器的耐热功率、额定功率、标称功率的概念。 耐热功率指电阻器单位时间内所能承受的热耗散量,以瓦(W)为单位。通常电阻器的散热量与散热条件有关;电阻器体积越大,则热量越容易散发,所以同一类的电阻器的体积越大,其耐热功率越大。 额定功率指电阻器长时间工作时所允许消耗的最大功率,其计算公式为;P=I×U P=I²×R P=U²/R 式中的P为电阻的额定功率,单位W;I为电阻中流过的电流,单位安培(A) ;U为电阻两端的电压,单位V;R为电阻的电阻值,单位为Ω。

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。