关于电阻之标识方法2020-02-24

       经过最近一段时间的学习,电子元件的分类和表述方法多样,比如使用标注方法进行分类,元件就被简称为:色环电阻(亮蓝色的金属膜电阻,土黄色的碳膜电阻),色环电容(有点亮的黄色电容),色环电感(浅绿色的)。按照封装形式进行称谓的有:贴片电感,贴片电容,贴片电阻。有时候又使用材质把元件称为金属膜电阻钽电容。有时候又按照特性,比如安规电容。分类方法不一二足,在学习过程中给我造成了比较大的困惑。

         今天单独写一篇关于元件标识方法的笔记,作为我对表示方法学习心得的一点总结。标识方法是作为一种描述方法在电子元件的标识中是通用的。

        一、首先我来介绍一下色环标识法。虽然色环电容不常见,但是色环标识方法作为一种编码方法跟元件没有任何关系。不能见到色环就只认为单单指电阻。其实色环法就像一种计数方法和我们国家的大写壹贰叁肆这种编码方法一样的。我猜想在以前元件的加工过程中,如果在圆柱形的元件上写字,刻字或者喷码都具有一定的难度,而且损坏后容易导致误读或者错读,但是使用色环标记,容易操作,容易批量加工。所以色环法在圆柱形的小型元件上就大行其道,确实色环法不够直观,但是作为一种可行的通用规则,色环法还是具有一定的可取之处。首先色环的编码方法为:

       黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白, 金, 银

         0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,.± 5%,±10%

           其实这个编码方法有很直观的记忆方法,我自己把它称为彩虹记忆法。首先记忆两头,0为无,为最小,为黑。9为白为最大为最亮的白光。接下来记忆棕为1.然后记住彩虹的顺序红橙黄绿青蓝紫对应2-8,因为青和蓝区分度不高,所以所以没有青色而再紫色后面永灰色表示8.金银为最贵的金属,谁贵谁的精度高  5%是金,10%是银。

              编码方法有了以后再依据元件的需要等级有了元件的标识方法:


色环标识元件图


          比如需要表示4.7K±10%这个数值,那就使用     黄紫黑橙银 五个色环进行表示;用数学语言描述就是:4.7K±10%=黄紫黑橙银 ;色环仅仅是对这种小型圆柱体好标记而已,其实我们好多编码方法都是为了特定的用途而产生的。比如0,1的描述方法就是方便进行开关描述,十进位的描述方法就是方便我们人进行数字运算。60进制就是为了计时的方便,因为圆周比较容易进行大约60等分,就像八卦一样对圆周进行八等份很方便。所以色环表示法特别适用于小型的圆柱体元件进行标记编号。但是很明显这种标记方法不适合贴片元件的标识,于是就有了数码法。

       二、数码法介绍:数码法相对于色环法直观有效,而且适合再平面书写,用比较少的字符即可完成标记,比如221就表示22*10^1就是220,473=4.7*10^3表示直观有效,这个也是我个人最喜欢的标识方法,但是这种标识方法在小型的圆柱体上书写困难。

       三、文字符号标示法:

        用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。表示允许误差的文字符号文字符号:其实精度的描述适用的指数描述,比如A表示精度是±0.05%   B=2A=±0.1%  C=2B=±0.2%(不具备特征所以取消,这个取消就像只有1元  2元  5元一样,精度±0.2%区分度不明显。)   D=2C=±0.4%≈±0.5%   E=2D=±1%但是E和F离的太近,字形接近容易印刷后不易区分,所以F=E=±1%  G=2F=±2%    H和I,J印刷后以及破顺后容易混淆也只有1个J=±5%   K=± 10%   L单一与J容易混淆,所以有M=±20%。

比如对电阻而言 3R6——3.6     4K7——4.7 k     R5——0.5

         四、直读法:

       这种方法就适用用元件表面积大的区域,比如水泥电阻,大的电解电容,由于元件表面积大,相应的信息也好描述,比如我们看到在某些设备的电控柜里面对每个端子的电压功能描述表,因为有空间,所以尽可能多的信息都能够描述上去。

       最后我想突出的说明一下L     C      R的基础单位 分别是  μH,PF ,Ω;这个是什么意思呢?就是数值描述后的基本单位是什么,比如223对于电阻就是22*10^3欧姆,对于电感就是22*10^3μH,而对于电容就是22*10^3PF。

希望今天的笔记对你有用,祝顺利

王普

2020/2/24

昆明

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