


附录Ⅰ 电阻器 1.1 电阻器的分类及型号命名方法 电阻器是具有一定电阻值的电子元件,也叫电阻。它是组成电子电路必不可少的元件, 在电子设备中应用最为广泛,约占电子元件总数的三分之一。 1.电阻器的分类 电阻器的种类很多,随着电子技术的发展,新型电阻器会日益增多。电阻器分为固定 电阻器和可变电阻器两大类。固定电阻器按电阻体材料及用途又可分成多个种类: 按电阻体材料来分,电阻器可大致分为线绕型和非线绕型两大类。非线绕型的电阻又分 为薄膜型和合成型两类。 按电阻器的用途来分,电阻器分为通用电阻器、精密电阻器、高阻电阻器、功率型电 阻、高压电阻器和高频电阻器等。 按电阻器的结构来分,又可大致分为圆柱形电阻器、管形电阻器、圆盘形电阻器以及平 面形电阻器等。 按引出线形式的不同,电阻器又可分为轴向引线型、径向引线型、同向引线型及无引 线型等。 按保护方式的不同,电阻器又可分为无保护、涂漆、塑压、密封和线 .电阻器的型号命名方法 根据我们国家有关标准的规定,我国电阻器的型号命名方法如下: 第一部分为主称,用字母 R 表示。 第二部分为电阻体材料,用字母表示,如附录表 1-1 所示。 附录表 1-1 电阻器体材料部分的符号和意义 符号 含义 H 合成碳膜 I 玻璃铀膜 J 金属膜 N 无机实芯 G 沉积膜 S 有机实芯 T 碳膜 X 线绕 Y 氧化膜 F 复合膜 280 第三部分为分类特征,用数字或字母表示,如附录表 1-2 所示。 附录表 1-2 电阻器分类特征部分的符号和意义 符号 意义 1 普通 2 普通 3 超高频 4 高阻 5 高温 6 高湿 7 精密 8 高压 9 特殊 G 高功率 I 被漆 J 精密 T 可调 X 小型 第四部分为序号,用数字表示,以区别外型尺寸和性能参数。 电阻型号举例: RJ73 型精密金属膜电阻器 1.2 电阻器的单位及换算 3 1K Ω=1 × 10 Ω 3 1M Ω=1 × 10KΩ 3 6 9 1G Ω=1 × 10MΩ=1×10 KΩ=1×10 Ω 3 9 12 1T Ω=1 × 10 GΩ=1×10 KΩ=1×10 Ω 1.3 电阻器的标称阻值 为便于生产和使用, 国家统一规定了一系列阻值作为电阻器 (电位器)阻值的标准值, 这一系列阻值叫做电阻的标称阻值, 简称标称值。 电阻器的标称值为附录表 1-3 所列数字的 n 倍,其中, n 为正整数、负整数或 0 。 10 附录表 1-3 电阻器(电位器)的标称阻值 系 列 精度等级 标称电阻值 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 E24 Ⅰ 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 E12 Ⅱ 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 E6 Ⅲ 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 市场上成品电阻器的精度大都为Ⅰ、Ⅱ级,Ⅲ的很少采用。精密电阻器(电位器)的标 称阻值为 E 192、E 96、E48 系列,其精度等级分别为 005 、01 或 00 、02 或 0 ,仅供精密仪器 或特殊电子设备使用。附录表 1-4 为电阻器(电位器)精度等级所对应的允许偏差,除表中 281 规定外, 精密电阻器的允许偏差可分为: ±2%、±1%、±0.5% 、±0.2% 、±0.1% 、±0.05% 、 ±0.02% 以及± 0.01%等。 附录表 1-4 电阻器(电位器)精度等级与允许偏差的关系 精度等级 005 01 或 00 02 或 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 允许偏差 ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20% 1.4 电阻器的额定功率 电阻器的额定功率通常是指在正常的(如温度、大气压等)天气特征情况下,电阻器长时 间持续工作所允许消耗的上限功率。 电阻器的额定功率系列如附录表 1-5 所示。 对于同一类电阻器, 额定功率的大小决定它 的几何尺寸,额定功率越大,其外观尺寸也就越大。 附录表 1-5 电阻器额定功率系列 类 别 额定功率系列 线 8 10 16 25 40 50 75 100 150 250 500 非线 在电路图中表示电阻器的功率时,采用的符号如附录图 1-1 所示。 附录图 1-1 电阻器额定功率电路符号 1.5 电阻器的规格标志方法 (1)直标法 直标法就是将电阻器的类别、标称阻值、允许偏差以及额定功率直接标注在电阻器的 外表面上,如附录图 1-2 所示。 附录图 1-2 电阻器规格直标法例子 附录图 2 (a )表示标称值为 20K Ω、允许偏差为± 1%、额定功率为 2W 的线 (b )则表示标称值为 1.2K Ω、允许偏差为± 10% 、额定功率为 0.5W 的碳膜电阻器。 (2 )色标法 色标法指的是采用不一样颜色的色带或色点, 标志在电阻器的表面上, 来表示电阻器的电 阻值的大小以及允许偏差。 小型化的电阻器都采用这种标注方法, 各种颜色所对应的数值见 附录表 1-6 所示。 282 附录表 1-6 电阻器色标法各种色所表示的意义 n 颜 色 有效数字 倍乘数 n (10 ) 允许误差 % 棕 1 1 ±1 红 2 2 ±2 橙 3 3 — 黄 4 4 — 绿 5 5 ±0.5 蓝 6 6 ±0.2 紫 7 7 ±0.1 灰 8 8 — 白 9 9 — 黑 0 0 — 金 — -1 ±5 银 — -2 ±10 无 — — ±20 色标法又有两位有效数字(四环)和三位有效数字(五环)两种,其固定电阻器色环 标志数值识别参见附录图 1-3 所示。 0 例如,某电阻器四环颜色依次为红、红、黑、金,则它的电阻值为 22 ×10 Ω=22Ω,允 许偏差为± 5% 。另一电阻器的五环颜色依次为棕、紫、红、金、棕,则它为精密电阻器, -1 其阻值为 172 ×10 Ω=17.2 Ω,允许偏差为± 1%。 (a)一般电阻 (b) 精密电阻 附录图 1-3 电阻器的色标法 1.6 电位器 电位器是常用的可调电子元件,它是由可变电阻器发展而来的,在电子设备中应用的 非常广泛。 电位器的类型很多,从形状上分有圆柱形、长方体形等多种形状;从材料上分有碳膜、 合成膜、金属玻璃铀、有机导电体和合金电阻丝等多种电阻体材料;从结构上分有直滑式、 旋转式、带紧缩装置式、带开关式、单联式、多联式、多圈式、微调式和无接触式等。电路 中进行一般调节时, 常采用价格低廉的碳膜电位器, 而在精确调节时, 宜采用多圈电位器或 精密电位器,如附录图 1-4 所示为一些电位器的外形。 283 附录图 1-4 一些电位器的外形 电位器的型号命名方法与电阻器相同,主体符号为 W ,如多圈电位器 WXD2 各部分意 义为 电位器的规格标志一般采用直标法, 即用字母和阿拉伯数字直接标注在电位器上, 内容 有电位器的型号、 类别、标称阻值和额定功率。 有时电位器还将电位器的输出特性的代号 (Z 表示指数、 D 表示对数、 X 表示线性)标注出来。 电位器的标称值和精度等级参见附录表 1-3 和 1-4 。 附录Ⅱ 电容器 2.1 电容器的分类及型号命名方法 电容器也是组成电子电路不可缺少的元件,在电子设备中应用十分广泛,电路中所占 比例仅次于电阻器。首先介绍电容器的分类和型号命名方法。 1.电容器的分类 电容器的种类很多,按照电容器绝缘介质材料的不同可分为气体介质电容器、无机固 体介质电容器、 有机固体介质电容器、 复合介质电容器、 液体介质电容器和电解介质电容器。 每一种介质电容器又包括许多种类。 按调节性来分,电容器可以分为固定电容器、可变电容器和微调电容器三类,其中固 定电容器使用最多。 可变电容器常见的有空气介质电容器和塑料薄膜电容器; 微调电容器也 叫半可变电容器,一般使用的有空气介质、陶瓷介质和有机薄膜介质等微调电容器。 284 2 .电阻器的型号命名方法 根据我国有关标准的规定,我国电器的型号命名方法如下: 第一部分为主称,用字母 C 表示。 第二部分为介质材料,用字母表示,如附录表 2-1 所示。 附录表 2-1 电容器介质材料部分的符号和意义 介质材料符号 含义 A 钽电解 B 聚苯乙烯 C 高频陶瓷 D 铝电解 E 其它材料电解 G 合金电解 H 复合介质 I 玻璃铀 J 金属化纸介 L 涤纶 N 铌电解 O 玻璃膜 Q 漆膜 S,T 低频陶瓷 V ,X 云母纸 Y 云母 Z 纸介 第三部分为分类特征,用数字或字母表示,如附录表 2-2 所示。 附录表 2-2 电容器分类特征部分的符号和意义 符号 各类电容器中的意义 瓷介电容器 云母电容器 有机薄膜电容器 电解电容器 1 圆片 非密封 非密封 箔式 2 管形 非密封 非密封 箔式 3 叠片 密封 密封 烧结粉、 液体 4 独石 密封 密封 烧结粉、 液体 5 穿心 — 穿心 — 6 支柱等 — — — 7 — — — 无极性 8 高压 高压 高压 — 9 — — 特殊 特殊 285 G 高功率 — — — W 微调 微调 — 小型 第四部分为序号,用数字表示,以区别外型尺寸和性能参数等。 还有以上表格中没有包含的电容器类型表示符号。 电容器型号举例: CD11 型铝电解电容器 2.2 电容器的单位及换算 3 1 法拉( F )=1 × 10 毫法( mF) 6 =1×10 微法 (uF) 9 =1×10 纳法 (nF ) 12 =1×10 皮法 (PF) 单位皮法也常叫做微微法。 2.3 电容器的标称阻值 为了便于生产和使用, 国家统一规定了一系列容量标准, 这一系列的容量值叫做电容器 的标称值或标称容量。 在实际生产工程中, 生产出来的电容器容量与标称值之间的偏差, 规 定了允许范围,即允许偏差。 附 录表 2-3 和 附录表 2-4 列出 了一些 电容 器的标 称值 容量系 列及 允许 偏差。 286 2.4 电容器的额定电压 电容器的额定电压通常是指在规定的温度范围内等条件下,能够连续可靠的最高直流 电压值或交流电压的有效值。额定电压的大小与电容器所使用的绝缘介质和环境温度有关, 国家规定电容器的额定电压值系列如附录表 2-5 所示。 附录表 2-5 电容器的额定电压系列 (单位 V ) 1.6 4 6.3 10 16 25 (32 ) 40 (50) 63 100 (125) 160 250 (300) 400 (450) 500 630 1000 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6300 8000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 60000 80000 100000 注: 表中带括号的仅为电解电容器使用。 2.5 电容器的规格标志方法 (1)直标法 直标法就是将电容器的主要参数和技术指标用字母或阿拉伯数字直接标注在电容器的 外表面上。一般次序为商标、型号、工作温度组别、工作电压、标称容量及允许偏差等。上 述指标不一定全标出。 例:某电容器标有 CB41 250V 2000p F±5% 示例标志内容是: CB41 型精密聚苯乙烯薄膜电容器,其工作额定电压为 250V ,标称 电容量为 2000pF,允许偏差为± 5% 。 (2 )文字符号法 文字符号法就是将文字和数字符号按照一定规律组合起来,在电容器表面标志出电容 器的主要特性参数。 电容器的容量国际电工委员会推荐使用以下表示方法: a)用 2~4 个阿拉伯数字表示电容器容量有效数字, 用字母表示数值的量级 p 、n、u 或 m 。 例如 1p2 表示1 . 2pF 3u3 表示 3.3uF 220n 表示 220nF=0.22uF b)用阿拉伯数码表示,一般用 3 位,前两位是电容器容量的有效数字,第 3 位是倍乘 -1 数,但第 3 位是 9 时,表示× 10 ,单位是 pF。 例如 102 表示 10 ×102=1000 pF 4 104 表示 10 ×10 =100000pF=0.1uF 287 3 223 表示 22 ×10 =22000 Pf=0.022uF -1 129 表示 12 ×10 =1.2pF (3)色标法 色标法就是采用不一样的颜色的色带或色点, 按规定标志在电容器的表面上, 来表示电容器 的标称容量、 允许偏差和工作电压等主要参数。 标志的颜色符号与电阻器采用的相同, 可参 见附录附录表 1-6 的规定,其单位是微微法( pF )。 电解电容器的工作电压有时也采用色标法, 6.3V 用棕色, 10V 用红色, 16V 用灰色。 色点标注在正极。在使用电解电容器时, 其正负极性不允许接错, 当极性接反时,可能因电 解液的反向极化,引起电解电容器的爆裂,影响人身与设备的安全。 电容器的色标示例: 标称电容量为 0.047uF 、允许偏差为± 5% 的电容器的表示方法如附录图 2-1 所示。 附录图 2-1 电容器的色标法 附录Ⅲ 半导体分立元件 3.1 半导体分立元件的命名方法 半导体分立元件二极管和三极管的命名方法如下,其各部分表示符号及意义如附录表 3-1 所示。 附录表 3-1 半导体分立元件命名方法 第一部分 第二部分 第三部分 符号 意义 符号 意义 符号 意义 288 P 小信号管 A N 型,锗材料 V 混频检波管 2 二极管 B P 型,锗材料 W 稳压管 C N 型,硅材料 C 变容管 D P 型,硅材料 Z 整流管 L 整流堆 S 隧道管 K 开关管 A PNP型,锗材料 U 光电管 3 三极管 B NPN型,锗材料 X 低频小功率管 C PNP型,硅材料 G 高频小功率管 D NPN型,硅材料 D 低频大功率管 A 高频大功率管 T 晶闸管 3.2 常用半导体分立元件的管脚识别 1.二极管管脚正负极目测识别方法 1)在二极管外壳上有二极管符号的,二极管正负极与所标符号一致,如附录图 3-1a) 所示。 2 )在二极管外壳上标有银线的一端为正极,另一端为负极,如附录图 3-1b) 所示。 3) 在二极管外壳上标有红点的一端为正极,另一端为负极,如附录图 3-1c) 所示。 若无有标记,可以用万用表的欧姆档来判别二极管的正、负极。 附录图 3-1 二极管极性的识别 2. 三极管管脚的目测识别方法 1)识别半圆形底面的三极管时, 将管脚朝下, 把切面朝着自己, 从左至右分别是 E、B、 C,如附录图 3-2a) 所示。 2 )识别管体带三角形孔的三极管时,将管脚朝下,把印有型号的一面朝着自己,从左 至右分别是 B、C、E,如附录图 3-2b) 所示。 3)识别顶面带切角的三极管时, 将管脚朝下, 把切角朝着自己, 从左至右分别是 E、B、 C,如附录图 3-2c) 所示。 4 )识别带散热片的三极管时,将管脚朝下,把印有型号的一面朝着自己,从左至右分 别是 B、C、E ,如附录图 3-2d) 所示。 必须要格外注意的是有个别厂商生产的三极管不符合以上规律, 比如 9012、9013、9014 和 9015 就有如附录图 3-3 所示的两种排列方式, 因此, 为安全起见, 在使用三极管时最好先用万用 表来确定下管脚排列,避免装错返工等。 289 附录图 3-2 三极管管脚的识别 附录图 3-3 9013 管脚的两种排列 3.3 部分常用半导体分立元件 常用二极管如附录表 3-2 和 3-3 所示,常用稳压二极管如附录表 3-4 所示, 常用小功率 晶体管如附录表 3-5 所示。 附录表 3-2 常用检波二极管 型号 最大整流电流 /mA 最大整流时的正向压降 /V 最高反向工作电压 /V 2AP1 16 20 2AP2 16 30 2AP3 25 30 2AP4 16 1.2 50 2AP5 16 75 2AP6 12 100 2AP7 12 100 附录表 3-3 常用整流二极管 型号 最大正向整流电流 /A 正向电压压降 /V 最高反向工作电压 /V 2CZ52A~M 0.1 2CZ53A~M 0.3 ≤1.0 2CZ54A~M 0.5 25~1000 2CZ55A~M 1 2CZ56A~M 3 ≤0.8 2CZ57A~M 5 2CZ32B 1.5 50 ≤1.0 2CZ32C 1.5 100 290 附录表 3-4 常用稳压二极管 型号 稳定电压 /v 稳定电流 /mA 最大稳定电流 /mA 动态电阻 / Ω 最大耗散功率 /W 2cw51 2.5-3.5 10 71 ≤60 0.25 2cw52 3.2-4.5 10 55 ≤70 0.25 2cw53 4-5.8 10 41 ≤50 0.25 2cw54 5.5-6.5 10 38 ≤30 0.25 2cw55 6.2-7.5 10 33 ≤15 0.25 2cw56 7-8.8 10 27 ≤15 0.25 2cw57 8.5-9.5 10 26 ≤20 0.25 2cw58 9.2-10.5 10 23 ≤25 0.25 2cw59 10-11.8 5 20 ≤30 0.25 2cw60 11.5-12.5 5 19
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