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電阻的功能在電路中限流、分壓作用原理根據歐姆定律來。
色環有:黑(0),棕(1),紅(2),橙(3),黃(4),綠(5),藍(6),紫(7),灰(8),白(9)
誤差值: B(紫色) 代表±0.1% C(藍色) 代表±0.25% D (綠色)代表±0.5% F (棕色) 代表±1% G(紅色) 代表±2% J(金色) 代表±5% K(銀色) 代表±10%
阻值單位:歐姆(Ω) 千歐姆(KΩ) 兆歐姆(MΩ)
功率(大小):瓦特WATT,如1/8W、1W、50W
單位換算:1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
歐姆定律:線性電阻兩端的電壓与流過電阻的電流成正比(V=R*I)
常見的電阻: 碳膜電阻CF(外表為咖啡色)、金屬膜電阻MF(外表為藍色)、氧化膜電阻MO(外表為灰色) 、 繞線電阻KN(外表為灰色)、晶片電阻RC大功率管狀電阻(外表為草綠色)、大功率鋁殼電阻(外表為金屬銀色)水泥電阻SQ(外表為白色陶瓷)、保險絲電阻FR(外表為灰色)
其它電阻 : 熱敏電阻:阻值隨溫度的改變而改變。壓敏電阻:阻值隨電壓的改變而改變。
光敏電阻:阻值隨光線明暗的改變而改變阻值。
使用區分 : 資訊產品以SMD晶片電阻為主其功率以0201、0402、0603、0805、1206、2010
、2512? (功率為 1/20W~1W) ; 電子電器電源以傳統插件電阻為主(功率為 1/8W~5W為主)
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歐姆定律 ( OHM'S LAW)
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為歐姆(Georg Simon Ohm l787∼1854德國物理學家)於1826年作的實驗,確定 了電阻、電壓及電流的關係,此即歐姆定 律:依穩定電流而言,電路中電流的大小與加於該電路之電動勢成正比,而與該 電路的總電阻成反比。
即 I = V / R
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I 代表電流通過電阻後的流量,單位為安培。
V 代表電壓降或端電壓,單位為伏特。
R 代表被量度部份的電阻,單位為歐姆。
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由歐姆定律可界定歐姆之定義如下:「一伏特電壓產生一安培電流的電阻為一歐姆。」
歐姆定律可簡單地定義成:在三種電量(電壓、電流與電阻)中,量和總電壓成正比,但和總電阻成反比這可能是電子學中最重要的定理,它的應用非常泛,此定理簡 單且易於了解,同時它是高度複雜的理論,電路與系統分柝的基礎。
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在物質中,電荷流動可能會遭遇到類似機械的摩擦力般的阻力。這種阻力是 起因於電子與晶格原子或雜質原子之間的碰撞,這種情況會使電能轉換成熱能。 任何電路或裝置,常因發熱而消耗電功率。電阻發熱而消耗電功率,並非一無是 處,需視其是否有用而定。有些電路就是利用電阻的特性來作功的,例如我們可 利用電熱器取得熱能;但是電晶體發熱則非吾人所需,就屬於能量的浪費了。電阻可用來限制電流量,也可用來調整電壓,還有其他的一些功能,專門製 造用來作這些工作的器具稱為電阻器(resistor)。
一電路欲阻止電流通過,同時使電能轉換為熱能之性質,謂之電阻。電阻以 表示,單位為歐姆或簡稱歐,以希臘字母Ω(omega)表示。導體內部有大量 的自由電子,當電壓施於導體的兩端時,會導致電流的產生,但此一電流不可能 無限制的增加,此乃因為當電荷流經某一材料時,必承受其電阻,此種阻力被消 耗轉變成為熱能了。對於一股固定電流,若電子阻力愈大,則電壓需加大,同理,對於一固定電壓,電子阻力愈大,電流則變低。
歐姆定律涉及三重電量
(1)電壓,用E代表,單位是伏特(VOLTS)。
(2)電流,用I代表,單位是安培(AMPERES)。
(3)電阻,用R代表,單位是歐姆(OHMS)。
定律是說電壓等於電流乘以電阻(E=IR)
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電阻色碼--電阻標準值與標準色碼 |
電阻之製造者與使用者均認為不可能製造出任意不同電阻值的電阻器,且一般 電路之設計無需極精確的電阻值,可允許有限度的誤差值可使價格降低且更換零件 較為迅速。因此,製造廠商只選擇製造某些特定電阻值的固定電阻器以供使用。 下圖為電子工業界認定標準化之額定電阻值,自 0.1Ω至 22MΩ有201種。 |
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一般誤差值J(±5%) 之電阻色碼 |
誤差值F(±1%) 精密電阻色環 |
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COLOR |
1ND BAND |
2ND BAND |
MULTIPLE |
TOLERANCE |
1ND BAND |
2ND BAND |
3ND BAND |
MULTIPLE |
TOLERANCE |
黑BLACK |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
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棕BRAWN |
1 |
1 |
10 |
F(±1%) |
1 |
1 |
1 |
10
|
F(±1%) |
紅RED |
2 |
2 |
10
0 |
G(±2%) |
2 |
2 |
2 |
100 |
G(±2%) |
橙ORANGE |
3 |
3 |
1000 |
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3 |
3 |
3 |
1000 |
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黃YELLOW |
4 |
4 |
10
000 |
|
4 |
4 |
4 |
10
000 |
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綠GREEN |
5 |
5 |
10
0000 |
D(±0.5%) |
5 |
5 |
5 |
10
0000 |
D(±0.5%) |
藍BLUE |
6 |
6 |
1000000 |
C(±0.25%) |
6 |
6 |
6 |
10
00000 |
C(±0.25%) |
紫VIOLET |
7 |
7 |
10000000 |
B(±0.10%) |
7 |
7 |
7 |
10
000000 |
B(±0.10%) |
灰GRAY |
8 |
8 |
10
0000000 |
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8 |
8 |
8 |
10
0000000 |
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白WHITE |
9 |
9 |
1000000000 |
|
9 |
9 |
9 |
10
00000000 |
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金GOLD |
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10-1 |
J(±5%) |
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10-1 |
J(±5%) |
銀SILVER |
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10-2 |
K(±10%) |
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10-2 |
K(±10%) |
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晶片電阻值表示(Resistance Marking) |
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3 digit marking for E24(J)
Examples:100=10Ω 1R5=1.5Ω
122=1.2KΩ 000 or 0=0Ω
473=47KΩ 105=1M |
RC0603/RC0805/RC1206/
RC1210/RC2010/RC2512 |
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4 digit marking for E96(F)
Examples:22R1=22.1Ω
1542=15.4KΩ
1020=102Ω |
RC0805/RC1206/ RC1210/
RC2010/RC2512 |
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3digit marking 0603 for E96(F)
Examples:02C(Table below)
102×102
=10.2kΩ |
RC0603-E96(F) |
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RC0603-E96(F) 15E (Table below)
140×104=1.4MΩ |
RC0603-E96(F) When ±1% tolerance in E-24series |
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0402 0201 |
RC0201/0402 no marking |
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EIA-96 MARKING |
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Code
R Value
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Code
R Value
|
Code
R Value
|
Code
R Value
|
Code
R Value
|
Code
R Value
|
Code
R Value
|
Code
R Value
|
01 100
|
13 133
|
25 178
|
37 237
|
49 316
|
61 422
|
73 562
|
85 750
|
02 102
|
14 137
|
26 182
|
38 243
|
50 324
|
62 432
|
74 576
|
86 768
|
03 105
|
15 140
|
27 187
|
39 249
|
51 332
|
63 442
|
75 590
|
87 787
|
04 107
|
16 143
|
28 191
|
40 255
|
52 340
|
64 453
|
76 604
|
88 806
|
05 110
|
17 147
|
29 196
|
41 261
|
53 348
|
55 464
|
77 619
|
89 825
|
06 113
|
18 150
|
30 200
|
42 267
|
54 357
|
66 475
|
78 634
|
90 845
|
07 115
|
19 154
|
31 205
|
43 274
|
55 365
|
67 487
|
79 649
|
91 866
|
08 118
|
20 158
|
32 210
|
44 280
|
56 374
|
68 499
|
80 665
|
92 887
|
09 121
|
21 162
|
33 215
|
45 287
|
57 383
|
69 511
|
81 681
|
93 909
|
10 124
|
22 165
|
34 221
|
46 294
|
58 392
|
70 523
|
82 698
|
94 931
|
11 127
|
23 169
|
35 226
|
47 301
|
59 402
|
71 536
|
83 715
|
95 953
|
12 130
|
24 174
|
36 232
|
48 309
|
60 412
|
72 549
|
84 732
|
96 976
|
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