数字万用表测量电阻器前不用校零,将挡位旋钮转到恰当的“O”挡位,翻开电源开关即可测量。选择测量挡位时应尽量使显现屏显现较多的有效数字,普通测量200Ω以下电阻器可选“200Ω”挡,200~1999Ω电阻器可选“2kΩ”挡,2~19.99kΩ,电阻器可选“20kQ”挡,20~199.9kΩ电阻器可选“200kΩ”挡,200~1999kΩ电阻器可选“2MΩ”挡,2~19.99MQ电阻器可选“20MΩ”挡,20~199.9MΩ电阻器可选“200MΩ”挡。200MΩ以上电阻器因已超出比较高量程而无法丈量(以DT890B数字万用表为例)。测量时,两表笔(不分正、负)分别接被测电阻器的两端,LCD显现屏即显现出被测电阻R的阻值,如图2-27所示。如显现“000”(短路)、比较高位显现“1”(断路)、或显现值与电阻器上标示值相差很大,则阐明该电阻器已损坏。线绕电阻器适用于高温和大功率场合。电阻器发展现状

常见电阻器类型及特点:电阻器类型丰富多样,各有特点。碳膜电阻器,是在陶瓷骨架上沉积一层碳膜制成。它成本低廉,阻值范围广,从几欧姆到数兆欧姆都有,在一些对精度要求不高的普通电路,如收音机、电视机的电源部分广泛应用。金属膜电阻器则以金属膜代替碳膜,其精度高,稳定性好,温度系数小,能在较宽的温度范围内保持阻值稳定,适用于对电阻精度要求严格的电路,像精密测量仪器、电子设备的信号处理电路等。线绕电阻器是将电阻丝绕在绝缘骨架上,功率较大,能承受较高的电流,常用于大功率电路,如电焊机、电力电子设备中的限流电阻。此外,还有热敏电阻器,其阻值会随温度变化而明显改变,在温度测量、温度控制电路中发挥关键作用,不同类型的电阻器满足了各种复杂电路的不同需求。辽宁常见型号电阻器注意事项光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。

电位器有几种样式。一般用在音箱音量开关和激光头功率大小调节的电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触电之间外加一个电压时,用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系)。主要参数为阻值、容差、额定功率。较广用于电子设备,在音箱和接收机中作音量控制用。所以可调电阻在生活中也是能常常用到的。
电阻是在电子系统中较常用的器件,也是我们较容易理解的电子元器件,没有之一,并且别的器件都可以用电阻来理解帮助认识。电阻器是电子电路中应用数量较多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。预充电阻电阻是起到限流的作用。

特种电阻光敏电阻是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的元件,光越强阻值越小,光越弱阻值越大。如果把光敏电阻的两个引脚接在万用表的表笔上,用万用表的R×1k挡测量在不同的光照下光敏电阻的阻值:将光敏电阻从较暗的抽屉里移到阳光下或灯光上,万用表读数将会发生变化。在完全黑暗处,光敏电阻的阻值可达几兆欧以上(万用表指示电阻为无穷大,即指针不动),而在较强光线下,阻值可降到几千欧甚至1千欧以下。利用这一特性,可以制作各种光控的小电路来。事实上街边的路灯大多是用光控开关自动控制的,其中一个重要的元器件就是光敏电阻电阻器的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,作为分流器分压器和负载使用。浙江专业电阻器量大从优
碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用较广的电阻器。电阻器发展现状
极限参数:①额定电压:当实际电压超过额定电压时,可能功率满足要求,但电阻器的极限电压若小于电路加到它两端的电压,电阻器会被击穿。为了保证电阻器在电路中不被击穿,可根据情况选择阻值更大或功率更大的电阻器。②额定功率:可根据功率计算公式(P=I2R)求出电阻器的功率大小,所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上,才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。根据电路特点选用:①高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。②低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。③其他电路:功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。电阻器发展现状
理想电阻器在一个理想的电阻器里,电阻值不会随电压或电流而改变,亦不会因电流的突然变动而改变。真实的电阻器无法达到这一点。现今的内部设计使电阻器在极端的电压或电流(以至其他环境因素,例如温度)下能表现相对小的电阻值变化。现实电阻器的限制每一个电阻器均有其承受的电压或电流的上限(主要取决于电阻器的体积)。如果电压或电流超出了这个范围,首先电阻器的电阻值会改变(在一些电阻器中可以有剧烈的变动),继而令电阻器因过热等情况而损毁。大部份电阻器会标示额定的电功率,另外一些则会提供额定的电流或电压。另外,现实的电阻器本身除电阻外,亦拥有微量的电感或电容,使其表现与理想的电阻器有所差异。光敏电阻器的阻值随光照...