深圳千志电阻有限公司

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供应金属氧化膜电阻参数
供应金属氧化膜电阻参数
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供应金属氧化膜电阻参数

型号/规格:

1W,1/4W,1/2W

品牌/商标:

千志

*类别:

无铅*型

产品主要用途:

家用电器

功率分类:

大功率(>5W)

类别:

高型(≤1%)

外形结构特征:

圆柱体型

引出线类型:

径向引出

包装形式:

盒带编带包装

产品信息

供应金属氧化膜电阻,金属氧化膜电阻型号,金属氧化膜电阻参数氧化物,
深圳千志电阻竭诚为您服务联系郭春辉经理,我公司生产碳膜电阻金属膜电阻,金属氧化膜电阻,水泥电阻,绕线电阻等所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。   RY 功率:0.25W 阻值范围:1-1K 允差:J,K   *大工作电压:250V温度系数:+-700PPM(负温:+-1200PPM)*大重量: 0.25G   RY 功率:2W 阻值范围:1-10K 允差:J,K *大重量: 3.5G*大工作电压:750V 温度系数+-700PPM(负温:+-1200PPM)   RY70 功率:1W 阻值范围:10-1K 允差:D,F,G *大重量: 3.5G温度系数+-200PPM(负温:+300PPM)   金属氧化膜电阻器的阻值范围为1Ω~200kΩ这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液(如四氯化锡和三*)在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解沉积而成。随着制造条件的不同,电阻器的性能也有很大差异。 这种电阻器的主要特点是*,工作温度范围为+140~235℃在短时间内可*负荷使用;电阻温度系数为±3×10-4/℃;化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低,小功率电阻器的阻值不*过100千欧,因此应用范围受到限制,但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分  这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液(如四氯化锡和三*)在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解觉积而成。随着制造条件的不同,电阻器的性能也有很大差异。   这种电阻器的主要特点是*,工作温度范围为+140~235℃在短时间内可*负荷使用;电阻温度系数为±3×10-4/℃;化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低,小功率电阻器的阻值不*过100千欧,因此应用范围受到限制,但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电*缘体,简称*缘体。
在物理学中,用电阻(Resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。   电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。   电阻是*电子电路中使用*多的元件。
公式
  电阻计算的公式   串联:R=R1+R2+R3+……+Rn   并联:1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn   定义式:R=U/I   决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
单位
  导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,*号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mī ga ),1Ω=1V/A。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=*,即100万)。   电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是*电子电路中使用*多的  电阻
[1]元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。   KΩ(千欧), MΩ(兆欧),他们的换算关系是:   1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω (也就是一千进率)
控制电阻大小的因素
  电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、粗细、材料有关。衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。如:玻璃,碳   在温度*的情况下,有公式R=ρl/s 其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m, s为面积,单位为m&sup2;。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。
*导现象
  各种金属导体中,银的导电性能是*好的,但还是有电阻存在。20世纪初,科学家发现,某些物质在很低的温度时,如铝在1.39K(-271.76℃)以下,铅在7.20K(-265.95℃)以下,电阻就变成了*。这就是*导现象,用具有这种性能的材料可以做成*导材料。目前已经开发出一些“高温”*导材料,它们在100K(-173℃)左右电阻就能降为*。   如果把*导现象应用于实际,会给*带来很大的好处。在电厂发电、运输电力、储存电力等方面若能采用*导材料,就可以大大降低由于电阻引起的电能消耗。如果用*导材料制造电子元件,由于没有电阻,不*考虑散热的问题,元件尺寸可以大大的缩小,进一步实现电子设备的微型化。
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