電阻
發(fā)布時間:2013/7/13 21:37:27 訪問次數(shù):857
我們已開始進行簡單電路的設(shè)計。接下來,我們將把這些電路組合起來,以構(gòu)成完整的系統(tǒng)。為此,需要針對元器件的使用進行計算。到了這一步,我們現(xiàn)在就需要懂得,如何有針對性地選定元器件的電壓或溫度等規(guī)格。
正確選取元器件的規(guī)格,是極其重要的。如果規(guī)格過低,AT24C08BN-SH-T元器件可能會過早失效,從而導(dǎo)致電路故障。如果規(guī)格過高,就會浪費金錢,而這些金錢,本可以投入到其他需要改進的地方。要做到正確選取規(guī)格,就要知道元器件將要承受的各種“壓力”(電氣、溫度和機械),以及所用元器件的缺點所在(盡管元器件千差萬別,但沒有任何一種元器件是完美的)。
相信很多讀者知道有元件“聲音”之說,尤其是電容的“聲音”。這些元件“聲音”之說,使得工程師與音響發(fā)燒友之間形成了對立,以致在進行意見爭論時,常常喪失了理性。這件事情來得有些奇妙,因為元器件本身存在缺陷,從而假定他們會影響聲音品質(zhì),似乎也是合理的。另一角度看,元器件本身并不神秘,但它確實可以成為玄學(xué)之說的利用對象。
本章的內(nèi)容有助于你避開一些明顯的陷阱,但并不能代替制造商所提供的元器件規(guī)格書,也不能代替你去進行思考和應(yīng)用。
我們計出屯阻值后,都是采用最為接近的標準值( preferred value),作為電阻取值的。這些標準值,有多個E系列(E6、E12、E24和E96),詳見本書末尾的附錄。就E系列的名稱來說,E后面的數(shù)字,代表十進位內(nèi)標準值的個數(shù)。
例如E6系列,每個十進位內(nèi),共有6個標準值,分別為1、1.5、2.2、3.3、
4.7和6.8。如果該系列電阻的阻值范圍要從lQ覆蓋至10MQ,那么,這個范圍
跨越了7個十進位,一共有43個不同的標準值(10MQ是第8個十進位的第1個標準值)。同樣的阻值覆蓋范圍,如果是E24系列(此為最常用的系列),則需要提供169個不同的標準值。
電阻歸屬于哪一個E系列,與電阻誤差規(guī)格有一定的聯(lián)系(存在著弱相關(guān)性)。因此,誤差規(guī)格為20%的電阻是E6系列的。這是因為,一個阻值的誤差上限,剛好就是下一個更高阻值的誤差下限,之間沒有隙縫。
如果我們看E24系列電阻,情況就有所不同。因為對E24系列中的5%誤差電阻來說,1.3+5%≠1.5-5%(譯注:指1.3與1.5這兩個阻值之間并不是前述的無縫相接)。
正確選取元器件的規(guī)格,是極其重要的。如果規(guī)格過低,AT24C08BN-SH-T元器件可能會過早失效,從而導(dǎo)致電路故障。如果規(guī)格過高,就會浪費金錢,而這些金錢,本可以投入到其他需要改進的地方。要做到正確選取規(guī)格,就要知道元器件將要承受的各種“壓力”(電氣、溫度和機械),以及所用元器件的缺點所在(盡管元器件千差萬別,但沒有任何一種元器件是完美的)。
相信很多讀者知道有元件“聲音”之說,尤其是電容的“聲音”。這些元件“聲音”之說,使得工程師與音響發(fā)燒友之間形成了對立,以致在進行意見爭論時,常常喪失了理性。這件事情來得有些奇妙,因為元器件本身存在缺陷,從而假定他們會影響聲音品質(zhì),似乎也是合理的。另一角度看,元器件本身并不神秘,但它確實可以成為玄學(xué)之說的利用對象。
本章的內(nèi)容有助于你避開一些明顯的陷阱,但并不能代替制造商所提供的元器件規(guī)格書,也不能代替你去進行思考和應(yīng)用。
我們計出屯阻值后,都是采用最為接近的標準值( preferred value),作為電阻取值的。這些標準值,有多個E系列(E6、E12、E24和E96),詳見本書末尾的附錄。就E系列的名稱來說,E后面的數(shù)字,代表十進位內(nèi)標準值的個數(shù)。
例如E6系列,每個十進位內(nèi),共有6個標準值,分別為1、1.5、2.2、3.3、
4.7和6.8。如果該系列電阻的阻值范圍要從lQ覆蓋至10MQ,那么,這個范圍
跨越了7個十進位,一共有43個不同的標準值(10MQ是第8個十進位的第1個標準值)。同樣的阻值覆蓋范圍,如果是E24系列(此為最常用的系列),則需要提供169個不同的標準值。
電阻歸屬于哪一個E系列,與電阻誤差規(guī)格有一定的聯(lián)系(存在著弱相關(guān)性)。因此,誤差規(guī)格為20%的電阻是E6系列的。這是因為,一個阻值的誤差上限,剛好就是下一個更高阻值的誤差下限,之間沒有隙縫。
如果我們看E24系列電阻,情況就有所不同。因為對E24系列中的5%誤差電阻來說,1.3+5%≠1.5-5%(譯注:指1.3與1.5這兩個阻值之間并不是前述的無縫相接)。
我們已開始進行簡單電路的設(shè)計。接下來,我們將把這些電路組合起來,以構(gòu)成完整的系統(tǒng)。為此,需要針對元器件的使用進行計算。到了這一步,我們現(xiàn)在就需要懂得,如何有針對性地選定元器件的電壓或溫度等規(guī)格。
正確選取元器件的規(guī)格,是極其重要的。如果規(guī)格過低,AT24C08BN-SH-T元器件可能會過早失效,從而導(dǎo)致電路故障。如果規(guī)格過高,就會浪費金錢,而這些金錢,本可以投入到其他需要改進的地方。要做到正確選取規(guī)格,就要知道元器件將要承受的各種“壓力”(電氣、溫度和機械),以及所用元器件的缺點所在(盡管元器件千差萬別,但沒有任何一種元器件是完美的)。
相信很多讀者知道有元件“聲音”之說,尤其是電容的“聲音”。這些元件“聲音”之說,使得工程師與音響發(fā)燒友之間形成了對立,以致在進行意見爭論時,常常喪失了理性。這件事情來得有些奇妙,因為元器件本身存在缺陷,從而假定他們會影響聲音品質(zhì),似乎也是合理的。另一角度看,元器件本身并不神秘,但它確實可以成為玄學(xué)之說的利用對象。
本章的內(nèi)容有助于你避開一些明顯的陷阱,但并不能代替制造商所提供的元器件規(guī)格書,也不能代替你去進行思考和應(yīng)用。
我們計出屯阻值后,都是采用最為接近的標準值( preferred value),作為電阻取值的。這些標準值,有多個E系列(E6、E12、E24和E96),詳見本書末尾的附錄。就E系列的名稱來說,E后面的數(shù)字,代表十進位內(nèi)標準值的個數(shù)。
例如E6系列,每個十進位內(nèi),共有6個標準值,分別為1、1.5、2.2、3.3、
4.7和6.8。如果該系列電阻的阻值范圍要從lQ覆蓋至10MQ,那么,這個范圍
跨越了7個十進位,一共有43個不同的標準值(10MQ是第8個十進位的第1個標準值)。同樣的阻值覆蓋范圍,如果是E24系列(此為最常用的系列),則需要提供169個不同的標準值。
電阻歸屬于哪一個E系列,與電阻誤差規(guī)格有一定的聯(lián)系(存在著弱相關(guān)性)。因此,誤差規(guī)格為20%的電阻是E6系列的。這是因為,一個阻值的誤差上限,剛好就是下一個更高阻值的誤差下限,之間沒有隙縫。
如果我們看E24系列電阻,情況就有所不同。因為對E24系列中的5%誤差電阻來說,1.3+5%≠1.5-5%(譯注:指1.3與1.5這兩個阻值之間并不是前述的無縫相接)。
正確選取元器件的規(guī)格,是極其重要的。如果規(guī)格過低,AT24C08BN-SH-T元器件可能會過早失效,從而導(dǎo)致電路故障。如果規(guī)格過高,就會浪費金錢,而這些金錢,本可以投入到其他需要改進的地方。要做到正確選取規(guī)格,就要知道元器件將要承受的各種“壓力”(電氣、溫度和機械),以及所用元器件的缺點所在(盡管元器件千差萬別,但沒有任何一種元器件是完美的)。
相信很多讀者知道有元件“聲音”之說,尤其是電容的“聲音”。這些元件“聲音”之說,使得工程師與音響發(fā)燒友之間形成了對立,以致在進行意見爭論時,常常喪失了理性。這件事情來得有些奇妙,因為元器件本身存在缺陷,從而假定他們會影響聲音品質(zhì),似乎也是合理的。另一角度看,元器件本身并不神秘,但它確實可以成為玄學(xué)之說的利用對象。
本章的內(nèi)容有助于你避開一些明顯的陷阱,但并不能代替制造商所提供的元器件規(guī)格書,也不能代替你去進行思考和應(yīng)用。
我們計出屯阻值后,都是采用最為接近的標準值( preferred value),作為電阻取值的。這些標準值,有多個E系列(E6、E12、E24和E96),詳見本書末尾的附錄。就E系列的名稱來說,E后面的數(shù)字,代表十進位內(nèi)標準值的個數(shù)。
例如E6系列,每個十進位內(nèi),共有6個標準值,分別為1、1.5、2.2、3.3、
4.7和6.8。如果該系列電阻的阻值范圍要從lQ覆蓋至10MQ,那么,這個范圍
跨越了7個十進位,一共有43個不同的標準值(10MQ是第8個十進位的第1個標準值)。同樣的阻值覆蓋范圍,如果是E24系列(此為最常用的系列),則需要提供169個不同的標準值。
電阻歸屬于哪一個E系列,與電阻誤差規(guī)格有一定的聯(lián)系(存在著弱相關(guān)性)。因此,誤差規(guī)格為20%的電阻是E6系列的。這是因為,一個阻值的誤差上限,剛好就是下一個更高阻值的誤差下限,之間沒有隙縫。
如果我們看E24系列電阻,情況就有所不同。因為對E24系列中的5%誤差電阻來說,1.3+5%≠1.5-5%(譯注:指1.3與1.5這兩個阻值之間并不是前述的無縫相接)。
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