关于电阻之开场白2020-2-15

       关于电阻,任何电子类的书目,开篇总会介绍,罗列一堆分类表,一堆类型,可是我总是看了忘,忘了看,翻来覆去的读着那些文字,可是始终不知道为什么有那么多种类型的电阻。直到我有了这样一个认识:人都是懒惰的,人造的任何东西都是为了解决一类问题的,电阻也不例外。假设有那么一种理想电阻,外观统一,性能统一,适用于任何场合,我想那种电阻肯定已经称霸全部电子市场了,可惜没有!凡事有一利必有一弊,解决一个问题总会引来新的问题,电阻也不例外,于是我们就有了不同的使用环境下,不同的问题下,不同的成本下考虑使用不同的电阻。可能你对电阻知道的很多,可我对电阻现在真的是个小白,只知道在初中学过一个欧姆定律,它是那么的简单而又实用,因为简单所以又显得那么的牢不可破,坚不可摧。R=U/I,大自然的规律质朴的让人觉的亲切。我后来又知道了电阻的串并联,这个知识我学的可扎实了,比我数糖葫芦还扎实。于是我就想去买10个电阻把他们串成一串,用来做一个最简单的事情,把220V的电压十等分一下,我记得老师讲过36V以下的电压是安全的,可我又懒的计算,从小对十进制数又比较敏感,所以干脆十等分,因为22V的电压安全点,不会弄伤我的手。

        假如我现在想买一个电阻,我得告诉别人什么信息?我就能买到一个合适的电阻?我告诉别人的信息就是我要买的电阻是用在哪里的做什么用的?于是就把问题转化成了需求,需求转换成了购买的东西。于是第一次我在淘宝上跟别人说:我想要十个阻值为1KΩ的电阻,你有吗?他肯定会这么回答:绝对的1KΩ,我没有,我有点有误差的电阻,请问你需要吗?我这一秒钟脑子一闪,是啊,这玩意还有精度,1KΩ±多少比较好,仿佛就是精度。我想了想,1KΩ±1应该要求不高吧,要知道,我算错一点点,老师都不会给分的,于是我就告诉人家:“千分之一的精度有没有?”人家老板说:“没有,我们有1%   5%  10%  20%的。”啊?中庸一点了,贵的买不起,便宜的看不上,那就买个5%的吧。总算对付着解决了这个问题,人家又问我:“你想要什么材质的呢?”是啊!买个衣服还有个皮的毛的棉的化纤的呢?何况电阻呢,纯金的我可能买不起,纯铜的我估计我买的起,那就买个铜的吧,我了个去,一打听,人家没有纯铜的。于是我就说了一句,随便吧只要是1KΩ±5%的就行,好的,人家老板也停实诚的,那就随便吧,接着人家又问我,你打算装在哪里呢?我估计人家也知道我是小白了,直接开始问我的需求了?装在哪里?这个问题我没想过啊,捏在手上好像有点不像话,万一捏错了,一通电容易麻手。我觉的不行就插在面包板上吧,于是就说插在面包板上的。我了个去,老板估计也烦了,就说好的,那我就给你发10个。我也是一头大汗,挺害羞的完成了一次购物,亏的是在网上买的,要是在实体店,我都不好意思出门了。

       于是我绝对吃一堑长一智,把聊天记录整理一下,人家老板就跟我确认了这么几个信息:阻值多大?精度多少?什么材质的?怎么安装的?我下次如果说这么一句话可能会显得比较专业:老板请拿一个阻值1KΩ精度是5%直插式金属膜电阻给我。他可能会比较高兴,哪我不禁要问,阻值是选择有什么依据,比如我,哪10个1欧的行不行?精度选择又是干什么的?1%  5%  10%   20%用在什么样的场合?材质为什么这么多材质,难不成是因为价格布一样,便宜的和贵的,毕竟皮衣和棉衣价格都不一样?安装方式?这个我理解了,以前没想过,现在我想了一下,锅灶得匹配啊,食堂的大锅肯定在我家小厨房用不到。

          带着这些疑问基本有了以下的结论:阻值的选择根据需要定,精度的选择是应用环境定,如果是分压电路误差可以大点,比如两个5KΩ的电阻用来分一个3V的电压,一个误差个10%一个误差个20%,那一就是一个误差个0.15V一个误差个0.3V影响不大。5%的误差的电阻主要用于数字电路中,因为数字电路只有接通和关断的状态比如对于0-5V的信号,4.3V和4.7V都表示是“1”,0V和1.3V都表示是“0”所以没有什么区别,而对于高精度的电阻一般用于模拟电路,尤其是放大电路,毕竟放大放大,源头差之毫厘,结果就是谬以千里。所以模拟电路的电阻精度要求比较高。而对于材质,一方面就是精度的原因,一方面就是材质价格的原因,碳膜和金属膜以及水泥电阻,我感觉猜以下可能金属膜的又贵又好,碳膜的一般,水泥电阻最便宜。其次关于封装方式也就是外形尺寸,基本就是跟功率相关了,个头大的功率大,个头小的功率小,咱们什么时候见过2KW的电机象头牛,而200KW的电机像只鸡的?个头大的永远功率大,载流量大,个头小的一般就是功率小载流量小。

            最后补充一点点关于电阻阻值的标识方法, 色环法标注,具体的标注规则请百度上查找以下,我暂时没有什么特别容易记住的方法,等我什么时候想个顺口溜或者记色环的方法,我肯定第一时间告诉大家,但是精度的事情比较好理解,环数越多精度越高,3环的精度20%  4环的精度 5%  5环以上的精度1%。对于直读法我们一般就直接读了,因为电阻个头大,表面积容易写的下。对于数码法和字符法,我是这么记忆的,数码法三位标注的精度5%  四位的精度1%。前面的数是几就直接写,最后一个是几就画几个0,比如103就是10后面画3个0编程10000欧姆,就是10KΩ。比如4701就是470后面画1个0.变成  470    0等于4.7KΩ。文字符号法对精度表述比较准确,比如D    F    G     J     K    M   分别表示±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20%为什么用这几个字母对应这几个精度,等我查查字典,可能跟行业规范或者字母简称有关。这个表示暂时理解字母越靠前精度越高,前面的值直接读,比如4k7J就表示4.7KΩ误差是5%。在使用的时候我选择先记住D  F   J分别对应0.5%   1%   5%,其他的自然慢慢的也就记住了,而且这种精度明确的电阻一般在高精度要求上用,比如数字电路和模拟电路上使用。今天的学习心得就先记到这里。

希望疫情早日结束。

2020/2/15

王普

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