








微电阻与色环微电阻、可调电阻
微电阻是可调的,通常由电阻体和旋转或滑动系统组成。当接近移动触点时,它移动以获得部分电压输出。它将电阻丝变成线圈,通过滑动滑块改变与电路相连的电阻线的长度,从而改变阻值。与滑动变阻器相比,滑动变阻器不能显示接入电路的阻值,但可以连续改变接入电路中的阻值。这些色环用于指示阻值和误差水平。 微电阻是可调的,通常由电阻体和旋转或滑动系统组成。当接近移动触点时,它移动以获得部分电压输出。滑动变阻器是微调电阻。它将电阻丝变成线圈,通过滑动滑块改变与电路相连的电阻线的长度,从而改变阻值。微电阻分为:电阻箱、滑动变阻器和电位器。电阻箱是可以调节电阻并显示阻值的变阻器。与滑动变阻器相比,滑动变阻器不能显示接入电路的阻值,但可以连续改变接入电路中的阻值。 微电阻通常是一个细长的圆柱体,长约1厘米,直径约0.3厘米。体积也不同,体积越大,可调电阻器的功率就越大。在相同功率下,金属膜的体积比碳膜可调的体积小。 微电阻只有两个引脚。这两个针脚不是正的也不是负的。普通微电阻的两个引脚沿烟轴方向伸出,可弯曲安装在电路板上。目前,色环微电阻的应用越来越多。电阻器上有四个色环(还有三个或五个)。这些色环用于指示微电阻的阻值和误差水平。对于非色环可调电阻器,阻值等参数直接标注。

压敏电阻的工作原理
变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。 变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。它本质上是双向的,因为我们看到它在一象限和三象限运行。这一特点使它适合连接到一个电路与交流或直流电源。对于交流电源,这是很容易的,因为它可以工作在任何方向或正弦波的极性。 箝位电压或变阻器电压是指流过变阻器的电流非常低的电压,通常只有几毫安。这种电流通常称为泄漏电流。当箝位电压施加在压敏电阻上时,漏电电流值是由压敏电阻的高电阻引起的。 现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压(本例中为钳位电压)以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 这有助于在电压瞬变过程中将压敏电阻上的电压增加到大于其额定(钳位)电压的值,例如当电路经历高瞬态电压时,这又会增加电流并起到导体的作用。 从箝位电压的特性可以看出,如果可变电阻的箝位电压几乎相等。这意味着即使在电压瞬变的情况下,它也能像自动调节器一样工作,这使得它更适合它,因为在这种情况下它可以保持电压升高。


