碳膜、氧化膜、金属膜、绕线电阻区别在哪
1个回答
展开全部
制造工艺不一样。
薄膜型电阻器
薄膜型电阻器按其结构,主要有碳膜电阻器、金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器三种
碳膜电阻器结构:
将气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。特点:成本较低,阻值范围宽,有良好的稳定性,温度系数不大且是负值,是目前应用最广泛的电阻器。
金属薄膜电阻结构:
通常用真空镀膜或阴极溅射工艺,将作为电阻材料的某种金属或合金(例如镍铬合金、氧化锡或氮化钽)淀积在绝缘基体上,使绝缘基体表面形成一层导电金属膜。用激光刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。金属薄膜电阻器的高频特性好,电流噪声和非线性较小,阻值范围宽,温度系数小(温度系数范围为10~100ppm/°C),性能稳定,适合用于要求高初始精度、低温度系数和低噪声的精密应用场合,是使用最广泛的一类电阻器。典型应用包括电桥电路、RC振荡器和有源滤波器。各种金属氧化膜电阻器在高频工作情况下,阻值均会下降。
金属氧化膜电阻器结构:
材料:利用金属氯化物(氯化锑,氯化锌,氯化锡)高温下在绝缘基体水解形成金属氧化物电阻膜。特点:由于其本身即是氧化物,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。
线绕电阻器
用康铜或者镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1瓦以上。线绕电阻器具有可靠性高、稳定性好、无非线性,以及电流噪声、温度和电压系数小的优点。值得注意的是,线绕电阻器具有感性和容性效应,通常不适用于50kHz以上的频率。由于集肤效应所致线绕电阻器的阻值通常会随频率的增高而增高。精密型固定线绕电阻器阻值精确,具有非常高的稳定性。功率型线绕电阻器可以经受比稳态工作电压高得多的脉冲电压,但在使用中应作相应的降额。为保证电路长期工作的可靠性,设计应允许线绕电阻器有一定的阻值容差:精密型线绕电阻器为 ±0.4%;功率型线绕电阻器为 ±1.5%。
薄膜型电阻器
薄膜型电阻器按其结构,主要有碳膜电阻器、金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器三种
碳膜电阻器结构:
将气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。特点:成本较低,阻值范围宽,有良好的稳定性,温度系数不大且是负值,是目前应用最广泛的电阻器。
金属薄膜电阻结构:
通常用真空镀膜或阴极溅射工艺,将作为电阻材料的某种金属或合金(例如镍铬合金、氧化锡或氮化钽)淀积在绝缘基体上,使绝缘基体表面形成一层导电金属膜。用激光刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。金属薄膜电阻器的高频特性好,电流噪声和非线性较小,阻值范围宽,温度系数小(温度系数范围为10~100ppm/°C),性能稳定,适合用于要求高初始精度、低温度系数和低噪声的精密应用场合,是使用最广泛的一类电阻器。典型应用包括电桥电路、RC振荡器和有源滤波器。各种金属氧化膜电阻器在高频工作情况下,阻值均会下降。
金属氧化膜电阻器结构:
材料:利用金属氯化物(氯化锑,氯化锌,氯化锡)高温下在绝缘基体水解形成金属氧化物电阻膜。特点:由于其本身即是氧化物,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。
线绕电阻器
用康铜或者镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1瓦以上。线绕电阻器具有可靠性高、稳定性好、无非线性,以及电流噪声、温度和电压系数小的优点。值得注意的是,线绕电阻器具有感性和容性效应,通常不适用于50kHz以上的频率。由于集肤效应所致线绕电阻器的阻值通常会随频率的增高而增高。精密型固定线绕电阻器阻值精确,具有非常高的稳定性。功率型线绕电阻器可以经受比稳态工作电压高得多的脉冲电压,但在使用中应作相应的降额。为保证电路长期工作的可靠性,设计应允许线绕电阻器有一定的阻值容差:精密型线绕电阻器为 ±0.4%;功率型线绕电阻器为 ±1.5%。
中科雷鸣
2024-11-08 广告
2024-11-08 广告
氧化铜纳米线,作为一种重要的无机材料,在中科雷鸣(北京)科技有限公司有着广泛的应用。其粒径介于1-100nm之间,具有表面效应、量子尺寸效应等优越性能,在磁性、光吸收、化学活性等方面表现出奇特的物理和化学性能。氧化铜纳米线可用于半导体材料、...
点击进入详情页
本回答由中科雷鸣提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |