电阻阻值读取方法、电容容值的读取方法

电阻、电容的数值读取方法


文章目录

  • 电阻、电容的数值读取方法
  • 前言
  • 1、电阻读数
    • 1.1 贴片电阻
    • 1.2.直插色环电阻
  • 2、电容读数
    • 2.1 电容单位换算
    • 2.2 电容读数方法


前言

现在随着电子产品的不断升级优化,做到体积越来越小了,以前发现还是用得很多直插电阻和一些直插式的电容器件,现在大多数的电子产品都换为贴片的了,这样可以大大节省了PCB的空间面积和更加美观。


1、电阻读数

1.1 贴片电阻

在这里插入图片描述

1)3位读数:前2位为有效数字,第3位表示10的n次幂(也可以理解为0的个数)。
例如:电阻上面的标识是102
那么102,前两位有效数字为10,2表示10后面跟着2个0,即1x10的2次方也就是100,电阻阻值为:10 X 100 = 1000Ω = 1KΩ。

同理:电阻上面的标识是104
那么104,前两位有效数字为10,4表示10后面跟着4个0,即1x10的4次方也就是10000,电阻阻值为:10 X 10000 = 100000Ω = 100KΩ。

2)4位读数:前3位为有效数字,第4位表示10的n次幂(也可以理解为0的个数)。读法和3位的原理一样
例如:电阻上面的标识是1002
那么1002,前三位有效数字为100,2表示100后面跟着2个0,即1x10的2次方也就是100,电阻阻值为:100 X 100 = 10000Ω = 10KΩ。

同理1003,前三位有效数字为100,3表示100后面跟着3个0,即1x10的3次方也就是1000,电阻阻值为:100 X 1000 = 100000Ω = 100KΩ。

同理5112,前三位有效数字为511,2表示100后面跟着2个0,即1x10的2次方也就是100,电阻阻值为:511 X 100 = 51100Ω = 51.1KΩ。

3)阻值小于10的读数:通常在两个数之间插入一个字母R,小数点用字母R来代替。
例如:
5R0表示阻值是5.0Ω。
5R1表示阻值是5.1Ω。
R025代表的阻值是0.025Ω。

通常是4位数的精度比3位数的精度高,例如104和1003的标称值是一样的,但是104通常是5%或10%的精度,而1003是1%的精度。

1.2.直插色环电阻

色环电阻识别口诀:
棕一红二橙三黄四绿五,蓝六紫七灰八白九,黑是零,金五银十表误差

如下图电阻色环:

在这里插入图片描述

根据上面口诀,找出第四个环所代表的数量级,依次待人色环值,加上最后一环,金色为一级误差(5%),银色为二级误差(10%),这样阻值和误差就可以快速读出。(对误差要求不大看不看都没有问题)

第一个电阻:10M

在这里插入图片描述

第二个电阻:10K

在这里插入图片描述

色环电阻在线计算工具:

2、电容读数

在这里插入图片描述

2.1 电容单位换算

在读数之前先弄明白电容之间的单位转换关系:
在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。

电容单位换算关系:
1法拉(F)= 1x10的3次方毫法(mF)= 1x10的6次方微法(μF)= 1x10的9次方纳法(nF)= 1x10的12次方皮法(pF)。

即:1F = 10³ mF = 10⁶ μF = 10⁹ nF = 10¹² pF。

1法拉(F)= 1000毫法(mF)
1毫法(mF)= 1000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)
1纳法(nF)= 1000皮法(pF)

注意:电容和电阻略有不同,贴片电容的容值并没有直接标在电容的表面,贴片电容的容值一般标贴在包装袋的上面,但其读法和贴片电阻的读法一样,只是单位不一样而已,区分贴片电容容值大小可以区分电容外观尺寸大小或颜色深浅来区分,颜色越深,值越大,反之值越小。

2.2 电容读数方法

如果没有直接给出具体单位的,只给出一个数字,那么默认是以pf为单位的,比如104等。

例如:
102表示1x10的2次方 = 1000pF = 1nF = 0.001uF
103表示1x10的3次方 = 10000pF = 10nF = 0.01uF
104表示1x10的4次方 = 100000pF = 100nF = 0.1uF
105表示1x10的5次方 = 1000000pF = 1000nF = 1uF
106表示1x10的6次方 = 10000000pF = 10000nF = 10uF

其它数值同理:
223 = 22000pF = 22nF
474 = 470000pF = 470nF = 0.47uF
475 = 4700000pF = 4700nF = 4.7uF

上面这种方法同样适用于钽电容。


本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/18923.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

GDD471A001 PLC / DCS维护日志

​ GDD471A001 PLC / DCS维护日志 PLC维护日志 PLC/DCS 维护日志将帮助您跟踪过去的故障、解决方案、零件更换。如果以后再次出现同样的问题,跟踪日志将帮助您立即解决。 您的控制系统的可靠性可以通过参考维护日志来确定。 使用 PLC/DCS 维护日志可以识别频繁出…

WGCNA | 不止一个组的WGCNA怎么分析嘞!?~(一)(共识网络分析-第一步-数据整理)

1写在前面 最近又是忙碌的一米,做不完的手术,收不完的病人,前途堪忧,收入更是不堪入目。🥲 把之前的WGCNA教程再补一补吧,之前介绍的是雌性鼠的表型数据分析,只有一组,相对简单。&am…

炫技亮点 任务编排使用CompletableFuture优化业务流程

文章目录 背景CompletableFuture简介使用场景如何编排任务步骤场景一 多个任务串行执行场景二 多个步骤并行执行场景三 一个串行步骤后两个并行步骤场景四 一个步骤依赖两个并行步骤场景五 一个步骤依赖多个并行步骤同时完成场景六 一个任务依赖多个任务的任意一个完成结果 其他…

全景丨0基础学习VR全景制作,平台篇第19章:热点功能-文本

大家好,欢迎观看蛙色VR官方——后台使用系列课程! 功能说明 应用场景 热点,指在全景作品中添加各种类型图标的按钮,引导用户通过按钮产生更多的交互,增加用户的多元化体验。 文本热点,即点击热点后会弹出…

【二叉搜索树】

1 二叉搜索树概念 二叉搜索树又称二叉排序树,它或者是一棵空树 ,或者是具有以下性质的二叉树 : 若它的左子树不为空,则左子树上所有节点的值都小于根节点的值 若它的右子树不为空,则右子树上所有节点的值都大于根节点的值 它的左…

COCO数据集相关知识介绍

👨‍💻个人简介: 深度学习图像领域工作者 🎉总结链接: 链接中主要是个人工作的总结,每个链接都是一些常用demo,代码直接复制运行即可。包括: &am…

Java 8 Time 关于java.time包中你可能不知道的使用细节

目录 前言一、时区与时间1. 世界标准时:UTC、GMT、UT2. 地区时:Asia/Shanghai、UTC83. 时区:ZoneId、TimeZone4. 时间偏移量:ZoneOffset5. 时区简称:CTT、PRC 二、主要时间类1. 重要时间接口:Temporal2. 时…

腾讯云轻量16核32G28M带宽服务器CPU流量性能测评

腾讯云轻量16核32G28M服务器3468元15个月,折合每月231元,28M公网带宽下载速度峰值可达3584KB/s,折合3.5M/秒,系统盘为380GB SSD盘,6000GB月流量,折合每天200GB流量。腾讯云百科来详细说下腾讯云轻量应用服务…

13 | visual studio与Qt的结合

1 前提 Qt 5.15.2 visual studio 2019 vsaddin 2.8 2 具体操作 2.1 visual studio tool 2.1.1 下载 https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/2.1.2 安装 开发

10_Uboot启动流程_2

目录 _main函数详解 board_init_f函数详解 relocate_code函数详解 relocate_vectors函数详解 board_init_r 函数详解 _main函数详解 在上一章得知会执行_main函数_main函数定义在文件arch/arm/lib/crt0.S 中,函数内容如下: 第76行,设置sp指针为CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR,也…

信息抽取与命名实体识别:从原理到实现

❤️觉得内容不错的话,欢迎点赞收藏加关注😊😊😊,后续会继续输入更多优质内容❤️ 👉有问题欢迎大家加关注私戳或者评论(包括但不限于NLP算法相关,linux学习相关,读研读博…

君子签:助力高校毕业、就业协议电子签,打通就业最后一公里

据介绍,2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人,同比增加82万人。毕业季即将来临,全国各大高校毕业、就业材料签署压力大,盖章需求激增,如何快捷、高效地处理各类毕业、就业材料签署问题呢? 在教育部…

2023 年第八届数维杯数学建模挑战赛 赛题浅析

为了更好地让大家本次数维杯比赛选题,我将对本次比赛的题目进行简要浅析。本次比赛的选题中,研究生、本科组请从A、B题中任选一个 完成答卷,专科组请从B、C题中任选一个完成答卷。这也暗示了本次比赛的难度为A>B>C 选题人数初步估计也…

解决APP抓包问题「网络安全」

1.前言 在日常渗透过程中我们经常会遇到瓶颈无处下手,这个时候如果攻击者从APP进行突破,往往会有很多惊喜。但是目前市场上的APP都会为防止别人恶意盗取和恶意篡改进行一些保护措施,比如模拟器检测、root检测、APK加固、代码混淆、代码反调试…

程序员痛心流涕自述:“因为把自己代码给了别人,我亲手断送了自己的前程”

在求职的过程中,一般都会有投递简历、笔试、面试以及背调的环节,而在这几个环节中折戟沉沙的人也着实不少。 不少人觉得,在求职时简历需要优化,背调不能有瞒报、捏造的情况,而笔试面试则是纯纯的要靠硬实力。 虽然说…

Springboot +Flowable,服务任务ServiceTask执行的三种方式(二)

一.简介 ServiceTask 从名字上看就是服务任务,它的图标是像下面这样,截图如下: ServiceTask 一般由系统自动完成,当流程走到这一步的时候,不会自动停下来,而是会去执行我们提前在 ServiceTask 中配置好的…

Linux - 第12节 - 网络编程套接字

1.预备知识 1.1.理解源IP地址和目的IP地址 因特网上的每台计算机都有一个唯一的IP地址,如果一台主机上的数据要传输到另一台主机,那么对端主机的IP地址就应该作为该数据传输时的目的IP地址。但仅仅知道目的IP地址是不够的,当对端主机收到该数…

【新星计划-2023】什么是ARP?详解它的“解析过程”与“ARP表”。

一、什么是ARP ARP(地址解析协议)英文全称“Address Resolution Protocol”,是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确…

Linux 中的文件锁定命令:flock、fcntl、lockfile、flockfile

在 Linux 系统中,文件锁定是一种对文件进行保护的方法,可以防止多个进程同时访问同一个文件,从而导致数据损坏或者冲突。文件锁定命令是一组用于在 Linux 系统中实现文件锁定操作的命令,它们可以用于对文件进行加锁或解锁&#xf…

Android UI深度理解:Activity UI视图结构

Activity UI视图结构 每个Activity都会获得一个窗口,那就是Window,它用于绘制用户的UI界面 Window是一个抽象类,提供了绘制窗口的一组通用API,PhoneWindow是它的唯一实现类 DecorView是所有应用窗口的根节点。是FrameLayout的子类…