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1,电阻单位一般精确多少

qj36,不确定度0.02%。这时最常见的高精度电桥。
这个问题要取决于你的计算,一般精确两位或三位有效数字即可。
与应用有关,一般可以精确到0.1欧姆
电阻箱中的电阻可以精确到0.1欧姆。定值电阻可精确到1欧姆。

电阻单位一般精确多少

2,114为什么是110千欧

单位不同。电阻114是110k也就是110千欧。这种用三位数字标示电阻值的方法是比较新的一种方法,通常标注在贴片电阻上,它是借鉴色环电阻的标注的方法,前两位数字表示电阻的欧姆数值,后一位数字是在前两位数值的后面加几个零,114就是在11的后面加4个零,单位是欧姆。

114为什么是110千欧

3,电阻精度计算问题谢谢

如果那个+0.08S是+0.08欧的话,那结果是:9.919~10.081下限是10×(1-0.01%)-0.08上限是10×(1+0.01%)+0.08
好像不对……这应该是某直流设备在定电阻模式下的精度……不过s什么意思还没弄明白,但肯定不是欧姆的意思,应该是和设备的位数有关的……

电阻精度计算问题谢谢

4,电阻器表面印有114表示什么系列什么精度

1、若上+下-,且U1<E,则整条路是个开路能理解吗?(因为U1<E ,电压不能经过D1)于是U2=U1,也就是说当U1<E的时候,电压图像没变。2、若上+下-,且U1>E,则能通过D1这条支路。此时,U2=E。这个有点难,可以这样理解,因为这个既然已经是通路,那么必然D1这条支路上的电源就属于电路了,那么上端与下端的电压差必然是这个电源的电压了,而且上端电势高。同样的道理,上-下+的两种情况就与上面类似,只是通路是D2这条支路了。

5,g在电阻上的精度是多少

G= ±2%另外 L= ± 0.01% P= ± 0.02% W =± 0.05% B =± 0.1% C= ± 0.25% D =± 0.5% F= ± 1% G= ± 2% J= ± 5% K= ± 10% M= ±20% N= ±30%
一颗电阻是精密电阻还是普通电阻,是根据其阻值,精度,温度系数综合确定的.按照其不同的工艺有材质可以分为薄膜精密电阻/厚膜精密电阻/金属膜精密电阻/合金精密电阻/金箔精密电阻等等.按不同的用途又有不同的分类和阻值,tcr及精度要求.建议你访问下普威电子网站.www.top-resistor.com,他们有代理viking的贴片精密电阻,同时在台湾有插件精密电阻生产厂.希望我的回答可以帮到你.

6,电阻的精度有哪些等级

1、对于精度不太高的电阻,我们可以不分,笼统的说某电阻精度是多少。比如0.1%精度的电阻,就是一个综合误差,实际上是说,在常温下(比如10℃-35℃)、1年之内,包括所有的误差,应该仍然能保证电阻在0.1%之内。2、对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。这类阻值1Ω以上电阻的普通系列精密度在±5%以上,电子产品上最常见的就是5%精度的电阻,不属于精密电阻范围。1Ω以下阻值的电阻,一般能达到±1%精密度之内,就算做高精度电阻范畴了,因为阻值基数很小,就算是1%的误差,实际的阻值误差已经很小了。3、更高精密电阻的可以做到±0.5%以内,但工艺要求,技术要求较高。扩展资料常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。 1、金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。2、线绕电阻也是很常用的,甚至一度是高准确设备的主打电阻。采用的电阻丝材料现在有三种: 康铜,比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。锰铜,有精密锰铜,尽管热但温度不太高但温度系数很小,与铜的热电动势小,是广泛采用的线绕电阻材料。 Evanohm,被翻译成埃佛诺姆,是一种镍铬铝铜合金,也可以简称镍铬电阻合金,温度系数最小,材料比较硬,焊接性能不太好。3、块电阻,又叫金属箔电阻,国外厂家以Vishay为代表,是在陶瓷基片粘上合金电阻层然后无感光刻,不仅采用了镍铬电阻合金材料,而且陶瓷衬底做进一步温度补偿,使得温度系数非常小,很多能做到<1ppm/℃。国产的型号为RJ711,性能差一些。 参考资料来源:百度百科-高精度电阻

7,有谁知道有什么型号的高精度的电阻吗阻值1欧左右我现在正在

可采用低温漂EE型(环氧热固性塑料封装)和RE型(有机硅漆涂复型)两大系列精密金属膜电阻器。或采用低温度系数的SMD表面贴装合金材料极低温度系数电阻膜电阻器。  在选用时,首先要用精密电阻电桥在采样的模拟温度环境下,筛选出等量的正负温度系数绝对值相同或相近的产品,根据需要测试的电流大小,采用并联的方法使阻值和功率符合你的要求(比如,需要1瓦的功率,阻值为1欧姆,可用5只正温度系数、5只负温度系数,阻值为10欧姆,功率为0.25瓦以上的电阻并联——功率额定值要有余量,以避免满功率或超功率)。详情请参考下列网址  http://www.artohm.cn/
举个实际例子解答你的问题:射极跟随器的发射极和电源地之间接有发射极电阻,其作用就是电流负反馈电阻。当流过三极管发射极的电流增大时,电阻上压降也增大,三极管发射极电压被抬高,致使发射结电压减小,进而减小基极电流,使三极管导通状态趋向于截止(即c-e间动态电阻增大),从而抑制了三极管集电极电流和发射极电流的增加。三极管射极跟随器基本电路如下图——

8,指针万用表里面的电阻精度多少

有的
数字万用表与指针式万用表有以下区别:特点: 数字式有专门测量二极管的挡位,而指针式没有。对于波动不稳定的参数,数字式的不如指针式,但数字式精度较高,显示明确,不像指针式得根据档位不同要选择不同的刻度。工作原理: 指针表是利用电磁感应加简单电子电路来使用的,数字表是通过数字电路处理加数显字来应用!指针测阻类方便,经济,耐用,怕摔,读数不方便;数字表直观,费用高,保护功能一般! 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5,一块是高电压的9或15,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6或9的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。 4、表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和A,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10,指示的是10的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。 5、数字表必须加电运行(通常用9叠层电池)。而指针表在测量电压、电流时,无需电池供电。6、数字表直接读数,指针表的读数相对而言不如数字表那么直接。7、在电压、电流的动态测量方面,数字表(不含示波功能的数字表)不如指针表直观。8、而在抗震抗摔方面,指针表远不如数字表。9、数字表功能可扩展到测量频率、电容、逻辑通道、三极管放大倍数等。而指针表通常只有电阻、电压、电流三档。希望上述解答可以帮助您简单了解到数字表和指针表的差异。 指针万用表是模拟量的电流、电压经整流、分流、分压后直接驱动表针,在刻度盘上作相应的指示。在对无源元件测量(如电阻、电容、晶体管等)时才用表内电池作电源,且红表笔接电池负极。数字万用表并不仅是因为显示的是数字而叫数字表,它是把采集到的模拟经“数模转换”变为数字,再编码、由显示驱动电路及显示元件显示出测量数值,同时还要有采样、比较、放大等集成运算电路。使用时必须要有表内电池给表内电路工作提供电源,与指针万用表(又叫模拟万用表)不同的是,红色表笔是高电位。测量时档位的选择类似于指针万用表的电压、电流档,而指针万用表在测量电阻时读数是指示值乘于所选量程档的倍率。一般数字表比指针万用表误差要小些。
现在指针表大多都采用五环电阻,其精度可达1%。

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