Резистор 2Вт 120 кОм 5% (10шт)
Описание товара Резистор 2Вт 120 кОм 5% (10шт) Особенности резистора 2Вт 120 кОм 5%Резистор имеет мощность 2Вт и сопротивление 120 кОм при отклонении 5% и может применяться в цепях переменного, постоянного и импульсного тока. Активное сопротивление этого резистора не меняется в зависимости от частоты в отличие от конденсаторов и катушек индуктивности. Чтобы резистор успешно проработал весь срок службы, необходимо предварительно рассчитать максимальный ток, проходящий через резистор следующим образом. I2=P/R, где P-мощность резистора в Ваттах, R-сопротивление в Омах. Извлекая квадратный корень из результатов деления, получаем максимальное значение тока, при котором резистор может работать без разрушения. При превышении этого значения резистор перегреется и может безвозвратно выйти из строя.
Замена резистора. Заменить резистор 2Вт 120 кОм 5% придется в случае выхода из строя по причине превышения допустимой мощности или подаваемого напряжения. При замене резистора необходимо исходить из следующих ограничений. Если монтаж электронных компонентов на печатной плате очень плотный, то не стоит заменять резистор с таким же сопротивлением, но на большую мощность – он может просто не поместиться. Если же места достаточно, можно резистор заменить на другой с таким же сопротивлением, но более высокой мощности. Точность заменяющего резистора должна быть не меньше, чем у заменяемого. Если есть резисторы другого номинала, то можно резистор заменить путем соединения двух или более резисторов. При последовательном соединении нескольких резисторов, суммарное сопротивление вычисляется по формуле: R= R1+ R2+ R3…. Если вы заменяете резистор путем параллельного соединения других резисторов, то формула для расчета следующая: 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…
Монтаж резистора. Монтаж выводного резистора на печатную плату производится в предварительные подготовленные (просверленные) отверстия при помощи дрели. Печатные дорожки предварительно готовятся при использовании специальных химических средств для изготовления (травления) дорожек на печатной плате, например хлорного железа или персульфата натрия. Предварительно нужно укоротить кусачками выводы резистора. При пайке необходимо использовать припой и флюс.
Проверка резистора. Прежде чем измерить сопротивление резистора измерительным прибором, необходимо провести внешний осмотр. Если при эксплуатации выводного резистора была превышена рассеиваемая мощность, резистор может выйти из строя (сгореть). Такой резистор может иметь следы почернения, обугливания, и его необходимо заменить. Достоверный ответ об исправности резистора может дать только измерительный прибор.
- Максимальная рассеиваемая мощность: 2 Вт;
- Сопротивление: 120 кОм;
- Отклонение сопротивления: 5%;
металлопленочный резистор 120 кОм
Расширенный поиск
Артикул:
Текст:
Новинка:
ВседанетСпецпредложение:
ВседанетРезультатов на странице:
5203550658095Закрыть
НайтиАртикул: 2Вт120к
Резистор металлооксидный
Номинальное сопротивление 120 кОм
Точность +/- 1 %
Мощность рассеивания 2 Вт
Резистор 1Вт, 120 kOm (5%), d4 L11, (CFR1W)
Резистор и сопротивление — разве это не одно и то же? По существу — да. Разница заключается лишь в том, что сопротивление — величина размерная, физическая. А резистор, это компонент, деталь, которая используется в электронике и имеет четко определенную величину сопротивления. Следует заметить, что четко определенную и постоянную величину сопротивления имеют так называемые постоянные резисторы. Практически существуют еще и переменные и подстроечные резисторы. Переменные встречаются достаточно часто в повседневной жизни, это, скажем, регулятор громкости радиоприемника. То есть, это резистор, величину сопротивления которого можно оперативно изменять.
Так же, величину сопротивления, можно изменить и у подстроечного резистора. Разница лишь в том, что последние расположены внутри устройства, чаще всего непосредственно на монтажных платах, и не предназначены для оперативного вмешательства, а потому не имеют удобных рычагов управления; это, чаще всего, просто шлиц под отвертку. Таким резистором налаживают определенные параметры работы устройства и в дальнейшем он исполняет роль постоянного. Достаточно распространенное название миниатюрного подстроечного резистор — триммер.
Технологически, резисторы разделяются на пленочные, проволочные и объемные. Пленочные резисторы (Metal Film) изготовляются напылением слоя материала сопротивления на керамическую основу. Это, собственно говоря, основная масса резисторов. Для изготовления проволочных — используют специальный провод с высоким постоянным сопротивлением. Проволочными бывают как постоянные резисторы, так и переменные. Они отличаются повышенной мощностью и постоянством параметров. Их сопротивление мало зависит от изменения температуры.
Современная электроника, в связи со своей миниатюризацией, использует так называемые SMD компоненты. Они имеют маленькие размеры, изготовляются с применением новейших технологических разработок и монтируются непосредственно на печатной плате. Размер таких резисторов начинается с четверти миллиметра!
Ранее маркировки номиналов делалось надписями, а теперь приобрело широкое распространение маркировки цветными полосками и цифровым кодом, с помощью которых кодируют номиналы резисторов. Впрочем, маркировка надписями еще и до сих пор применяется, особенно на мощных проволочных резисторах.
Типоразмеров SMD резисторов существует несколько, отличаются они линейными размерами, толщиной, видом контактных концов, рабочим напряжением, мощностью, изготовленные с применением разных материалов, но всегда отвечают стандартизированным размерам контактных плоскостей.
Резисторы типоразмера 0402 не маркируются (то есть, их маркировка содержится на катушке), резисторы других типоразмеров, в отличие от 0402 маркируются следующим образом: Если допуск точности в SMD резисторов составляет 2%, 5% или 10%, то для их маркировки используют три цифры: две первые — помечают номинал, а третья — степень для десятинной основы, таким образом образуется значение сопротивления резистора в Омах. Например: На резисторе написанное число — 102, номинал = 10, степень = 2 следовательно 10х102 = 10+00 = 1000 Ом = 1 кОм. Иногда к цифровой маркировке резисторов добавляется латинская буква R — она является показателем расположения десятичной точки (запятые). Скажем, резистор с обозначением R150, означает сопротивление 0,15 Ом. SMD резисторы типоразмера 0805 и выше, которые имеют точность 1% обозначаются кодом из четырех цифр: первые три цифры — обозначения номинала, а четвертая — степень для десятичной основы, таким образом образуется значение сопротивления резистора в Омах. К такому коду тоже иногда может добавляться буква R – обозначение десятичной запятой (точки).
Маркировка SMD резисторов типоразмера 0603 с допуском в 1% выполняется кодом — двумя цифрами и буквой. Значение цифрового кода находим в таблице нижеприведенной, — это будет номинал, а буква — множитель с десятичной основой, таким образом получаем значение сопротивления резистора в Омах.
«Резисторы» с отметками «0» или «00», или даже «000» — это так называемые «заглушки» или «перемычки». Резисторы с нулевым сопротивлением, которые выступают в роли обычного проводника тока. Для чего они. Иногда схемы модернизируются, изменяются. Для их реализации, в случаях неглубокой модернизации, если это возможно, используются печатные платы типичного варианта. Ведь переход на новую плату тянет за собой дополнительные расходы, а это приводит или к потерям прибылей, или к удорожанию продукции. Именно в таких случаях, на местах где уже не предусмотрено установление резисторов, но цепь должна существовать, используют перемычки с нулевым сопротивлением, чтобы соединить концы плоскостей для расположения SMD элементов, для сохранения целости цепи. Почему не обычная проволочная перемычка? Потому, что проволочную перемычку может установить человек — наладчик, а платы из SMD элементами компонуются, как правило, роботами, а они «научены» оперировать лишь стандартными элементами.
Номинальная мощностью резистора — такая наибольшая мощность, которая создается током, который протекает через резистор и при рассеивании которой он может долго и надежно работать. Существуют резисторы мощностью: 0,125 вт, 0,25 вт, 0,5 вт, 1 вт, 2 вт, 5вт, 10вт, 25вт, 50вт.
Напряжение, прилагаемое к резистору, также нормируется. Предельным рабочим напряжением называют максимально допустимое напряжение, прилагаемое к выводам резистора, при котором он способен надежно работать. Оно зависит от способности материала, или конструктивных особенностей сопротивления электрическому пробою. Наиболее употребляемые разновидности резисторов мощностью 0,125 вт имеют предельное рабочее напряжение 200 В; 0,25 вт — 250 В; 0,5 вт — 350 В; 1 вт — 500 В; 2 вт — 750 В.
РЕЗИСТОР, УГЛЕРОДНАЯ ПЛЕНКА, 120 КОм, 1/4 Вт, 5%, (100 МЕШКОВ): одиночные резисторы: Amazon.com: Industrial & Scientific
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Технология: CARBON FILM
- Сопротивление (Ом): 120000
- Мощность (Вт): 0,25
- Допуск (%): 5
- Пакет: ОСЕВОЙ ВЕДУЩИЙ
Характеристики данного продукта
Фирменное наименование | JAMECO VALUEPRO |
---|---|
Вес изделия | 0.960 унций |
Материал | Углерод |
Кол-во позиций | 100 |
Номер детали | CF1 / 4W124JRC |
Код UNSPSC | 32121600 |
1/4 Вт 120 кОм 5% углеродный пленочный резистор
Стоимость доставки почтой первого класса:
Сумма заказа Минимум | Сумма заказа Максимум | Стоимость доставки первого класса в США |
00 руб.01 | 25,00 $ | $ 5,85 |
25,01 долл. США | 35,00 $ | $ 6,85 |
35,01 долл. США | $ 45,00 | $ 8,85 |
45,01 долл. США | $ 55,00 | $ 9,85 |
55,01 долл. США | 75,01 долл. США | $ 11,85 |
75 долларов США.01 | $ 100,00 | $ 12,85 |
100,01 долл. США | 200,00 $ | $ 14,85 |
200,01 долл. США | 300,00 $ | $ 15,85 |
300,01 долл. США | $ 500,00 | $ 17,85 |
500,01 долл. США | + | $ 18.85 |
Стоимость доставки Priority Mail:
Сумма заказа Минимум | Сумма заказа Максимум | Тарифы на доставку приоритетной почтой в США |
$ 00.01 | 25,00 $ | $ 10,50 |
25,01 долл. США | 35,00 $ | $ 11,50 |
35,01 долл. США | 45 долларов.00 | $ 12,50 |
45,01 долл. США | $ 55,00 | $ 13,50 |
55,01 долл. США | 75,01 долл. США | $ 14,50 |
75,01 долл. США | $ 100,00 | $ 16,50 |
100,01 долл. США | 200,00 $ | $ 18,50 |
200 долларов.01 | 300,00 $ | 21,50 $ |
300,01 долл. США | $ 500,00 | $ 24,50 |
500,01 долл. США | + | $ 25,50 |
Canada First Class International (исключения см. На странице доставки)
Минимальная сумма заказа | Сумма заказа Максимум | Канада Первый класс Международный |
00 руб.01 | $ 45,00 | $ 15.95 |
45,01 долл. США | $ 90,00 | $ 29.95 |
90,01 долл. США | 150,00 $ | $ 49.95 |
150,01 долл. США | 300,00 $ | $ 59.95 |
300,01 долл. США | 700,00 $ | 79 долларов.95 |
700,01 долл. США | $ 2000,00 | $ 99.95 |
Canada Priority Mail (исключения см. На странице доставки)
Минимальная сумма заказа | Сумма заказа Максимум | Canada Priority Mail |
$ 00.01 | $ 45,00 | $ 29.95 |
45 долларов.01 | $ 90,00 | $ 39.95 |
90,01 долл. США | 150,00 $ | $ 59.95 |
150,01 долл. США | 300,00 $ | $ 79.95 |
300,01 долл. США | 700,00 $ | $ 99.95 |
700,01 долл. США | $ 2000,00 | 109 долларов.95 |
Международный — за пределами США / Канады (исключения см. На странице доставки)
Минимальная сумма заказа | Сумма заказа Максимум | Международный — за пределами США / Калифорнии |
$ 100,00 | 150,00 $ | $ 79.95 |
150,01 долл. США | 300,00 $ | 99 долларов.95 |
300,01 долл. США | $ 500,00 | $ 139.95 |
500,01 долл. США | $ 1000,00 | $ 169.95 |
Резистор 120 кОм 5% 1/4 Вт (25 шт. В упаковке)
Описание
Это сквозные резисторы на 120 кОм 1 / 4Вт 5% с сильными выводами, которые поставляются в упаковке по 25 штук.
В ПАКЕТЕ:
- Кол-во 25 — Резистор 120 кОм 1/4 Вт, 5%
Это углеродная пленка с осевыми выводами со сквозными отверстиями и может выдерживать до 1/4 Вт мощности при напряжении до 350 В.Резисторы 1/4 Вт являются наиболее часто используемыми для макетирования.
Мы предлагаем эту конкретную линейку резисторов специально для макетов, потому что они имеют легко читаемую цветовую кодировку на коричневом (5%) фоне, поэтому вам не придется постоянно тянуть мультиметр, чтобы вычислить значения.
Кроме того, выводы очень прочные, их диаметр составляет 0,55 мм, они сделаны из олова и меди, покрытых стальной проволокой, поэтому они хорошо выдерживают многократные вставки в беспаечные макеты.Больше не нужно пытаться использовать плоскогубцы, чтобы вставить выводы резистора в макетную плату. Более крупные провода также лучше захватывают контакты.
Поскольку выводы прочные, эти резисторы также могут быть полезны при прокладке небесной проводки в проекте.
Примечания:
- Нет
Технические характеристики
Сопротивление | 120 кОм | |
Допуск | 5% | |
Код цвета | Коричневый / Красный / Желтый / Золотой | |
Тип | Углеродная пленка | |
Напряжение | Максимальная рабочая | 350 В |
Поляризация | Нет | |
Рабочая температура | -55C — + 155C | |
Упаковка | Конформное покрытие, осевое | |
Размеры | Диаметр корпуса | 2.3 мм |
Длина корпуса | 6 мм | |
Длина вывода | 28 мм | |
Диаметр свинца | 0,55 мм | |
Производитель | Стекольная электроника | |
Лист данных | CF14JT120K |
Резистор 120 кОм 1/4 Вт
Продукт: Резистор 120 кОм
Мощность: 1/4 Вт.
Допуск: ± 5%
Производство: Китай.
EEE Shop BD — это оптовый и розничный интернет-магазин в Бангладеш.
Купите любую электронику, просто посетите https://www.eeeshopbd.com/
Что такое резистор:
Резистор — это пассивный двухконтактный электрический компонент, который реализует электрическое сопротивление как элемент схемы. В электронных схемах резисторы используются, среди прочего, для уменьшения протекания тока, регулировки уровней сигналов, разделения напряжений, смещения активных элементов и завершения линий передачи.Резисторы большой мощности, которые могут рассеивать много ватт электроэнергии в виде тепла, могут использоваться как часть управления двигателями, в системах распределения электроэнергии или в качестве испытательных нагрузок для генераторов. Постоянные резисторы имеют сопротивление, которое незначительно изменяется в зависимости от температуры, времени или рабочего напряжения. Переменные резисторы могут использоваться для регулировки элементов схемы (например, регулятора громкости или регулятора яркости лампы) или в качестве датчиков тепла, света, влажности, силы или химической активности.)
Резисторы можно изготавливать различными способами.Наиболее распространенным типом в электронных устройствах и системах является резистор из углеродной композиции. Тонкодисперсный гранулированный уголь (графит) смешивают с глиной и затвердевают. Сопротивление зависит от соотношения углерода и глины; чем выше это соотношение, тем ниже сопротивление.
Купить резистор
Другой тип резистора состоит из намотки никель-хромового или аналогичного провода на изоляционную форму. Этот компонент, называемый резистором с проволочной обмоткой, способен выдерживать более высокие токи, чем резистор из углеродного состава того же физического размера.
Резистор — это компонент, который сопротивляется току. Если добавить резистор последовательно со схемой — ток в цепи будет ниже, чем без резистора.
Что резистор делает с моей схемой?
Резистор является пассивным устройством и не выполняет никаких активных действий с вашей схемой.
На самом деле это довольно скучное устройство. Если добавить к нему напряжение, ничего особенного не произойдет.
Используя резисторы, вы можете спроектировать свою схему так, чтобы она имела токи и напряжения, которые вы хотите иметь в своей цепи.
Значит, резистор дает разработчику контроль над своей схемой! Как насчет этого?
Углеродная пленка резистора 0,25 Вт, 120 кОм 5%
Углеродная пленка резистора 0,25 Вт, 120 кОм 5%1+ | 0,1000 лева |
10+ | 0,0500 лева |
20+ | 0.0300 BGN |
50+ | 0,0200 BGN |
100+ | 0,0130 BGN |
200+ | 0,0090 BGN |
500+ | 0,0072 BGN |
1000+ | 0,0057 лева |
2000+ | 0,0050 лева |
5000+ | 0,0044 лева |
10000+ | 0,0041 лева |
Код товара:
100723
Производитель:
Manuf.Код объявления:
Цена за: шт
Наличие> 5000 шт.
Температурный коэффициент
± 700 частей на миллион / ° C
Размеры
D = 2.3 мм, L = 6 мм
Размер клемм
d = 0,5 мм, H = 28 мм
Скрыть
Изображение носит исключительно иллюстративный характер
0700 18 880
факс: 056 / 800-067
Авторские права 2004-2021, Panda III Co., Ltd. Все права защищены.
Сопротивление 120 кОм Номинальная мощность 1/4 Вт Допуск 5% Углеродный пленочный резистор — RS615
Описание :Резистор — это пассивный двухконтактный электрический компонент, который реализует электрическое сопротивление как элемент схемы. В электронных схемах резисторы используются, среди прочего, для уменьшения протекания тока, регулировки уровней сигналов, разделения напряжений, смещения активных элементов и завершения линий передачи. Резисторы большой мощности, которые могут рассеивать много ватт электроэнергии в виде тепла, могут использоваться как часть управления двигателями, в системах распределения электроэнергии или в качестве испытательных нагрузок для генераторов.Постоянные резисторы имеют сопротивление, которое незначительно изменяется в зависимости от температуры, времени или рабочего напряжения.
Таблица стандартных цветовых кодов резисторов:Таблица цветовых кодов резисторов:
Цвет | Множитель | Множитель||
Черный | 0 | 1 | |
Коричневый | 1 | 10 | ± 1% |
Красный | 2 | 100 | ± 2% |
Оранжевый | 3 | 1,000 | |
Желтый | 4 | 10,000 | |
Зеленый | 5 | 100,000 | ± 0.5% |
Синий | 6 | 1000000 | ± 0,25% |
Фиолетовый | 7 | 10 000 000 | ± 0,1% |
Серый | 8 | ± 0,05% | |
Белый | 9 | ||
Золото | 0,1 | ± 5% | |
Серебро | 0,01 | ± 10% | |
Нет | ± 20% |
Система цветового кода резистора хороша, но нам нужно понять, как ее применять, чтобы получить правильное значение резистора.«Левая» или наиболее значимая цветная полоса — это полоса, ближайшая к соединительному проводу, при этом полосы с цветовой кодировкой читаются слева направо следующим образом:
Цифра, цифра, множитель = цвет , Цвет x 10 цветов в Ом (Ом)
Рабочий лист расчетов постоянной времени — электрические цепи постоянного тока
Пусть сами электроны дадут вам ответы на ваши собственные «практические задачи»!
Примечания:По моему опыту, студентам требуется много практики с анализом цепей, чтобы стать профессионалом.С этой целью инструкторы обычно предоставляют своим ученикам множество практических задач, над которыми нужно работать, и дают ученикам ответы, с которыми они могут проверить свою работу. Хотя такой подход позволяет студентам овладеть теорией схем, он не дает им полноценного образования.
Студентам нужна не только математическая практика. Им также нужны настоящие практические схемы построения схем и использование испытательного оборудования. Итак, я предлагаю следующий альтернативный подход: ученики должны построить свои собственные «практические задачи» с реальными компонентами и попытаться математически предсказать различные значения напряжения и тока.Таким образом, математическая теория «оживает», и учащиеся получают практические навыки, которых они не приобрели бы, просто решая уравнения.
Еще одна причина для использования этого метода практики — научить студентов научному методу : процессу проверки гипотезы (в данном случае математических предсказаний) путем проведения реального эксперимента. Студенты также разовьют реальные навыки поиска и устранения неисправностей, поскольку они время от времени допускают ошибки при построении схем.
Выделите несколько минут времени со своим классом, чтобы ознакомиться с некоторыми «правилами» построения схем, прежде чем они начнутся.Обсудите эти проблемы со своими учениками в той же сократической манере, в которой вы обычно обсуждаете вопросы рабочего листа, вместо того, чтобы просто говорить им, что они должны и не должны делать. Я никогда не перестаю удивляться тому, насколько плохо студенты понимают инструкции, представленные в типичном формате лекции (монолог инструктора)!
Примечание для тех инструкторов, которые могут жаловаться на «потраченное впустую» время, необходимое ученикам для построения реальных схем вместо того, чтобы просто математически анализировать теоретические схемы:
Какова цель студентов, посещающих ваш курс?
Если ваши ученики будут работать с реальными схемами, им следует по возможности учиться на реальных схемах.Если ваша цель — обучить физиков-теоретиков, то во что бы то ни стало придерживайтесь абстрактного анализа! Но большинство из нас планируют, чтобы наши ученики что-то делали в реальном мире с образованием, которое мы им даем. «Потраченное впустую» время, потраченное на создание реальных схем, принесет огромные дивиденды, когда им придет время применить свои знания для решения практических задач.
Кроме того, когда студенты создают свои собственные практические задачи, они учатся выполнять первичные исследования , тем самым давая им возможность продолжить свое образование в области электротехники / электроники в автономном режиме.
В большинстве наук реалистичные эксперименты намного сложнее и дороже, чем электрические схемы. Профессора ядерной физики, биологии, геологии и химии хотели бы, чтобы их ученики применяли высшую математику в реальных экспериментах, не представляющих опасности для безопасности и стоивших меньше, чем учебник. Они не могут, но вы можете. Воспользуйтесь удобством, присущим вашей науке, и заставьте своих учеников практиковать математику на множестве реальных схем!
.