谁有常用电子元件符号号数值参数对照表

单片机、电路板
连接器、接插件
其他元器件
各种电子元件符号
各种电子元件符号
普通的二极管
表示符号:D
变容二极管
表示符号:D
双向触发二极管
表示符号:D
普通的二极管
表示符号:D
变容二极管
表示符号:D
双向触发二极管
表示符号:D
稳压二极管
表示符号:ZD,D
&&&&& 稳压二极管 注:单向型TVS瞬态电压抑制二极管也是这个符号表示符号:ZD,D
桥式整流二极管
表示符号:D
肖特基二极管&
隧道二极管
&隧道二极管
&光敏二极管或光电接收二极管
&发光二极管
表示符号:LED
&双色发光二极管
表示符号:LED
光敏三极管或光电接收三极管
表示符号:Q,VT
&单结晶体管(双基极二极管) 库
表示符号:Q,VT
复合三极管
表示符号:Q,VT
NPN型三极管
表示符号:Q,VT
PNP型三极管
表示符号:Q,VT
&PNP型三极管
表示符号:Q,VT
NPN型三极管
表示符号:Q,VT
带阻尼二极管NPN型三极管&
表示符号:Q,VT
&带阻尼二极管及电阻NPN型三极管&
表示符号:Q,VT
IGBT&场效应管
表示符号:Q,VT
&带阻尼二极管IGBT&场效应管
表示符号:Q,VT
双向型 TVS瞬态电压抑制二极管
电子原件符号表& 元件实物图片请参见& http://www.838dz.com/jicu/Picture&本文不得转载&
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电子元器件的参数管脚排列及检测大全
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贴片三极管9014 管脚图
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A1015三极管管脚排列及代换
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单项电动机接线图
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直流电机无级调速电路
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全系列三极管应用参数及代换汇编
全系列三极管应用参数及代换(二)
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用万用表检测电解电容参数表
直流稳压电源变压器多路电压输出电压值表
可控硅测试仪电路
继电器接线图外形及接线图
红外接收头检测电路
光电耦合器PC817的检测方法
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电子电路器件符号大全
集成电路晶体管电子器件管脚识别检测大全
继电器的驱动电路
红外发光二极管的应用电路
红外发光二极管的参数表
红外发光二极管的识别及检测
用TWH8778制作的触摸开关电路及印刷板图
常见光耦合集成电路的代换表
发光二极管的外形及检测
两种一体化红外遥控接收头管脚 SFH506-38 与 RPM-638
用万用表检测功率场效应管
光电二极管的检测
TC9153电子音量控制电路
三端稳压电源集成电路LM317的管脚排列
CX20106A红外发射电路
双向触发二极管的检测
3DD到大功率三极管参数及常用整流二极管的型号及参数表
红外遥控集成电路BA5101\BA5201管脚图集
用红外接收头制作的电视机遥控器检测仪
稳压管值测试仪电路
可控硅快速检测器电路
可控硅测试器电路
光电耦合器的代换表
稳压二极管的简易测试
单双向可控硅的型号电流和耐压值表
结型场效应管好坏的判别
电容器的容量符号标注及识别
单向可控硅MAC97A6的检测1
CD4、2114的管脚排列图
单向可控硅MAC97A6管脚检测
2AS、、1301、三极管管脚识别
集成电路晶体管电子器件管脚识别检测大全
TX05D红外线反射开关传感器
LM741集成电路管脚识别
场效应管的检测
光电耦器CRT的简易测试及应用
多功能电子器件检测仪(一体红外接收头、遥控器、LM7805、LED、C1815、桥式整流。)
双向触发二极管的检测
双基极二极管的检测 BT33
LM386集成电路管脚识别
LM324集成电路管脚识别
CD14544数字集成电路管脚识别
CD4040数字集成电路管脚识别
CD4067 BCD译码驱动器电路
CD4093 斯密特触发器管脚识别
CD40106数字集成电路管脚识别
CD4066数字集成电路管脚识别
CD4541集成电路管脚识别
CD4017集成电路管脚识别
CD4069集成电路的管脚识别
CD4013集成电路管脚识别
CD4518集成电路管脚识别
CD4011集成电路管脚识别
CD4511集成电路管脚识别
数码管LED管脚识别检测及驱动电路
超小型智能热释电红外人体检测器
正温度热敏电阻PTC的检测
普通光敏二极管的检测
用万能表检测红外接收二极管
用彩电遥控器检测红外光敏二极管
用万用表检测红外发光二极管
晶体管快速挑选器
三种一体化红外线接收头的管脚排列及检测电路
一体化红外接收头的检测
稳压二极管识别与检测
电子晶体管集成电路管脚排列及检测电路查询大全
大功率三极管3DD\3AD\3DD01的检测
万用表测电容容量电阻阻值容量的选档
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IN555集成电路好坏的检测电路
MOS场效应三极管-结型场效应管(JFET) 和绝缘栅型场效应管(MOS管)
MOS场效应管的检测及逆变器场效应管的应用
TL431电压调节器的管脚及参数
稳压电源集成块LM317的管脚排列
CX20106A 红外发射模块电路
BT33 双基极二极管管脚的判别
BT33 3DJ6 3D01符号及管脚
CD\ 8050 三极管引脚图与管脚识别
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自制固态继电器 DC12V-AC220V
TX-05C 红外线对射检测电路
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LC红外遥控发射、接收集成应用电路图LC9301 LC9305 BA5302 WTH8778
KD-5608 模拟狗叫集成电路
常用音乐集成电路 HY 系列、HY-1OO 系列、KD-156
CIC2850/CIC3830系列音乐集成电路
C1C481 系列音乐集成电路
CW9561 模拟声集成电路
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常用电子元器件简明手册
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PT编解码集成电路介绍
TXC2,TXC2A,TXC2B调频发射模块
稳压二极管
9011 、9012 、,,系列的晶体中小功率三极管
3DG6 、3DG12 三极管的代换及常用中小功率三极管参数表
小功率三极管命名
小功率三极管参数表一览
常用小功率三极管参数
干簧管与霍尔效应传感器
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电子元器件的检测3
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高频三极管
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可控硅检测方法与经验
双向可控硅的特性和使用
双向可控硅的检测
怎样用指针万用表测电容容量
全系列场效应管VMOS、IGBT参数
超声压电陶瓷换能器40kHz BC327\BC337配对管脚排列
三端稳压管 LM7915系列管脚序号判断技巧
双向二极管测量及参数
13001电源输出功率管
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全系列三极管应用参数和代换大全
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常用进口1N系列稳压二极管参数及代换表
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开关集成电路TL494介绍及其应用
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数字电路CD4511的原理(引脚及功能)
LM324功能应用简介
数字万用表二极管档测量二极管、三极管、晶闸管、光耦
红外热释电处理芯片BISS0001应用资料
光敏二极管与光敏三极管的辨别方法
用万用表检测红外接收管引脚
TA7240功放OTL接法与BTL接法电路图
LM386内部电路图和外部接线图
扬声器极性的判别
MG45-1/2/3/5光敏电阻参数
3DD15三极管参数
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常用光敏电阻规格参数
常用LM系列音频功放块参数
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CW4960/CW4962开关稳压集成电路
CW117正电压三端可调稳压器(1.5A/40V)
CW系列三端固定稳压器电压、电流规格,管脚排列
国产运放F004管脚功能及接线
国产运放CF741管脚功能和接线
TL494集成电路引脚功能和数据
中周内置电容量表
TDA2009引脚功能和应用电路
IRF系列场效应管参数(IRFP341-IRFZ48)
IRC系列场效应管参数表
IRF系列场效应管参数(IRFIP140-IRFP340)
IRF系列场效应管参数(IRFC9024-IRFIP054)
IRF系列场效应管参数表(IRF9Z10-IRF633)
三极管对管的参数
TL431特性及应用
实用晶振检测电路
运放好坏的判别方法
LM358的中文资料
LM324四运放的应用
常用集成电路功用(含CD;74系列
电子时间继电器
电容容量标注法——电容值的读法,电容好坏的测量
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
CD4060引脚图
电话线上的电压、电流|电路图
电容容量标注法-电容值的读法
代换S三极管要特别注意放大倍数
光电耦合器工作原理(图)
三极管偏置电压计算器在线
色环电阻阻值查询器在线
电容容量单位换算器在线
电压电流电阻的公式计算在线
电阻分压计算在线
电阻单位转换器在线
稳压管限流电阻计算器在线
电容容量单位换算器在线
LM317 输出 -- 电阻选择在线计算器
三端稳压集成块 LM317 中文资料
电感并联计算器在线
光电二极管及光电三极管检测
LED的检测
压敏电阻的作用及选用
怎样用万用表判别单向可控硅的引出脚
常用中功率三极管1300系列参数
07/11 12:52
电子元器件型号参数管脚检测汇编 IN555集成电路好坏的检测电路 MOS场效应三极管-结型场效应管(JFET) 和绝缘栅型场效应管(MOS管) MOS场效应管的检测及逆变器场效应管的应用 TL431电压调节器的管脚及参数 稳压电源集成块LM317的管脚排列 78XX 79XX 三稳压管系列脚排列 7805管脚图与应用原理图 CX20106A 红外发射模块电路 BT33 双基极二极管管脚的判别 BT33 3DJ6 3D01符号及管脚 四电压比较器LM339的8个典型应用例子 LSE应用电路五例 L
03/06 12:12
双向可控硅 TLC226A 3A 400V 的管脚排列及检测方法
08/14 18:46
场效应管的种类.管脚排列.检测方法.使用注意事项 场效应管的种类:
场效应管 K1113 管脚排列图:
MOS场效应管的检测方法: (1).准备工作 测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚.最好在手腕上接一条导线与大地连通 ,使人体与大地保持等电位. 再把管脚分开,然后拆掉导线. (2).判定电极 将万用表拨于R×100档,首先确定栅极.若某脚与其它脚的电阻都是无穷大,证明此脚就是栅极 G.交换表笔重测量,S-D之间 的电阻值应为几百欧至几千欧,其中阻值较小的那一
06/12 21:36
电子器件晶体管集成电路管脚排列查询
MAC97A6单向可控硅
可控硅管脚排列
C 9000系列三极管参数表
单数数码管管脚排列
发光二极管检测器电路
稳压二极管检测电路
一体化红外接收头管脚排列
功放集成电路IC2822M电路图
单向可控硅MAC97A6管脚排列
06/14 08:37
三种一体化红外线接收头的管脚排列
一体化红外接收管的测试
一体化红外接收头快速检测器
06/21 17:58
一体化红外线接收头原理图及管脚排列 什么是遥控接收头?所谓接收头就是将光敏二极管和放大电路组合到一起的元件,这些元件完成接收.放大.解调等功能. 所有红外线遥控器的输出都是用编码后的串行数据对30~56kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的.如果直接对已调波进行测量,由于单芯片系统的指令周期是微秒(μs),而已调波的脉宽只有20多μs,会产生很大的误差.因此先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量.红外一体化接收头:红外线接收头一般是接收.放大.解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,
06/24 12:26
双向可控硅管脚排列图
可控硅管脚引脚定义图 可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极.单向可控硅有阴极(K).阳极(A).控制极(G).双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成(见图1).即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G).4B_1.单.双向可控硅的判别:先任测两个极,若正.反测指针均不动(R×1挡),可能是A.K或G.A极(对单向可控硅)也可能是T2.T1或T2.
04/11 13:11
各种晶闸管(可控硅)的检测方法 1.单向晶闸管的检测(1)判别各电极:根据普通晶闸管的结构可知,其门极G与阴极K极之间为一个PN结,具有单向导电特性,而阳极A与门极之间有两个反极性串联的PN结.因此,通过用万用表的R×100或R×1 k Q档测量普通晶闸管各引脚之间的电阻值,即能确定三个电极.具体方法是:将万用表黑表笔任接晶闸管某一极,红表笔依次去触碰另外两个电极.若测量结果有一次阻值为几千欧姆(kΩ),而另一次阻值为几百欧姆(Ω),则可判定黑表笔接的是门极G.在阻值为几百欧姆的测量中,
03/26 04:33
场效应管管脚识别
场效应管的检测和使用
场效应管的检测和使用 一.用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正.反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极.具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正.反向电阻值.当某两个电极的正.反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S.因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G.也可以将万用表的黑表笔(红表笔电路图各种电子元件符号,谁提供一下!
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网上偷的 留着自己用,不给你们
对模拟电路的掌握分为三个层次。初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。一、&&&&&& 桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程: 输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。二、&&&&&&&&&& 电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。三、 信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。3、画出通频带曲线。计算谐振频率。一、&&&&&& 微分和积分电路
1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。二、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。三、分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。4、受控源等效电路分析。一、 共集电极放大电路(射极跟随器)1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。电路的输入和输出阻抗特点。
2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。八、电路反馈框图1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法。2、带负反馈电路的放大增益。3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。九、二极管稳压电路1、稳压二极管的特性曲线。2、稳压二极管应用注意事项。3、稳压过程分析。十、串联稳压电源1、串联稳压电源的组成框图。2、每个元器件的作用;稳压过程分析。3、输出电压计算。十一、差分放大电路1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点。2、 电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号。3、 电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。十二、场效应管放大电路1、场效应管的工作特点、场效应放大器的特点。各元器件的作用。2、放大过程分析。3、电压放大增益的计算。十三、选频(带通)放大电路1、&&每个元器件的作用:选频放大电路的特点:电路的作用:2、特征频率的计算:&& 选频元件参数的选择:3、幅频特性曲线:十四、运算放大电路十五、差分输入运算放大电路1、 差分输入运算放大电路的的特点:用途:输出信号电压与输入信号电压的关系式&&电阻色环转换为阻值对照表
&4色环电阻,是用3个色环来表示阻值,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数,用 1个色环表示误差。5色环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环表示误差。下表是色环电阻的颜色-数值对照表:&&&色环 第一环 第二环 第三环 第四环&& (乘法) (误差环)黑 0 0 1棕 1 1 10 +/- 1%红 2 2 100 +-2%橙 3 3 1000黄 4 4 10000绿 5 5 100000 +/- 0.5%兰 6 6 1000000 +/- 0.2%紫 7 7
+/- 0.1%灰 8 8 白 9 9
+5~-20%金&&& +-5%银&&& +-10%无色环&&& +-20%一、电阻阻值的色环表示法&&&&&&&& 电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。&&&&&&&&& 颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。颜色按照下面的方法容易记忆:黑0&&&& 棕1&&&&&& 红2&&&&& 橙3&&&& 黄4&&&& 绿5&&& 蓝6&&&& 紫7&&&& 灰8&&&& 白9&&&&&&&&&& 此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。对此,我们放在后面介绍。“四色环”读数规则&&&&&&&& 所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”,我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离靠得比较近,而第四环距离稍微大一点。如下图:&&&&&&&& 但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。请看下面例子:红2&& 紫7&& 棕1&& 金±5%第一环:红——代表2第二环:紫——代表7第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。上述电阻的阻值是:270Ω那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270*(1+0.05)=283.5Ω。在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意:1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”。如:红2&& 红2&& 黑0个0&& 金±5%&& 阻值是:22Ω 而绝不是220Ω!2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?做法如下:第三环—金色:把小数点向前移动1位;第三环—银色:把小数点向前移动2位。例:1、色环排列:橙灰金 金 ,阻值是3.9Ω2、色环排列:绿黄银 金 ,阻值是:0.54Ω因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在普通的电阻系列中是没有的。
导线截面积与电流的关系&&& &&& 一般铜线安全计算方法是:&&& 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。&&& 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。&&& 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。&&& 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。&&& 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。&&& 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。&&& &&& 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。&&& &&& 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。&&& &&& 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。&&& &&& 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:&&& &&& 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.&&& &&& 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,&&& &&& 说明:只能作为估算,不是很准确。&&& 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。&&& 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。&&& 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。&&& &&& 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。&&& &&& &&& 导线线径一般按如下公式计算:&&& 铜线: S= IL / 54.4*U`&&& 铝线: S= IL / 34*U`&&& 式中:I——导线中通过的最大电流(A)&&& L——导线的长度(M)&&& U`——充许的电源降(V)&&& S——导线的截面积(MM2)&&& 说明:&&& 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。&&& 2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算&&& 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系&&& 导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120&&& 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5&&& 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300&&& 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆型号与外径尺寸对照表&
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