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<p>电阻电容这类电子元件,在生产过程中对其最后成品的实际的阻值容量值是难以做到绝对精确地控制的,会受到各种因素的影响而在+/-两个方向上发生偏移,我们所能做的,不过是采取一定的措施,使其成品值的偏移控制在一定的范围之内,譬如10%、5%、1%等等。当然这个偏移范围越小,为实施此控制而付出的成本会越高。如果我们在最后的生产流程中实测产成品的值然后给其标识出来,那么这个元件的标识误差将近乎于+/-0%,这种做法是不现实的,一是使得产品生产的周期与成本大幅度上扬,二是产成品按实测阻值容量值来标识数值而形成的产品序列数会无限增多,使得该产品的生产、储备、销售,采购等等环节都无所适从。从实际出发我们只能按不同的误差档次,选取若干个标称数值来进行标识,以大大减少某一序列的产品种类的个数。我们经常接触到的2.2、2.4、2.7、3、3.3…;430、470、510、560…等等,就是这种标称序列值。</p><p>那么为什么会选用这些并不都是整数,常带有零头的数值来组成序列值呢?上面我们提到我们要在生产过程中采取措施,以控制产成品的电阻电容值在一定的误差等级之内。在某一误差等级内,我们须要选定若干个数值来组成该误差等级的产品标称值序列,考虑到其电阻电容值的+/-误差,每个序列标称值与其上下的标称值之间都要能覆盖衔接,做到序列值尽量成整(若有小数,能限定在小数点后1位的就不要弄出小数点后2位来),而且全序列值的个数尽可能少,以方便各个环节。试举例说明:譬如误差为5%的电阻序列中的430Ω,其正偏移可到430+430×5%=430+21.5=451.5Ω,其上的序列值为470Ω,其负偏移可到470-470×5%=470-23.5=446.5Ω,这两个相邻的标称值之间考虑到此档5%的误差刚好实现了恰到好处的覆盖衔接。继续计算验证,可以得知,430以下的390,470以上的510也都符合这种结论。这就是电阻、电容的不同误差级别的序列值的由来。不难理解,误差越大,该档中的序列值个数越少,误差越小(即精度越高)的档,其中设置的序列标称值的个数自然也就越多了。<br/></p><br/><br/><br/>
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