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美隆電子有限公司
Mayloon Electronic Co., Ltd.,
IEC Publication 63
週二, 24 四月 2018 09:43
IEC Publication 63
Resistor
-
Chip Resistor
電阻
STANDARD RESISTANCE VALUE IN A DECARD
誤差率
阻值表示法
電阻功率代碼
溫度系數
Tolerance
E96
E24
Power
Codes
T.C.R/
℃
A= ±0.01%
m5=R0005Ω
m5=R0005Ω
1/32W
Z
S=±5ppm
B= ±0.1%
5m=R005Ω
5m=R005Ω
1/16W
Y
B=±10ppm
C= ±0.25%
50m=R05Ω
50m=R05Ω
1/10W
X
N=±15ppm
D= ±0.5%
100m=R1Ω
100m=R1Ω
1/8W
W
C=±25ppm
F= ±1%
1000m=1Ω
1000m=1Ω
1/4W
V
D=±50ppm
G= ±2%
1R = 1R00
1R = 1R0
1/2W
U
E=±100ppm
H= ±3%
10R=10R0
10R=100
3/4W
T
K=±150ppm
J= ±5%
100R=100R
100R=101
1W
S
F=±200ppm
K= ±10%
1K = 1001
100R=102
1.5W
R
G=±300ppm
M= ±20%
10K = 1002
10K = 103
2W
Q
H=±400ppm
N= ±50%
100K=1003
100K=104
2.5W
P
I=±500ppm
Z=+80-20%
1M=1-004
1M=105
3W
N
J=±600ppm
10M=1005
10M=106
3.5W
M
V=±800ppm
100M=1006
100M=107
4W (5W)
L (K)
Z=±1500ppm
Resistor Series Ordering Information :
±1%:
Marking Code please refer to E96 data form as below :
Ex.
121K the marking code is 1213 in E96
10R ohm the marking code is 1009 E96
1R ohm the marking code is 1008 E96
0.1R ohm the marking code is 0R10 E96
±5%:
Marking Code please refer to E24 data form as below :
Ex.
100K the marking code is 104 in E24
10R ohm the marking code is 100 E24
1R ohm the marking code is 1R0 E24
0.1R ohm the marking code is 0R1 E24
For Resistance According to IEC Publication 63
E24
E96
10
100
178
316
562
11
102
182
324
576
12
105
187
332
590
13
107
191
340
604
15
110
196
348
619
16
113
200
357
634
18
115
205
365
649
20
118
210
374
665
22
121
215
383
681
24
124
221
392
698
27
127
226
402
715
30
130
232
412
732
33
133
237
422
750
36
137
243
432
768
39
140
249
442
787
43
143
255
453
806
47
147
261
464
825
51
150
267
475
845
56
154
274
487
866
62
158
280
499
887
68
162
287
511
909
75
165
294
523
931
82
169
301
536
953
91
174
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549
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Newsflash
慳電膽發出的光是冷冷的
慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的
熒光
慳電膽不是透過加熱物質而發出可見光的,而是透過一個稱為熒光的過程。熒光是當某些 物質
(
如磷光體
)
吸收某個波長的輻射
(
電磁波
)
後,再發射出另一個不同波長的輻射的過程。
在熒光燈中,磷光體吸收的是紫外輻射而發射的是可見光。在早期的光管內,只會使用單
一的磷光體,發出的可見光是冷冷的白光。現代的慳電膽內腔塗上了三種的磷光體。 當紫外輻射被三種磷光體吸收,磷光體便會分別發
射出紅、藍、綠三種顏色的光。只要三種磷光體的份量適宜,就能產生顏色適合照明的可見光。
我們討論過慳電膽以熒光的過程產生可見光的原理,但仍未解釋電能如何轉換成紫外輻射,使熒光過程能在慳電膽腔內發生。原來在慳電膽腔
內注有低壓的隋性氣體,一般是氬。在隋性氣體的環境內有少量水銀蒸氣。慳電膽腔內兩端各有一條細小燈絲作為電極,還有一個叫鎮流器的
裝置用來控制施加在兩個電極之間的電壓。
當慳電膽操作時,電流流過電極燈絲,把它加熱,使電子容易離開燈絲。鎮流器控制施加於電極之間的電壓。在低氣壓的環境內,電壓使電子
脫離加熱了的燈絲,沿著慳電膽腔內加速。這些電子與慳電膽腔內的水銀原子碰撞,把能量傳到水銀原子,使水銀原子受激發。基於水銀原子
內電子的排列,受激發的水銀原子主要以紫外輻射把這能量釋放。塗在慳電膽內腔的磷光體把這些紫外輻射轉換成可見光,完成由電能轉換成
光的過程。
慳電膽的運作可分為兩個過程:一是當電子和水銀原子碰撞時,電能轉換成紫外輻射,二是磷光體把紫外輻射轉換成可見光。由於兩個過程的
效率頗高,慳電膽的效率遠比普通燈膽為高。一般的慳電膽所消耗的功率,只為同光度燈膽的 20 %
在熒光的過程中,物料放出的
慳電膽擁有磷光體內層,底部的是鎮流器。
典型慳電膽的示意圖。電子從電極射出,激發水銀
輻射的波長與它吸收的輻射不同。
原子,水銀原子隨即發射紫外線,使磷質內層因熒
光而發亮。
轉摘報章連接
慳電膽平均壽命 差距大