美隆電子有限公司

Mayloon Electronic Co., Ltd.,

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IEC Publication 63

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
91 174 309 549 976
最近更新在 週二, 24 四月 2018 09:48  
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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