Радиоэлектроника для начинающих — статьи по основам радиоэлектроники для новичка
#SMD-резистор #резистор #биполярный_транзистор #транзистор #варистор #аналоги_конденсаторов #конденсатор #диод #термодатчик #батарейки #источник_питания #отвертки #электронный_переключатель #электромеханический_переключатель #танталовый_конденсатор #выпрямитель_напряжения #герконовое_реле #реле #радиодетали #схемы #динистор #диод_Шоттки #контрактор #заземление #фототиристор #тиристор #паяльник_для_микросхем #паяльник_для_проводов #мультиметр #акустический_кабель #диодный_мост #тестер_для_транзистора #туннельный_диод #маркировка_резиторов #печатная_плата #конвертер_конденсатора #керамический_конденсатор #маркировка_конденсаторов #микросборка #варикап #переключатель_фаз #переменный_резистор #МОП-транзистор #светодиод #тепловое_реле #твердотельное_реле #тумблер #стабилитрон #защитный_диод #осциллограф
Переменный резистор: типы, устройство и принцип работы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра.
Читать полностью381
#резистор #переменный_резистор
Тумблеры
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Конструктивные особенности тумблеров. Типы, виды. Какие характеристики нужно учитывать при выборе. Как правильно подключить тумблер. Инструкция и советы в одной статье.
Читать полностью404
#тумблер
Как проверять транзисторы тестером – отвечаем
Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»
Читать полностью515
#тестер_для_транзистора #транзистор
Как пользоваться мультиметром
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Что такое и как устроен мультиметр. Как правильно пользоваться мультиметром: как измерить напряжение, силу тока и напряжение. Как проверить емкость и индуктивность
Читать полностью729
#мультиметр
Выпрямитель напряжения: принцип работы и разновидности
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Выпрямитель напряжения электрической сети: как устроен, применение, обозначение на схемах. Как работает и для чего предназначается выпрямитель напряжения.
Читать полностью1164
#выпрямитель_напряжения
Переключатель фаз (напряжения): устройство, принцип действия, виды
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Подробная статья о переключателях фаз: устройство и разновидности. Рекомендации по подключению и настройке. Рекомендации по выбору: популярные модели.
Читать полностью422
#переключатель_фаз
Как выбрать паяльник для проводов и микросхем
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Особенности выбора хорошего паяльника для проводов и микросхем: разновидности конструкций, требования. Какие существуют нагреватели и жала. Дополнительные возможности.
#паяльник_для_микросхем #паяльник_для_проводов
Что такое защитный диод и как он применяется
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
В статье разбираются особенности защитных диодов, их устройство и маркировка, а также применения в реальных условиях. Даны рекомендации по проверке и подбору супрессоров.
Читать полностью2921
#защитный_диод #диод
Варистор: устройство, принцип действия и применение
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
В статье разбирается устройство варисторов: маркировка, основные параметры. Вы узнаете в чем заключаются достоинства и недостатки варисторов, а также как выбрать и проверить компоненты.
Читать полностью884
#варистор
Виды отверток по назначению и применению
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Виды отверток по сферам применения. В статье рассматриваются простые, ударные, диэлектрические и другие отвертки.
Читать полностью666
#отвертки
Виды шлицов у отверток
В статье рассматривается, что такое шлицы и какие бывают виды, их маркировка, основные размеры: крестообразные, прямые, звездочки, наружные, комбинированные и другие виды шлицов.
Читать полностью1182
#отвертки
Виды и типы батареек
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Подробная статья о батарейках: виды и типы батереек, как различаются батарейки. Как обозначаются батарейки (маркировка)
Читать полностью1164
#батарейки #источник_питания
Для чего нужен контактор и как его подключить
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
Для чего нужен контактор и как он устроен. Как правильно выбрать и подключить контактор для управления в автоматическом режиме электрическими приборами.
Читать полностью2231
#контрактор
Как проверить тиристор: способы проверки
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Как самому проверить тиристор? Способы проверки тиристора мультиметром, тестером. Проверка тиристора без выпаивания. Пошаговые инструкции с фото.
Читать полностью999
#тиристор
Как правильно выбрать акустический кабель для колонок
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья про выбор акустического кабеля: типы и виды акустического кабеля. Как маркируется кабель. Как рассчитать сечение кабеля. Правила эксплуатации и советы по выбору.
Читать полностью1155
#акустический_кабель
Что такое цифровой осциллограф и как он работает
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
Обзор принципа работы цифровых осциллографов.
Читать полностью1358
#осциллограф
Как проверить варистор: используем мультиметр и другие способы
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья-инструкция о том, как проверить варистор на исправность мультиметром или тестором. Принцип работы варистора и основные параметры варисторов, обнозначение на схеме.
Читать полностью3244
#варистор #мультиметр
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья об устройстве герконовых реле: обзор конструкции, характеристик и принципа работы. Преимущества и недостатки. Назначение герконовых реле, где используются компоненты.
Читать полностью4493
#герконовое_реле #реле
Диоды Шоттки: что это такое, чем отличается, как работает
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья ответит на вопросы: что такое диоды Шоттки, как они устроены, плюсы и минусы данного вида диодов.
Читать полностью5221
#диод_Шоттки #диод
Как правильно заряжать конденсаторы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Способы зарядки и разрядки конденсаторов. Виды конденсаторов: основные параметры, принципы работы и области применения.
Читать полностью2515
#конденсатор
Светодиоды: виды и схема подключения
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Светодиодами называют полупроводниковые приборы, которые при подаче напряжения создают оптическое излучение. Их международное буквенное обозначение – LED (LightEmittingDiode). На схеме светодиод обозначается как обычный диод с двумя параллельными стрелками, направленными наружу и указывающими на его излучающий характер.
Читать полностью4412
#светодиод #диод
Микросборка
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Микросборка (МСБ) – конструктивная составляющая радиоэлектронной аппаратуры микроминиатюрного исполнения, предназначенная для реализации определенной функции. МСБ обычно не выпускаются в качестве самостоятельных изделий, предназначенных для широкого применения.
Читать полностью2843
#микросборка
Применение, принцип действия и конструкция фототиристора
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Фототиристор (ТФ) – полупроводниковое устройство со структурой, сходной с обычным тиристором, но с одним существенным отличием. Он включается не подачей напряжения, а с помощью света, падающего на него. Этот прибор сочетает функции управляемого тиристора и фотоприемника, преобразующего световую энергию в электрический управляющий импульс. Изготавливается обычно из кремния, имеет спектральную характеристику, аналогичную другим фоточувствительным элементам с кремниевой полупроводниковой структурой.
Читать полностью250
#тиристор #фототиристор
Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключение в схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.
Читать полностью5870
#тепловое_реле #реле
Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.
Читать полностью1856
#динистор
Маркировка керамических конденсаторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Правильно выбрать конденсатор для микросхемы определенного назначения помогает маркировка, нанесенная на корпус. Но у конденсаторов она сложная и разнообразная, поэтому определить характеристики этих элементов затруднительно, особенно если они имеют незначительную площадь поверхности. Параметры, указываемые в обозначении: код производителя, номинальное напряжение, емкость, допустимое отклонение от номинала, температурный коэффициент емкости (ТКЕ).
Читать полностью1640
#керамический_конденсатор #конденсатор
Компактные источники питания на печатную плату
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Выбор ИП печатной платы напрямую влияет на ее работоспособность. Главная задача такого прибора – получить переменное напряжение от питающей сети, преобразовать его в постоянное и подать на оборудование. Если компонент выбран неверно или неисправен, он может перегореть или не справиться с входным напряжением. В худшем случае пострадает и плата – ее придется либо ремонтировать, либо выбрасывать и покупать новую.
Читать полностью816
#источник_питания #печатная_плата
SMD-резисторы: устройство и назначение
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
SMD-резисторы – это мелкие электронные компоненты, разработанные для поверхностного монтажа на печатную плату. Ранее при сборке радиоэлектронной аппаратуры осуществлялся навесной монтаж элементов или их продевание в печатную плату через предусмотренные отверстия.
Читать полностью14
#SMD-резистор #резистор
Принцип работы полевого МОП-транзистора
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
МОП-транзистор (MOSFET, «металл-оксид-полупроводник») – полевой транзистор с изолированным затвором (канал разделен с затвором тонким диэлектрическим слоем).
Читать полностью2826
#МОП-транзистор #транзистор
Проверка микросхем мультиметром: инструкция и советы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Как проверить микросхему? Рассмотрим как проверить микросхему на исправность и работоспособность мультиметром, влияние разновидности микросхем на способы проверки.
Читать полностью8821
#мультиметр
Характеристики, маркировка и принцип работы стабилитрона
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера, представляет собой диод особого типа. При прямом включении обычный диод и стабилитрон ведут себя аналогично. Разница между ними проявляется при обратном включении.
Читать полностью8038
#стабилитрон
Что такое реле: виды, принцип действия и устройство
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Реле – одно из наиболее распространенных устройств, применяемых для автоматизации процессов в электротехнике. В этой статье мы подробно разберем, что такое реле, какие виды реле существуют и для чего они применяются.
Читать полностью689
#реле
Конденсатор: что это такое и для чего он нужен
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Конденсатор – это устройство, способное накапливать и моментально отдавать электрический заряд. В статье подробно разберем, в чем суть конденсатора, что он делает, из чего состоит и какие его основные параметры.
Читать полностью10417
#конденсатор
Все о танталовых конденсаторах — максимально подробно
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
В этой статье я максимально подробно расскажу о назначении, видах, области применения танталовых конденсаторов. Покажу как они выглядят в живую и на схеме, объясню, как считать буквенную маркировку конденсаторов.
Читать полностью13594
#танталовый_конденсатор #конденсатор
Как проверить резистор мультиметром
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Рассказываем как правильно проверить резистор мультиметром на плате, как узнать его сопротивление и определить работоспособность не выпаивая. Узнайте, как настроить тестер для проверки резисторов.
Читать полностью3939
#резистор #мультиметр
Что такое резистор
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Резистор (от латинского «resisto» — сопротивляюсь) – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резисторы предназначены для линейного преобразования силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии.
Читать полностью2688
#резистор
Как проверить диодный мост мультиметром
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Подробная инструкция по проверке работоспособности диодного моста с помощью мультиметра или лампы.
Читать полностью13678
#диодный_мост #мультиметр #диод
Что такое диодный мост
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Диодный мост – электрическое устройство, предназначенное выпрямления тока, то есть для преобразования переменного тока в постоянный.
Читать полностью1249
#диодный_мост #диод
Виды и принцип работы термодатчиков
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Принцип работы и виды термодатчиков. Особенности различных типов датчиков.
Читать полностью4509
#термодатчик
Заземление: виды, схемы
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Заземление – соединение проводящих элементов промышленного или бытового оборудования с грунтом или общим проводом электрической системы, относительно которого производят измерения электрического потенциала. Из нашей статьи вы узнаете о видах заземления и их изображении на схемах.
Читать полностью2388
#заземление
Как определить выводы транзистора
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Способы определения выводов от базы, эмиттера и коллектора полупроводникового транзистора.
Читать полностью1592
#транзистор
Назначение и области применения транзисторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Полупроводниковый транзистор – радиоэлемент, изготавливаемый из полупроводникового материала, чаще всего кремния. Основное назначение транзистора – управление током в электрической цепи. В этой статье мы кратко перечислим области применения полупроводниковых транзисторов, присутствующих практически во всех электронных компонентах современных приборов и аппаратов.
Читать полностью2088
#транзистор
Как работает транзистор: принцип и устройство
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Транзистор – прибор, предназначенный для управления током в электрической цепи. Применяется практически во всех моделях видео- и аудио аппаратуры. В этой статье мы постараемся простыми словами изложить, что такое транзистор, как он устроен и что делает.
Читать полностью7997
#транзистор
Виды электронных и электромеханических переключателей
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Переключатель (свитчер) – устройство, служащее в радиоэлектронике для коммутации электроцепей постоянного и переменного тока и обеспечивающее требуемый рабочий режим. От функциональности этого компонента часто зависит работоспособность всего аппарата. В этой статье мы расскажем об основных видах переключателей
Читать полностью865
#электронный_переключатель #электромеханический_переключатель
Как устроен туннельный диод
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Рассказываем про устройство туннельных диодов, их отличия от обычных, цветовую маркировку и обозначение туннельных диодов на схемах. Также из этой статьи вы узнаете об истории создания данного типа диодов.
Читать полностью3929
#туннельный_диод #диод
Виды и аналоги конденсаторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Конденсаторы – электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.
Читать полностью6348
#аналоги_конденсаторов #конденсатор
Твердотельные реле: подробное описание устройства
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Твердотельное реле (ТТР) – полупроводниковое устройство, применяемое для создания контакта между низковольтными и высоковольтными цепями, является современной альтернативой традиционным пускателям и контакторам. Применяется в бытовой технике, промавтоматике, автомобильной электронике.
Читать полностью3654
#твердотельное_реле #реле
Конвертер единиц емкости конденсатора
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов. Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Так, по определению ёмкости, заряд на обкладке пропорционален напряжению между обкладками (q = CU). Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с ёмкостью до десятков фарад.
Читать полностью2067
#конвертер_конденсатора #конденсатор
Графическое обозначение радиодеталей на схемах
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Радиодетали – электронные компоненты, собираемые в аналоговые и цифровые устройства: телевизоры, измерительные приборы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Если ранее детали изображались приближенно к их натуральному виду, то сегодня используются условные графические обозначения радиодеталей на схеме, разработанные и утвержденные Международной электротехнической комиссией.
Читать полностью2799
#радиодетали #схемы
Биполярные транзисторы: принцип работы, характеристики и параметры
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Биполярные транзисторы – электронные полупроводниковые приборы, отличающиеся от полевых способом переноса заряда. В полевых (однополярных) транзисторах, используемых в основном в цифровых устройствах, заряд переносится или дырками, или электронами. В биполярных же в процессе участвуют и электроны, и дырки. Биполярные транзисторы, как и другие типы транзисторов, в основном используются в качестве усилителей сигнала. Применяются в аналоговых устройствах.
Читать полностью3332
#биполярный_транзистор #транзистор
Как подобрать резистор по назначению и принципу работы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Характеристики самых распространенных видов резисторов по типу, материалу, назначению, принципу работы. Какие параметры необходимо учитывать при работе. Номинальное и реальное сопротивление.
Читать полностью381
#резистор
Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
Тиристор представляет собой вид полупроводниковых приборов, предназначенный для однонаправленного преобразования тока (т.е. ток пропускается только в одну сторону). Прибор выполняет функции коммутатора разомкнутой цепи и ректификационного диода в сетях постоянного тока.
Читать полностью1702
#тиристор
Зарубежные и отечественные транзисторы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Как подобрать отечественный аналог зарубежному транзистору? Читайте в нашей статье!
Читать полностью3742
#транзистор
Исчерпывающая информация о фотодиодах
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Обзор фотодиодной технологии с подробным описанием основ, принципа работы, а также различных типов фотодиодов и их применения.
Читать полностью4078
#фототиристор #тиристор
Калькулятор цветовой маркировки резисторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Резисторы – это элементы для построения электрических схем, предназначенные для контроля и регулирования величины силы тока. Разделяют на постоянные, переменные, подстроечные. Для идентификации постоянных резисторов SMD – устройств, монтируемых на поверхность, – все производители разработали буквенно-цифровые обозначения для крупных элементов и цветовой код для деталей очень маленьких размеров.
Читать полностью2469
#маркировка_резиторов #резистор
Область применения и принцип работы варикапа
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Варикап – полупроводниковый диод, главным параметром которого является изменяемая под напряжением емкость. В устройстве применяется зависимость емкости p-n перехода и приложенного обратного напряжения.
Читать полностью5799
#варикап
Маркировка конденсаторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Выбор конденсаторов по маркировке – процесс достаточно сложный, поскольку разные производители используют различные системы кодирования. Особенно трудно прочесть зашифрованную информацию на незначительной поверхности маленьких конденсаторов.
Читать полностью6482
#маркировка_конденсаторов #конденсатор
Виды и классификация диодов
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. В этой статье вы найдёте подробную классификацию диодов по видам, характеристикам, материалам изготовления и сфере использования.
Читать полностью1002
#диод
Радиоэлектроника для начинающих — статьи по основам радиоэлектроники для новичка
#SMD-резистор #резистор #биполярный_транзистор #транзистор #варистор #аналоги_конденсаторов #конденсатор #диод #термодатчик #батарейки #источник_питания #отвертки #электронный_переключатель #электромеханический_переключатель #танталовый_конденсатор #выпрямитель_напряжения #герконовое_реле #реле #радиодетали #схемы #динистор #диод_Шоттки #контрактор #заземление #фототиристор #тиристор #паяльник_для_микросхем #паяльник_для_проводов #мультиметр #акустический_кабель #диодный_мост #тестер_для_транзистора #туннельный_диод #маркировка_резиторов #печатная_плата #конвертер_конденсатора #керамический_конденсатор #маркировка_конденсаторов #микросборка #варикап #переключатель_фаз #переменный_резистор #МОП-транзистор #светодиод #тепловое_реле #твердотельное_реле #тумблер #стабилитрон #защитный_диод #осциллограф
Переменный резистор: типы, устройство и принцип работы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»
Читать полностью381
#резистор #переменный_резистор
Тумблеры
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Конструктивные особенности тумблеров. Типы, виды. Какие характеристики нужно учитывать при выборе. Как правильно подключить тумблер. Инструкция и советы в одной статье.
Читать полностью404
#тумблер
Как проверять транзисторы тестером – отвечаем
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Рассказываем и показываем как правильно проверить работу транзисторов с помощью цифрового мультиметра. Магазин электронных компонентов и радиодеталей «Радиоэлемент»
Читать полностью515
#тестер_для_транзистора #транзистор
Как пользоваться мультиметром
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Что такое и как устроен мультиметр. Как правильно пользоваться мультиметром: как измерить напряжение, силу тока и напряжение. Как проверить емкость и индуктивность
Читать полностью729
#мультиметр
Выпрямитель напряжения: принцип работы и разновидности
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Выпрямитель напряжения электрической сети: как устроен, применение, обозначение на схемах. Как работает и для чего предназначается выпрямитель напряжения.
Читать полностью1164
#выпрямитель_напряжения
Переключатель фаз (напряжения): устройство, принцип действия, виды
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Подробная статья о переключателях фаз: устройство и разновидности. Рекомендации по подключению и настройке. Рекомендации по выбору: популярные модели.
Читать полностью422
#переключатель_фаз
Как выбрать паяльник для проводов и микросхем
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Особенности выбора хорошего паяльника для проводов и микросхем: разновидности конструкций, требования. Какие существуют нагреватели и жала. Дополнительные возможности.
Читать полностью615
#паяльник_для_микросхем #паяльник_для_проводов
Что такое защитный диод и как он применяется
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
В статье разбираются особенности защитных диодов, их устройство и маркировка, а также применения в реальных условиях. Даны рекомендации по проверке и подбору супрессоров.
Читать полностью2921
#защитный_диод #диод
Варистор: устройство, принцип действия и применение
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
В статье разбирается устройство варисторов: маркировка, основные параметры. Вы узнаете в чем заключаются достоинства и недостатки варисторов, а также как выбрать и проверить компоненты.
Читать полностью884
#варистор
Виды отверток по назначению и применению
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Виды отверток по сферам применения. В статье рассматриваются простые, ударные, диэлектрические и другие отвертки.
Читать полностью666
#отвертки
Виды шлицов у отверток
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
В статье рассматривается, что такое шлицы и какие бывают виды, их маркировка, основные размеры: крестообразные, прямые, звездочки, наружные, комбинированные и другие виды шлицов.
Читать полностью1182
#отвертки
Виды и типы батареек
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Подробная статья о батарейках: виды и типы батереек, как различаются батарейки. Как обозначаются батарейки (маркировка)
Читать полностью1164
#батарейки #источник_питания
Для чего нужен контактор и как его подключить
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
Для чего нужен контактор и как он устроен. Как правильно выбрать и подключить контактор для управления в автоматическом режиме электрическими приборами.
Читать полностью2231
#контрактор
Как проверить тиристор: способы проверки
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Как самому проверить тиристор? Способы проверки тиристора мультиметром, тестером. Проверка тиристора без выпаивания. Пошаговые инструкции с фото.
Читать полностью999
#тиристор
Как правильно выбрать акустический кабель для колонок
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья про выбор акустического кабеля: типы и виды акустического кабеля. Как маркируется кабель. Как рассчитать сечение кабеля. Правила эксплуатации и советы по выбору.
Читать полностью1155
#акустический_кабель
Что такое цифровой осциллограф и как он работает
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
Обзор принципа работы цифровых осциллографов. Виды осциллографов, их отличия от аналоговых. Применение цифрового осциллографа
Читать полностью1358
#осциллограф
Как проверить варистор: используем мультиметр и другие способы
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья-инструкция о том, как проверить варистор на исправность мультиметром или тестором. Принцип работы варистора и основные параметры варисторов, обнозначение на схеме.
Читать полностью3244
#варистор #мультиметр
Герконовые реле: что это такое, чем отличается, как работает
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья об устройстве герконовых реле: обзор конструкции, характеристик и принципа работы. Преимущества и недостатки. Назначение герконовых реле, где используются компоненты.
Читать полностью4493
#герконовое_реле #реле
Диоды Шоттки: что это такое, чем отличается, как работает
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Статья ответит на вопросы: что такое диоды Шоттки, как они устроены, плюсы и минусы данного вида диодов. Обозначение диодов на схемах. Сферы применения.
Читать полностью5221
#диод_Шоттки #диод
Как правильно заряжать конденсаторы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Способы зарядки и разрядки конденсаторов. Виды конденсаторов: основные параметры, принципы работы и области применения.
Читать полностью2515
#конденсатор
Светодиоды: виды и схема подключения
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Светодиодами называют полупроводниковые приборы, которые при подаче напряжения создают оптическое излучение. Их международное буквенное обозначение – LED (LightEmittingDiode). На схеме светодиод обозначается как обычный диод с двумя параллельными стрелками, направленными наружу и указывающими на его излучающий характер.
Читать полностью4412
#светодиод #диод
Микросборка
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Микросборка (МСБ) – конструктивная составляющая радиоэлектронной аппаратуры микроминиатюрного исполнения, предназначенная для реализации определенной функции. МСБ обычно не выпускаются в качестве самостоятельных изделий, предназначенных для широкого применения.
Читать полностью2843
#микросборка
Применение, принцип действия и конструкция фототиристора
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Фототиристор (ТФ) – полупроводниковое устройство со структурой, сходной с обычным тиристором, но с одним существенным отличием. Он включается не подачей напряжения, а с помощью света, падающего на него. Этот прибор сочетает функции управляемого тиристора и фотоприемника, преобразующего световую энергию в электрический управляющий импульс. Изготавливается обычно из кремния, имеет спектральную характеристику, аналогичную другим фоточувствительным элементам с кремниевой полупроводниковой структурой.
Читать полностью250
#тиристор #фототиристор
Схема подключения теплового реле – принцип работы, регулировки и маркировка
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Электродвигатели и прочее электрооборудование в процессе эксплуатации могут испытывать высокие нагрузки, вызывающие их перегрев. Частые перегревы обмоток силовых установок приводят к разрушению изоляционных материалов и значительному сокращению срока службы, поэтому в конструкции таких устройств предусматривают защитное тепловое реле (ТР). Подключение в схему теплового реле обеспечивает обесточивание электрооборудования при возникновении нештатных ситуаций и предотвращает его выход из строя.
Читать полностью5870
#тепловое_реле #реле
Динисторы – принцип работы, как проверить, технические характеристики
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Подходят для применения в цепях непрерывного действия, в которых наибольшее значение тока составляет 2 А, а также в импульсных режимах, при условии, что максимальный ток – 10А, а напряжения находятся в диапазоне 10-200 В. Этот элемент обычно выполняет функции электронного ключа. Его открытое положение соответствует высокой проводимости, закрытое – низкой. Переход из открытого в закрытое состояние происходит практически мгновенно.
Читать полностью1856
#динистор
Маркировка керамических конденсаторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Правильно выбрать конденсатор для микросхемы определенного назначения помогает маркировка, нанесенная на корпус. Но у конденсаторов она сложная и разнообразная, поэтому определить характеристики этих элементов затруднительно, особенно если они имеют незначительную площадь поверхности. Параметры, указываемые в обозначении: код производителя, номинальное напряжение, емкость, допустимое отклонение от номинала, температурный коэффициент емкости (ТКЕ).
Читать полностью1640
#керамический_конденсатор #конденсатор
Компактные источники питания на печатную плату
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Выбор ИП печатной платы напрямую влияет на ее работоспособность. Главная задача такого прибора – получить переменное напряжение от питающей сети, преобразовать его в постоянное и подать на оборудование. Если компонент выбран неверно или неисправен, он может перегореть или не справиться с входным напряжением. В худшем случае пострадает и плата – ее придется либо ремонтировать, либо выбрасывать и покупать новую.
Читать полностью816
#источник_питания #печатная_плата
SMD-резисторы: устройство и назначение
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
SMD-резисторы – это мелкие электронные компоненты, разработанные для поверхностного монтажа на печатную плату. Ранее при сборке радиоэлектронной аппаратуры осуществлялся навесной монтаж элементов или их продевание в печатную плату через предусмотренные отверстия.
Читать полностью14
#SMD-резистор #резистор
Принцип работы полевого МОП-транзистора
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
МОП-транзистор (MOSFET, «металл-оксид-полупроводник») – полевой транзистор с изолированным затвором (канал разделен с затвором тонким диэлектрическим слоем).
Читать полностью2826
#МОП-транзистор #транзистор
Проверка микросхем мультиметром: инструкция и советы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Как проверить микросхему? Рассмотрим как проверить микросхему на исправность и работоспособность мультиметром, влияние разновидности микросхем на способы проверки.
Читать полностью8821
#мультиметр
Характеристики, маркировка и принцип работы стабилитрона
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера, представляет собой диод особого типа. При прямом включении обычный диод и стабилитрон ведут себя аналогично. Разница между ними проявляется при обратном включении.
Читать полностью8038
#стабилитрон
Что такое реле: виды, принцип действия и устройство
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Реле – одно из наиболее распространенных устройств, применяемых для автоматизации процессов в электротехнике. В этой статье мы подробно разберем, что такое реле, какие виды реле существуют и для чего они применяются.
Читать полностью689
#реле
Конденсатор: что это такое и для чего он нужен
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Конденсатор – это устройство, способное накапливать и моментально отдавать электрический заряд. В статье подробно разберем, в чем суть конденсатора, что он делает, из чего состоит и какие его основные параметры.
Читать полностью10417
#конденсатор
Все о танталовых конденсаторах — максимально подробно
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
В этой статье я максимально подробно расскажу о назначении, видах, области применения танталовых конденсаторов. Покажу как они выглядят в живую и на схеме, объясню, как считать буквенную маркировку конденсаторов.
Читать полностью13594
#танталовый_конденсатор #конденсатор
Как проверить резистор мультиметром
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Рассказываем как правильно проверить резистор мультиметром на плате, как узнать его сопротивление и определить работоспособность не выпаивая. Узнайте, как настроить тестер для проверки резисторов.
Читать полностью3939
#резистор #мультиметр
Что такое резистор
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Резистор (от латинского «resisto» — сопротивляюсь) – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резисторы предназначены для линейного преобразования силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии.
Читать полностью2688
#резистор
Как проверить диодный мост мультиметром
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Подробная инструкция по проверке работоспособности диодного моста с помощью мультиметра или лампы.
Читать полностью13678
#диодный_мост #мультиметр #диод
Что такое диодный мост
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Диодный мост – электрическое устройство, предназначенное выпрямления тока, то есть для преобразования переменного тока в постоянный.
Читать полностью1249
#диодный_мост #диод
Виды и принцип работы термодатчиков
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Принцип работы и виды термодатчиков. Особенности различных типов датчиков.
Читать полностью4509
#термодатчик
Заземление: виды, схемы
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Заземление – соединение проводящих элементов промышленного или бытового оборудования с грунтом или общим проводом электрической системы, относительно которого производят измерения электрического потенциала. Из нашей статьи вы узнаете о видах заземления и их изображении на схемах.
Читать полностью2388
#заземление
Как определить выводы транзистора
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Способы определения выводов от базы, эмиттера и коллектора полупроводникового транзистора.
Читать полностью1592
#транзистор
Назначение и области применения транзисторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Полупроводниковый транзистор – радиоэлемент, изготавливаемый из полупроводникового материала, чаще всего кремния. Основное назначение транзистора – управление током в электрической цепи. В этой статье мы кратко перечислим области применения полупроводниковых транзисторов, присутствующих практически во всех электронных компонентах современных приборов и аппаратов.
Читать полностью2088
#транзистор
Как работает транзистор: принцип и устройство
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Транзистор – прибор, предназначенный для управления током в электрической цепи. Применяется практически во всех моделях видео- и аудио аппаратуры. В этой статье мы постараемся простыми словами изложить, что такое транзистор, как он устроен и что делает.
Читать полностью7997
#транзистор
Виды электронных и электромеханических переключателей
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Переключатель (свитчер) – устройство, служащее в радиоэлектронике для коммутации электроцепей постоянного и переменного тока и обеспечивающее требуемый рабочий режим. От функциональности этого компонента часто зависит работоспособность всего аппарата. В этой статье мы расскажем об основных видах переключателей
Читать полностью865
#электронный_переключатель #электромеханический_переключатель
Как устроен туннельный диод
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Рассказываем про устройство туннельных диодов, их отличия от обычных, цветовую маркировку и обозначение туннельных диодов на схемах. Также из этой статьи вы узнаете об истории создания данного типа диодов.
Читать полностью3929
#туннельный_диод #диод
Виды и аналоги конденсаторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Конденсаторы – электронные компоненты, состоящие из двух проводников-обкладок и находящимся между ними диэлектриком. Существует множество видов конденсаторов, имеющих сходную конструкцию, но различных по материалам, из которых изготавливаются обкладки и диэлектрический слой, и функциям в электронных схемах. Тип изделия определяется по форме, цвету, маркировке на корпусе.
Читать полностью6348
#аналоги_конденсаторов #конденсатор
Твердотельные реле: подробное описание устройства
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Твердотельное реле (ТТР) – полупроводниковое устройство, применяемое для создания контакта между низковольтными и высоковольтными цепями, является современной альтернативой традиционным пускателям и контакторам. Применяется в бытовой технике, промавтоматике, автомобильной электронике.
Читать полностью3654
#твердотельное_реле #реле
Конвертер единиц емкости конденсатора
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. В обозначении конденсатора фигурирует значение номинальной ёмкости, в то время как реальная ёмкость может значительно меняться в зависимости от многих факторов. Реальная ёмкость конденсатора определяет его электрические свойства. Так, по определению ёмкости, заряд на обкладке пропорционален напряжению между обкладками (q = CU). Типичные значения ёмкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с ёмкостью до десятков фарад.
Читать полностью2067
#конвертер_конденсатора #конденсатор
Графическое обозначение радиодеталей на схемах
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Радиодетали – электронные компоненты, собираемые в аналоговые и цифровые устройства: телевизоры, измерительные приборы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Если ранее детали изображались приближенно к их натуральному виду, то сегодня используются условные графические обозначения радиодеталей на схеме, разработанные и утвержденные Международной электротехнической комиссией.
Читать полностью2799
#радиодетали #схемы
Биполярные транзисторы: принцип работы, характеристики и параметры
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Биполярные транзисторы – электронные полупроводниковые приборы, отличающиеся от полевых способом переноса заряда. В полевых (однополярных) транзисторах, используемых в основном в цифровых устройствах, заряд переносится или дырками, или электронами. В биполярных же в процессе участвуют и электроны, и дырки. Биполярные транзисторы, как и другие типы транзисторов, в основном используются в качестве усилителей сигнала. Применяются в аналоговых устройствах.
Читать полностью3332
#биполярный_транзистор #транзистор
Как подобрать резистор по назначению и принципу работы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Характеристики самых распространенных видов резисторов по типу, материалу, назначению, принципу работы. Какие параметры необходимо учитывать при работе. Номинальное и реальное сопротивление.
Читать полностью381
#резистор
Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности
20 Сентября 2022 — Анатолий Мельник
Тиристор представляет собой вид полупроводниковых приборов, предназначенный для однонаправленного преобразования тока (т.е. ток пропускается только в одну сторону). Прибор выполняет функции коммутатора разомкнутой цепи и ректификационного диода в сетях постоянного тока.
Читать полностью1702
#тиристор
Зарубежные и отечественные транзисторы
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Как подобрать отечественный аналог зарубежному транзистору? Читайте в нашей статье!
Читать полностью3742
#транзистор
Исчерпывающая информация о фотодиодах
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Обзор фотодиодной технологии с подробным описанием основ, принципа работы, а также различных типов фотодиодов и их применения.
Читать полностью4078
#фототиристор #тиристор
Калькулятор цветовой маркировки резисторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Резисторы – это элементы для построения электрических схем, предназначенные для контроля и регулирования величины силы тока. Разделяют на постоянные, переменные, подстроечные. Для идентификации постоянных резисторов SMD – устройств, монтируемых на поверхность, – все производители разработали буквенно-цифровые обозначения для крупных элементов и цветовой код для деталей очень маленьких размеров.
Читать полностью2469
#маркировка_резиторов #резистор
Область применения и принцип работы варикапа
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Варикап – полупроводниковый диод, главным параметром которого является изменяемая под напряжением емкость. В устройстве применяется зависимость емкости p-n перехода и приложенного обратного напряжения.
Читать полностью5799
#варикап
Маркировка конденсаторов
10 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Выбор конденсаторов по маркировке – процесс достаточно сложный, поскольку разные производители используют различные системы кодирования. Особенно трудно прочесть зашифрованную информацию на незначительной поверхности маленьких конденсаторов.
Читать полностью6482
#маркировка_конденсаторов #конденсатор
Виды и классификация диодов
11 Октября 2022 — Анатолий Мельник
Диод – электронный прибор с двумя (иногда тремя) электродами, обладающий односторонней проводимостью. В этой статье вы найдёте подробную классификацию диодов по видам, характеристикам, материалам изготовления и сфере использования.
Читать полностью1002
#диод
Резистор определение
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий резисторов, используемых в электрических цепях. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Урок 2. 2 — Резисторы
- Цветовая маркировка резисторов программа. Кодовая маркировка резисторов
- Цветовая маркировка резисторов
- Определение сопротивления резисторов по цветной маркировке.
- Устройство и применение резистора в электрической цепи
- Как определить мощность резистора.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Урок 10. МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ ВСЕХ ТИПОВ
Урок 2.2 — Резисторы
Резистор является наиболее часто встречающимся элементом. Ниже будет рассказано, что такое резистор и для чего он нужен, как резисторы обозначаются на радиосхемах и какие виды резисторов существуют. Назначение резисторов — создание сопротивления электрическому току. Различают постоянные и переменные резисторы.
На рисунке мы видим, как различаются резисторы. Резистор, находящийся справа — самый мощный среди представленных. Его мощность может составлять несколько киловатт. Правый резистор называется SMD-резистором. Его размер говорит сам за себя о его мощности. Нанесенные на резисторы надписи говорят о их видах и мощности.
Обозначения резисторов на схемах различаются в зависимости от страны. На зарубежных американских схемах резистор обозначается сплошной линией с несколькими изломами. Наклонные линии обозначают мощность резистора до 1 Вт. Вертикальные линии и знаки V и X римские цифры , указывают на мощность резистора в несколько Ватт, в соответствии со значением римской цифры.
Переменные резисторы , их также называют реостатами или потенциометрами, предназначены для постепенного регулирования силы тока и напряжения. Выглядят они так:. Разница в том, что реостат регулирует силу тока в электрической цепи, а потенциометр — напряжение. На радиосхемах переменные резисторы обозначаются прямоугольником с пририсованной к их корпусу стрелочкой. Регулировать мощность сопротивления переменных резисторов можно с помощью вращения специальной ручки. На радиосхемах подстроечные резисторы обозначаются следующим образом:.
Чтобы переменный потенциометр использовать в качестве переменного реостата, нужно соединить два вывода между собой. Кроме реостатов и потенциометров есть и другие виды резисторов: термисторы, варисторы и фоторезисторы. Это интересно, но термисторы, в свою очередь, делятся на термисторы и позисторы. Позистор — это термистор, у которого сопротивление возрастает вместе с ростом температуры окружающей среды.
У термисторов, наоборот, чем выше температура вокруг, тем меньше сопротивление. Это свойство обозначают как ТКС — тепловой коэффициент сопротивления. В зависимости от ТКС отрицательный он или положительный обозначают на схеме термисторы следующим образом:.
Следующий особый класс резисторов — это варисторы. Они изменяют силу сопротивления в зависимости от подаваемого на них напряжения. Ни картинке ниже вы видите, как выглядят варисторы.
Зная свойства варистора , можно догадаться, что такой резистор защищает электрическую цепь от перенапряжения. На схемах варисторы обозначаются так:. В зависимости от интенсивности освещения изменяет свое сопротивление еще один вид резисторов — фоторезисторы. Причем не важно, каков источник освещения: искусственный или естественный. Их особенность еще и в том, что ток в них протекает как в одном, так и в другом направлении, то есть еще говорят, что фоторезисторы не имеют p-n перехода.
Выглядят фоторезисторы так:. Сегодня невозможно изготовить ни одно, сколько-нибудь функциональное, электронное устройство без резисторов. Они используются везде: от компьютеров до систем охраны. Калькулятор справочный портал. Избранные сервисы. Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы. Что такое резистор, виды резисторов, постоянные и переменные резисторы, термисторы, варисторы и фоторезисторы, описание, фото, схема.
Электрические цепи. Копировать ссылку. Маркировка резисторов. Переменный резистор. На схемах цифрами от 1 до 3 указывается расположение выходов резистора.
Термисторы, варисторы и фоторезисторы. В зависимости от ТКС отрицательный он или положительный обозначают на схеме термисторы следующим образом: Следующий особый класс резисторов — это варисторы. На схемах варисторы обозначаются так: В зависимости от интенсивности освещения изменяет свое сопротивление еще один вид резисторов — фоторезисторы. Что-то не нашли? Сообщите нам. Мы в соцсетях Присоединяйтесь! Создадим калькулятор для вас. Cообщение: Что-то не нашли?
Сообщите нам Что-то не нашли? Цветовая маркировка резисторов, калькулятор резисторов онлайн. Найти сопротивление резисторов по их цветовой маркировке в виде 4 или 5 цветных колец. Параллельное соединение резисторов, онлайн расчет. Расчет полного сопротивления электрической цепи с параллельным соединением двух резисторов. Электрический ток, магнитная индукция, электрические цепи — их характеристики, расчеты, параметры. Резистор тока. Резистор тока, сила тока в резисторе, типы и виды резисторов тока, характеристики резисторов.
Сопротивление резистора. Что такое сопротивление резистора, определение, характеристика сопротивления по резисторам. Соединение цепей. Отличительной характеристикой последовательного соединения цепей является то, что в нем отсутствуют промежуточные узлы.
Если нужен ответ.
Цветовая маркировка резисторов программа. Кодовая маркировка резисторов
Калькулятор цветовой маркировки резисторов поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные. Купить по ссылке. Здесь вы можете расшифровать маркировку резисторов онлайн с четырьмя или пятью цветными кольцами. Укажите поочередно цвета всех колец, кликнув на соответствующее кольцо и выбрав цвет из таблицы. Сопротивление резистора и допуск будут указаны над изображением резистора.
Калькулятор позволяет рассчитывать сопротивление и допуск сопротивления резисторов с цветовой маркировкой в виде 4 или 5 цветных колец.
Цветовая маркировка резисторов
Резисторы относятся к наиболее широко используемым в электронике элементам. Это название давно вышло из узких рамок терминологии радиолюбителей. И для каждого, кто хоть немного интересуется электроникой, термин не должен вызывать непонимание. Наиболее простое определение выглядит так: резистор — это элемент электрической цепи, оказывающий сопротивление протекающему через него току. Рассмотрим, что такое резисторы, для чего нужны резисторы. Ответы на эти вопросы подразумевают знакомство с физическим смыслом основных понятий электротехники. Для разъяснения принципа работы резистора можно использовать аналогию с водопроводными трубами. Если каким-либо образом затруднить протекание воды в трубе например, уменьшив ее диаметр , произойдет повышение внутреннего давления. Убирая преграду, мы снижаем давление.
Определение сопротивления резисторов по цветной маркировке.
Пользователь интересуется товаром MT — Видеомост. Пользователь интересуется товаром BMM — Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии для инжекторных двигателей. Пользователь интересуется товаром MP — Модуль защиты ламп с цоколем Н7. Резистор — самый распространённый электронный компонент.
Чайники, лампы накаливания, электрооборудование машины и многие другие электроприборы содержат резисторы.
Устройство и применение резистора в электрической цепи
В статье рассматриваются общие вопросы, связанные с проектированием систем электропитания авиационного электронного оборудования. Альтернативой стандартным серийно выпускаемым графическим ЖК-модулям является использование более дешевых и надежных заказных сегментных ЖКИ. Обзор вариантов использования мощных светодиодов, включая различные схемы управления их световым потоком. Обзор датчиков для измерения параметров движения. Часть 1 — Инерциальные датчики средней точности.
Как определить мощность резистора.
Резистор является наиболее часто встречающимся элементом. Ниже будет рассказано, что такое резистор и для чего он нужен, как резисторы обозначаются на радиосхемах и какие виды резисторов существуют. Назначение резисторов — создание сопротивления электрическому току. Различают постоянные и переменные резисторы. На рисунке мы видим, как различаются резисторы. Резистор, находящийся справа — самый мощный среди представленных. Его мощность может составлять несколько киловатт. Правый резистор называется SMD-резистором.
Калькулятор позволяет рассчитывать сопротивление и допуск сопротивления резисторов с цветовой маркировкой в виде 4 или 5 цветных колец.
Наиболее популярной деталью для электронных схем является резистор — пассивный элемент, основным параметром которого является сопротивление протекающему току. Единица измерения — Ом. Резисторы могут быть фиксированными и регулируемыми потенциометры. В эту группу включаются также фоторезисторы, варисторы и термисторы, в которых сопротивление определяется освещением, напряжением или температурой.
Человек, который сталкивается с электрическими схемами и приборами, работающими от электричества, порой имеет дело с огромным количеством элементов и предметов, которыми фактически нашпигованы платы монтажного типа. На данный момент в электронике широко используется такая деталь, как резистор. Этот элемент единовременно может выполнять большое количество функций. Некоторые схемы не предполагают монтаж без его использования.
Основы электроники.
Пожалуй, самым используемым элементом в электронике является резистор или как его еще именуют по-простому — сопротивление. Если вы посмотрите на абсолютно любую схему, вы найдете не одно сопротивление. А как работает резистор и из чего он состоит, об этом и поговорим в данной статье. Определение и обозначение по ГОСТу. Существующие разновидности.
Главная О сайте BEAM-робототехника BEAM-роботы Искусственная жизнь BEAM-философия Технологии и устройство Робототехника для начинающих Как сделать первого робота Несколько увлекательных экспериментов с первым самодельным роботом Основы Электроника для начинающих Электронные компонеты Резистор Конденсатор Диод Транзистор Светодиод Фототранзистор Основы электроники Алгебра логики Логическое сложение Логическое умножение Логическое отрицание Законы алгебры логики Логические элементы Логические микросхемы Схемы роботов Разработка схем роботов Математические методы Основы схемотехники Схема робота, ищущего свет Схема робота, избегающего препятствия Технологии Платформы Макетирование Монтаж BEAM-роботов Как сделать робота Как сделать простейшего робота в домашних условиях Как сделать простого робота на одной микросхеме Как создать робота с логической схемой Создание робота для поиска света с элементами логики Робот своими руками, избегающий препятствия Самодельный рисующий робот. Основы Цветовая маркировка резисторов Онлайн-калькулятор цветной маркировки резисторов. Предлагаемая онлайн-программа позволяет быстро и удобно определить номинал резистора по цветовой маркировке, а также найти последовательность цветовых колец по введенному номиналу.
Определение, единица измерения, символ, принцип работы и часто задаваемые вопросы
Термин «резистор» относится к устройству, которое действует как пассивный электрический компонент с двумя выводами, который используется для ограничения или регулирования потока электрического тока в электрических цепях. И это также позволяет нам вводить контролируемое сопротивление в электрическую цепь. Наиболее важными и часто используемыми компонентами электронной схемы являются резисторы.
Основная задача резистора — уменьшить протекающий ток и снизить напряжение на определенном участке цепи. Он состоит из медных проводов, намотанных на керамический стержень и покрытых изолирующей краской.
Всем известна основная идея о том, как электричество течет по электронной цепи. Здесь можно выделить две категории: проводники и изоляторы. Изоляторы не пропускают электроны, а проводник пропускает. Однако резистор определяет количество электричества, которое может проходить через них. Полное напряжение проходит, когда оно проходит через проводник, такой как металл; вводя резисторы, можно контролировать величину напряжения и тока.
Легкость, с которой электроны пропускают через себя электричество, называется сопротивлением.
Сопротивление изолятора лучше, чем у проводника, и термин сопротивление определяется как электрическая величина, используемая резистором для управления потоком электронов.
Что такое сопротивление?
Согласно закону Ома, названному в честь немецкого физика Георга Симона Ома, сопротивление определяется следующим образом:
Согласно закону Ома, напряжение V на резисторе прямо пропорционально току I, протекающему через него. Здесь сопротивление R постоянно пропорционально.
Следовательно, V = I \[\times\] R
Единица сопротивления
Единица сопротивления в системе СИ известна как Ом Ω. Килоомы кОм, мегаомы МОм, миллиомы и т. д. известны как высшие кратные и дольные значения Ом.
Напряжение, необходимое для создания тока силой 1 ампер, протекающего по цепи, называется сопротивлением. Например, если мы должны создать 1 ампер тока, протекающего через цепь на 100 вольт, то сопротивление составляет 100 Ом.
Символ резистора
Символ резистора приведен ниже.
(Изображение будет загружено в ближайшее время)
Каждый резистор имеет две клеммы и один разъем. Мы рассмотрим три различных типа символов, используемых для обозначения резистора.
(Изображение будет загружено в ближайшее время)
Каждая линия, идущая от волнистой линии, является выводом резистора (или прямоугольником). Это провода, которые соединяют цепь с остальными компонентами. Как значение сопротивления, так и имя обычно добавляются к символам цепи резистора. Очевидно, что значение в омах важно как для анализа, так и для фактического построения схемы.
Как работает резистор?
Вода, протекающая по трубе, может быть использована в качестве примера для объяснения работы резистора. Рассмотрим трубу, по которой течет вода. Теперь, когда диаметр трубы уменьшится, поток воды будет уменьшаться. Далее, по мере увеличения давления сила воды увеличивается, и энергия рассеивается в виде тепла. В этом примере сила, приложенная к воде, аналогична силе тока, протекающего через сопротивление. Напряжение может напоминать приложенное давление.
Принцип работы резистора
Резистор поглощает электрическую энергию в процессе, когда он действует как препятствие потоку электричества, уменьшая напряжение, и рассеивается в виде тепла. В современном мире электронных схем рассеивание тепла обычно составляет доли ватта.
Закон Ома гласит, что если I — это ток, протекающий через резистор в амперах, а R — это сопротивление в омах, то V — это падение напряжения на резисторе (это разность электрических потенциалов между двумя контактами, прилагаются.). 92 \times R\]
Эти альтернативные уравнения можно использовать, когда вы не знаете значение падения напряжения или тока соответственно.
Приблизительно аналогичные зависимости существуют при использовании переменного тока, хотя мощность будет более сложной функцией резистора.
Резисторные последовательные и параллельные цепи
В некоторых случаях электрическая цепь может иметь два или более резисторов. Они могут быть соединены последовательно и параллельно.
Резисторы при последовательном соединении известны как последовательное соединение, и ток, протекающий через них, будет одинаковым. Сумма напряжений на каждом резисторе будет равна напряжению на резисторах. Вот схема последовательно соединенных резисторов. При последовательном соединении три резистора \[R_{1}, R_{2}\] и \[R_{3}\] и общее сопротивление \[R_{total}\] равны:
\[R_ {total} = R_{1} + R_{2} + R_{3} \]
Последовательное соединение резисторов называется параллельным соединением. Здесь напряжение, приложенное к каждому компоненту, остается одинаковым. Сумма токов на каждом резисторе равна току в цепи.
На приведенной ниже схеме показано параллельно-последовательное соединение резисторов.
Здесь подключены три резистора с именами \[R_{1}, R_{2}\] и \[R_{3}\].
Общее сопротивление \[R_{total}\] определяется выражением
\[\frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} + \frac{1}{ R_{3}} = \frac{1}{R_{total}}\]
Следовательно, \[R_{total} = \frac{(R_{1} \times R_{2} \times R_{3} )}{(R_{1} + R_{2} + R_{3})} \]
Мощность, рассеиваемая на резисторе
Приведенное ниже уравнение дает значение мощности, рассеиваемой на резисторе. 9{2} \]
Первое уравнение получено из первого закона Джоуля, а два других — из закона Ома.
Типы резисторов
Доступны резисторы различных форм и размеров. Распространенными вариантами, которые предлагаются, являются сквозное и поверхностное крепление. Статический резистор, обычный резистор, индивидуальный резистор или пакет переменных резисторов — все это примеры резисторов.
Ниже приведены два основных типа резисторов:
Линейный резистор
Линейные резисторы имеют значения, которые колеблются при изменении температуры и приложенного к ним напряжения. Линейные резисторы делятся на две категории:
Постоянные резисторы — это те, которые имеют фиксированное значение, которое нельзя изменить. Ниже приведены несколько типов постоянных резисторов:
Резисторы с содержанием углерода
Резисторы с проволочной обмоткой представляют собой разновидность намоточных резисторов
Тонкопленочные резисторы
Толстопленочные резисторы
Нелинейный резистор
Закон Ома не применяется к значениям сопротивления и приложенного напряжения, которые изменяются в зависимости от температуры и приложенного напряжения. Ниже приведены многочисленные типы нелинейных резисторов:
Применение резисторов
Резисторы используются в следующих целях:
В шунтирующих устройствах с амперметрами, где требуется сбалансированное регулирование тока, высокая чувствительность и точное измерение, используются проволочные резисторы.
Фоторезисторы используются, среди прочего, в датчиках пламени, охранной сигнализации и фотографических устройствах.
Резисторы используются для контроля температуры и показаний вольтметра.
Цифровые мультиметры, усилители, телекоммуникационные устройства и генераторы используют резисторы.
Модуляторы, демодуляторы и передатчики используют их.
Резюме
При изучении электричества вы обнаружите используемые материалы, которые подразделяются на две основные категории, а именно проводники и изоляторы. Вещество, такое как металл, через которое течет электричество, известно как проводник. Кроме того, такие материалы, как пластик и дерево, через которые не проходит электричество, называются изоляторами. Но это не так просто. Электричество может проходить через вещество, если через него может протекать значительное напряжение: даже воздух, считающийся изолятором, может стать проводником, когда в облаках накапливается мощное напряжение, из-за которого случаются молнии.
Если вы хотите понять, с какой легкостью протекает электричество, лучше говорить о сопротивлении, а не об изоляторах и проводниках. По сравнению с проводником изолятор имеет гораздо большее сопротивление.
Что такое резистор? Как работает резистор? Что делает резистор?
Прежде чем мы сможем ответить, нам нужно знать:
Что такое сопротивление?
Начнем с проводников и изоляторов. В основном проводники позволяют электричеству течь, а изоляторы останавливают электричество. Ну, это довольно упрощенный взгляд, потому что это еще не все. Например, воздух обычно является изолятором, но при достаточно большом напряжении он становится проводником, как мы видим, когда молния образуется во время грозы. Так что на самом деле воздух «устойчив» к потоку электричества, и именно так мы приходим к идее электрического сопротивления. Проводник можно лучше объяснить как имеющий низкое сопротивление, а изолятор — как имеющий высокое сопротивление. Электрическое сопротивление измеряется в омах и описывается известным уравнением:V=I×R
В — напряжение в вольтах (записывается как В)
I — ток, измеряемый в амперах (записывается как А)
R — сопротивление в омах (записывается как Ом)
Это известно как закон Ома в честь немецкого ученого Георга Симона Ома.
Так что же такое резистор?
Резистор — это электронный компонент, препятствующий потоку электронов в цепи. Почти всегда, говоря о резисторах, люди имеют в виду постоянные резисторы с известным статическим сопротивлением. Статические резисторы — это пассивные компоненты, т. е. они потребляют только энергию. На внутрисхемных схемах резисторы отображаются либо в виде прямоугольника в соответствии с международным стандартом, либо в виде волнистой линии, которая является американской версией. В оставшейся части этой статьи мы будем называть статические резисторы просто резисторами.
Слева: резистор американского типа 100 Ом. Справа: резистор международного стандарта 200 Ом.
Как работает резистор?
Резистор работает, ограничивая протекание тока. Он может сделать это одним из трех способов: во-первых, используя менее проводящий материал, во-вторых, делая проводящий материал тоньше и, наконец, делая проводящий материал длиннее. Многие резисторы имеют проволочную обмотку, как следует из названия, они состоят из проводящего провода, намотанного вокруг изолирующей середины, с другими резисторами, а не физическим проводом, намотанным вокруг, это просто углеродная спираль, они называются углеродной пленкой. Резисторы с проволочной обмоткой более точны и стабильны, чем резисторы из углеродной пленки, сопротивление резистора регулируется количеством витков и толщиной провода. Существует много типов резисторов, но все они работают по одним и тем же трем принципам, поскольку это единственный надежный способ управления сопротивлением резисторов.
Течение можно представить себе как воду, текущую по трубе. Сопротивление будет заключаться в том, насколько легко этой воде течь. Слева находится более «проводящая» трубка, так как она шире, пропускает больше электронов и, следовательно, имеет больший ток. Справа — менее «проводящая» труба, поскольку она тоньше, пропускает меньше электронов и, следовательно, имеет меньший ток.
Резистор из углеродной пленки со снятой большей частью защитного кожуха. Вы можете ясно видеть углеродную спираль, которая придает резистору его сопротивление.
Что делает резистор?
Резистор ограничивает ток и снижает напряжение. Просто, но очень полезно. В очень простом и стандартном примере, показанном ниже:
С 12-вольтовым постоянным током. питания мы хотим управлять 3-вольтовым светодиодом. Без токоограничивающего резистора светодиод очень быстро сгорит. Итак, мы добавляем резистор, но какой номинал должен быть у резистора?
Ну, мы знаем, что на схему подается 12 вольт, а светодиод использует 3 вольта, так что остается 9вольт для резистора. Мы также знаем, что в цепи должен быть ток около 20 миллиампер (0,02 ампера), иначе светодиод перегорит.
Мы можем использовать закон Ома, чтобы найти резистор R, необходимый для защиты светодиода от чрезмерного тока.
В = I×R (закон Ома)
9 = 0,02×R (подставить значения)
R = 9÷0,02 (переставить уравнение)
R = 450 Ом (требуемое сопротивление
Используя закон Ома, мы выяснили, что для нашего светодиода нам понадобится резистор на 450 Ом. Этот резистор является токоограничивающим резистором, который очень часто используется для резисторов. Другие распространенные области применения включают делители напряжения и подтягивающие резисторы.
Что означают маркировки на резисторах?
Маркировка резисторов бывает трех типов: 4-, 5- или 6-полосная. С 4-полосными резисторами первые две полосы показывают вам цифры, третья полоса говорит вам о множителе, а четвертая полоса говорит вам о допуске (то есть, насколько фактическое значение сопротивления будет отличаться от заявленного). С 5-полосными резисторами первые три полосы сообщают вам цифры, четвертая полоса сообщает вам множители, а пятая полоса сообщает вам допуски. 6-полосные резисторы имеют те же самые первые 5 полос, что и 5-полосные резисторы, затем шестая полоса указывает вам температурный коэффициент (то есть, насколько значение сопротивления будет варьироваться в зависимости от температуры, измеренной в ppm на ºC (ppm означает части на миллион) ).
29 июля 2020 г.
Последние сообщения
Как паять для начинающих …
читать дальше
27 сентября 2021
С Днем Звездных войн, да прибудет с вами 4-е! Мы собрали песенку, используя бит BBC micro:bit и …
читать дальше
4 мая 2021 г.
Упаковка Proto-Pic — Из чего она сделана? В Proto-Pic мы стремимся продвигать экологически …
читать дальше
6 апреля 2021
Узнать определение, типы, значения, области применения и часто задаваемые вопросы
Резистор — это электрическое устройство, которое используется для уменьшения силы тока, протекающего через вещество. Проще говоря, резистор обеспечивает сопротивление вещества. Противодействие, оказываемое веществом протекающему через него току, известно как сопротивление. Это свойство дирижера. Единицей сопротивления в СИ является ом, который обозначается буквой Ω.
Если вещество имеет низкое сопротивление, это означает, что вещество оказывает очень меньшее сопротивление потоку тока. Однако, если вещество имеет высокое сопротивление, это означает, что вещество оказывает очень сильное сопротивление потоку тока.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о резисторах, типах резисторов, их принципе работы, цветовой маркировке и их применении.
Резистор
Резистор регулирует протекание тока и электроэнергии и позволяет контролировать величину тока, протекающего по цепи. 93 \)
Типы резисторов
Резисторы бывают двух видов: Линейные резисторы и Нелинейные резисторы
Давайте подробно изучим их: изменены известны как линейные резисторы. Это еще два типа постоянных и переменных резисторов.
Постоянные резисторы- Эти резисторы имеют фиксированное значение, которое нельзя изменить. Некоторыми примерами постоянных резисторов являются тонкопленочные резисторы, резисторы с проволочной обмоткой, резисторы из углеродного состава и т. д.
Переменные резисторы . Эти резисторы не имеют фиксированного значения, но значения могут быть изменены с помощью ручки, циферблата и т. д. Некоторыми примерами переменных резисторов являются реостаты, потенциометры и т. д.
Нелинейные резисторы
резисторы, значение которых изменяется при изменении значений температуры и напряжения, но не подчиняется закону Ома, называются нелинейными резисторами. Например, Термистор, варистор, фоторезистор и т. д.
Термистор- Термистор — это тип резистора, сопротивление которого в стандартных резисторах сильно зависит от температуры.
Варистор- Варистор представляет собой резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от приложенного напряжения.
Фоторезисторы- Фоторезистор — это резистор, также датчик, который меняет свое сопротивление, когда на него падает свет.
Принцип работы резистора
В этом процессе резистор поглощает электрическую энергию, которая рассеивается в виде тепла. Тепловыделение в большинстве схем обычно составляет доли ватта.
Пусть R — сопротивление в омах, I — ток, протекающий через резистор в амперах, а V — падение напряжения в соответствии с законом Ома.2/R \)
Формула для резистора
В некоторых электрических цепях используются две или более двух цепей, в зависимости от требований. В этих схемах резисторы могут быть соединены двумя способами — последовательно и параллельно.
Резисторы в серии
Резисторы, соединенные последовательно, известны как последовательная цепь резисторов. В последовательной цепи через каждый резистор протекает одинаковый ток.
Общее сопротивление в последовательной цепи равно сумме значений отдельных цепей.
\( R = R_1+R_2+R_3+ …R_n \)
Параллельное соединение резисторов
Когда резисторы соединены параллельными ветвями, схема называется цепью параллельных резисторов. В этой цепи поток тока разделяется на ветви, и через каждый резистор проходит только некоторая часть тока.
Общее сопротивление указано как-
\( 1/R = 1/R_1+1/R_2+1/R_3+ …+1/R_n \)
Цветовая маркировка резисторов
Номинал резисторов не указан на резисторе, но их можно рассчитать с помощью цветовых кодов, которые присутствуют на резисторе. Первые две цветные полосы обозначают значащие цифры, третья цветовая полоса — вес значений, который умножается на две значащие цифры в степени десяти, а четвертая полоса указывает допуск резистора.
Допуск резисторов
Допуск резистора — это отклонение от номинального значения. Выражается в ±% при 25°C без нагрузки. Некоторые конструкции резисторов имеют чрезвычайно жесткие допуски. Например, прецизионные резисторы с проволочной обмоткой изготавливаются с допусками до ±0,005 %.
Применение резисторов
Ниже перечислены области применения резисторов:
- Резисторы используются для управления вольтметрами.
- Они используются в цифровых мультиметрах, усилителях, телекоммуникациях и генераторах.
- Используются в модуляторах, демодуляторах и передатчиках.
- Используется для регулирования температуры.
- Резисторы с проволочной обмоткой используются там, где требуется сбалансированный контроль тока, высокая чувствительность и точное измерение, например, в шунте с амперметром.
- Фоторезисторы используются в датчиках пламени, охранной сигнализации, фотографических устройствах и т. д.
Разница между резистором и сопротивлением
Различия между резисторами и сопротивлением следующие:
Резистор | Сопротивление | 6 протекающий через вещество. | Противодействие вещества протекающему через него току известно как сопротивление. |
Электрический компонент | Это собственность |
Она бывает двух типов. | Дальнейшей классификации не имеет. |
Часто задаваемые вопросы о резисторах
В.1 Что такое резистор?
Ответ 1 Резистор — это электрическое устройство, которое используется для уменьшения силы тока, протекающего через вещество.
В.2 Как работает резистор?
Ответ 2 Резистор поглощает электрическую энергию, которая рассеивается в виде тепла.