Site Loader

Назначение классификация, электрические параметры резисторов

Назначение

Резисторы предназначены для перераспределения и регулирования электрической энергии между элементами схемы. Принцип действия резисторов основан на способности радиоматериалов оказывать сопротивление протекающему через них электрическому току. Особенностью резисторов является то, что электрическая энергия в них превращается в тепло, которое рассеивается в окружающую среду. Резистор служит для ограничения тока в электрической цепи, создания падений напряжения на отдельных её участках. Другое название резистора – сопротивление. Resistance – это сопротивление (электрическому току).

Классификация

По назначению дискретные резисторы делят на резисторы общего назначения, прецизионные, высокочастотные, высоковольтные, высокоомные и специальные. По постоянству значения сопротивления резисторы подразделяют на постоянные, переменные и специальные. Постоянные резисторы имеют фиксированную величину сопротивления, у переменных резисторов предусмотрена возможность изменения сопротивления в процессе эксплуатации, сопротивление специальных резисторов изменяется под действием внешних факторов: протекающего тока или приложенного напряжения (варисторы), температуры (терморезисторы), освещения (фоторезисторы) и т. д.


По виду токопроводящего элемента различают проволочные и непроволочные резисторы. По эксплуатационным характеристикам дискретные резисторы делят на термостойкие, влагостойкие, вибро- и ударопрочные, высоконадежные и т. д.

Основным элементом конструкции постоянного резистора является резистивный элемент, который может быть либо пленочным, либо объемным. Величина объемного сопротивления материала определяется количеством свободных носителей заряда в материале, температурой, напряженностью поля и т. д.

Электрические параметры

Номинальное сопротивление

Это заводское значение сопротивления конкретного прибора, измеряется это значение в Омах (производные килоОм – 1000 Ом, мегаОм – 1000000 Ом). Диапазон сопротивлений простирается от долей Ома (0,01 – 0,1 Ом) до сотен и тысяч килоОм (100 кОм – 1МОм). Для каждой электронной цепи необходимы свои наборы номиналов сопротивлений. Поэтому разброс значений номинальных сопротивлений столь велик.

Рассеиваемая мощность

При прохождении электрического тока через резистор происходит его нагрев. Если пропускать через него ток, превышающий заданное значение, то токопроводящее покрытие разогреется настолько, что резистор сгорает. Поэтому существует разделение резисторов по рассеиваемой мощности.

К примеру, если через резистор потечёт ток 0,1А (100 mA), а его номинальное сопротивление 100 Ом, то необходим резистор мощностью не менее 1 Вт. Если вместо этого применить резистор на 0,5 Вт, то он вскоре выйдет из строя. Мощные резисторы применяются в сильноточных цепях, например, в блоках питания или сварочных инверторах.

Допуск

При изготовлении резисторов не удаётся добиться абсолютной точности номинального сопротивления. Если на резисторе указано 10 Ом, то его реальное сопротивление будет в районе 10 Ом, но никак не ровно 10. Оно может быть и 9,88 и 10,5 Ом. Чтобы как-то обозначить пределы погрешности в номинальном сопротивлении резисторов, их делят на группы и присваивают им допуск. Допуск резистора задаётся в процентах.

Если вы купили резистор на 100 Ом c допуском ±10%, то его реальное сопротивление может быть от 90 Ом до 110 Ом. Узнать точное сопротивление этого резистора можно лишь с помощью омметра или мультиметра, проведя соответствующее измерение. Но одно известно точно. Сопротивление этого резистора не будет меньше 90 или больше 110 Ом.

Строгая точность номиналов сопротивлений в обычной аппаратуре важна не всегда. Так, например, в бытовой электронике допускается замена резисторов с допуском ±20% от того номинала, что требуется в схеме. Это выручает в тех случаях, когда необходимо заменить неисправный резистор (например, на 10 Ом). Если нет подходящего элемента с нужным номиналом, то можно поставить резистор с номинальным сопротивлением от 8 Ом (10-2 Ом) до 12 Ом (10+2 Ом). Считается так (10 Ом/100%) * 20% = 2 Ом. Допуск составляет -2 Ом в сторону уменьшения, +2 Ом в сторону увеличения.

Существует аппаратура, где такой трюк не пройдёт – это прецизионная аппаратура. К ней относится медицинское оборудование, измерительные приборы, электронные узлы высокоточных систем, например, военных. В ответственной электронике используются высокоточные резисторы, допуск их составляет десятые и сотые доли процента (0,1-0,01%). Иногда такие резисторы можно встретить и в бытовой электронике.

Стоит отметить, что в настоящее время в продаже можно встретить резисторы с допуском не более 10% (обычно 1%, 5% и реже 10%). Высокоточные резисторы имеют допуск в 0,25…0,05%.

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС)

Под влиянием внешней температуры или собственного нагрева из-за протекающего тока, сопротивление резистора меняется. Иногда в тех пределах, которые нежелательны для работы схемы. Чтобы оценить изменение сопротивления из-за воздействия температуры, то есть термостабильность резистора, используется такой параметр, как ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления). В маркировке резистора величина ТКС, как правило, не указывается. Для нас же необходимо знать, что чем меньше ТКС, тем лучше резистор, так как он обладает лучшей термостабильностью.

В настоящее время номинальное сопротивление резисторов и их допуск маркируют цветными полосами на корпусе самого элемента. Как правило, такая маркировка применяется для маломощных резисторов, которые имеют небольшие габариты и мощность менее 2…3 ватт. Каждая фирма-изготовитель устанавливает свою систему маркировки, что вносит некоторую путаницу. Но в основном присутствует одна устоявшаяся система маркировки.

назначение, параметры, условное графическое обозначение, классификация.

Резисторы — это наиболее распространенные компоненты электронной аппаратуры, с помощью которых осуществляется регулирование и распределение электрической энергии между цепями и элементами схем. В цепях переменного тока резисторы не вносят сдвига фаз между током и напряжением и в связи с этим их сопротивление часто называют «активным». По назначению резисторы делят на резисторы общего назначения, прецизионные, высокочастотные, высокомегомные, высоковольтные, специального назначения. По эксплуатационным характеристикам резисторы могут быть термостойкими, влагостойкими, вибро- и ударопрочными, высоконадежными. По виду токопроводящего элемента резисторы подразделяют на проволочные и непроволочные. В проволочных резисторах токопроводящим элементом является намотанная на каркас проволока, изготовленная из материалов с высоким удельным электрическим сопротивлением. В непроволочных резисторах токопроводящим элементом является углерод, металлы, их сплавы или окислы, либо композиции проводников и диэлектриков, выполненные в виде тонкой пленки или объема. По характеру изменения сопротивления резисторы подразделяют на постоянные, переменные и подстроечные.

К основным параметрам резисторов относятся:1. Номинальное сопротивление и его допустимое отклонение. Под номинальным сопротивлением понимают значение сопротивления, на которое рассчитан резистор и которое указывается на резисторе или в сопроводительной документации. Выпускаются резисторы по стандартным шкалам номинальных значений с регламентированными классами точности.

Класс точности резисторов определяется относительным отклонением от номинала в процентах. Основная единица измерения сопротивления резисторов – Ом и кратные ей в сторону увеличения : килоом — КОм (множитель 103 или буква Е),мегаом (106 или М),гигаом (109 или Г), тераом (1012 или Т). Номиналы резисторов определяются стандартными рядами базовых чисел, например, ряд Е3 содержит три базовых числа 1; 2,2; 4,7 ,это значит, что сопротивления резисторов этого ряда будут иметь значения равные числу ряда умноженному на 10n ,где n – целое число в диапазоне от –2 до +9.Всего таких рядов –7: Е3,6,12,24,48,96,192, резисторы класса точности ≥± 5% выпускаются в соответствии с рядами Е3 – Е24, более высокого класса точности соответствуют рядам Е48 – Е192. Классы точности резисторов также стандартизованы и находятся в пределах от .±0,001% до .±30%,наиболее употребительны классы ±5 – 10%.

2. Номинальная мощность рассеивания. Под номинальной мощностью рассеивания понимают максимально допустимую мощность, которую резистор может рассеивать при длительной электрической нагрузке в нормальных условиях без изменения электрических параметров выше норм, указанных в технических условиях на него.

Промышленность выпускает резисторы с номинальными мощностями рассеивания от 0,001 до 500 Вт.значения мощностей стандартизированы, наиболее часто используются в электронных схемах резисторы мощностью 0,125 –0,25 –0,5 –1 –2 Вт.

3. Предельное рабочее напряжение. Под предельным рабочим напряжением понимают максимально допустимое напряжение, приложенное к выводам резистора, которое не вызывает превышения норм технических условий на электрические параметры.

4. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Этот параметр характеризует относительное изменение сопротивления резистора при изменении температуры окружающей среды на 1°С и выражается в 1/°С.

ТКС= ΔR/R0Δt, [1/0С]

где ΔR — абсолютное изменение сопротивления резистора (Ом) под влиянием температуры, R0 — сопротивление резистора (Ом) при нормальной температуре t0.

5. Уровень собственных шумов. Шум представляет собой переменную составляющую, накладываемую на постоянный уровень напряжения резистора, что создает помехи для прохождения сигнала и ограничивает чувствительность приемных трактов электронной аппаратуры. Собственные шумы резисторов имеют двоякую природу: это так называемые «тепловые» и «токовые» шумы. В переменных резисторах наблюдаются шумы, вызванные изменением сопротивления контактной пары за счет меняющегося во времени давления между контактами.

Отечественная промышленность выпускает следующие резисторы:

общего назначения (МЛТ, ОМЛТ, С2-6, С2-8, С2-11, С2-22 и др.),

прецизионные (ОМЛТ, МГП, С2-1, С2-13, С2-14, С2-31 и др.),

высокомегаомные (КВМ, КЛМ, С3-10, С3-14 и др.),

высоковольтные (КЭВ, С3-9, С3-14 и др.),

высокочастотные (С2-10, С2-34, С3-8 и др.).

Номенклатура подстроечных и регулировочных резисторов также достаточно велика (СП5-1, СП5-6, РП-25, РП-80, СП5-21 и др.). Тип материала резистора указывается в его обозначении, а именно: С1 — углеродистый, С2 — металлопленочный, С3 — пленочный композиционный, С4 — объемный композиционный, С5 — проволочный.

Для переменных резисторов этих же видов вместо буквы С пишут буквы СП. Для ранее выпущенных типов резисторов остались старые обозначения: например МЛТ — металлопленочные лакированные теплостойкие, КИМ — композиционные изолированные малогабаритные и т.п.

Проволочные резисторы обладают повышенной температурной стабильностью и термостойкостью. Основными недостатками проволочных резисторов являются ограниченный диапазон сопротивления (до сотен кОм) и высокая стоимость.

Переменные резисторы общего назначения в большинстве случаев относятся к композиционным непроволочным резисторам.

Прецизионные резисторы применяют в точной измерительной аппаратуре и ответственных цепях аппаратуры специального назначения. Часто их используют как элементы магазинов сопротивлений, в цепях делителей и шунтов повышенной точности. К группе высокочастотных относятся резисторы, выполняющие свои функции без существенного изменения сопротивления на частотах более 10 МГц/

Резисторы специального назначения относятся к компонентам, принцип работы которых основан на изменении сопротивления в зависимости от приложенного напряжения (варисторы), освещенности (фоторезисторы), температуры (термисторы) и др.

, их обычно применяют в качестве измерителей, стабилизаторов, датчиков и преобразователей различного рода сигналов в электрические сигналы.

Основы резисторов: типы резисторов

I Введение

Существует широкий спектр типов резисторов, и с развитием электронных технологий количество новых типов резисторов будет увеличиваться.

Резисторы обычно делятся на две категории: постоянные резисторы и переменные резисторы . Постоянные резисторы можно разделить на два типа с проволочной обмоткой и без проволочной обмотки в зависимости от материала корпуса резистора. Резисторы непроволочного типа также можно разделить на два типа: пленочные и составные; по структуре резистора его можно разделить на трубчатые резисторы, дисковые резисторы и планарные резисторы и т. д.; В зависимости от формы подводящего провода резисторы можно разделить на подводящие, с радиальным подводом, с совмещенным подводом и без вывода и т. д. По различным способам защиты резисторы можно разделить на незащищенные, окрашенные, штампованные из пластмассы, запаянные и запаянные под вакуумом.

В этой статье в основном будет представлена ​​классификация резисторов, а также характеристики, преимущества и недостатки различных типов резисторов. Это определенно стоит прочитать как основы резистора.

Типы резистора

II Классификация резисторов на основе материала

2.1 Пленочный резистор

(1) Углерод F ilm

(1) Carbon F ilm

(1).0005 R Резистор

Резисторы из углеродной пленки изготавливаются путем осаждения кристаллического углерода, термически разлагаемого в вакууме при высокой температуре, на цилиндрический или трубчатый керамический каркас. Контролируйте толщину углеродной пленки и канавки, чтобы контролировать значение сопротивления.

 

Резисторы из углеродной пленки обладают хорошей стабильностью, низким отрицательным температурным коэффициентом, хорошими высокочастотными характеристиками, меньшим влиянием напряжения и частоты, меньшим электрическим шумом, стабильной импульсной нагрузкой, широким диапазоном сопротивлений, простым производственным процессом, низкой себестоимостью. Поэтому он широко используется в различных электронных продуктах.

Рисунок 1. Внешний вид и структура резистора из углеродной пленки

(2) Металл F Пленка R Резистор

Металлопленочные резисторы изготавливаются путем нагревания и испарения керамических материалов на подложке из металла или сплава. тонкая пленка на керамической подложке. Они также могут быть изготовлены такими методами, как пиролиз, химическое осаждение и инфильтрация.

Металлопленочные резисторы обладают хорошей стабильностью и термостойкостью, малым температурным коэффициентом, большим диапазоном рабочих частот, малой шумовой ЭДС. Они часто используются в высокочастотных цепях.

Рис.2. Металлическая пленочная резистор

(3) Металл O XIDE F ILM R ESISTOR

METLACIDE -Plyfyde) изготавливают растворительные растворы соли металлов (олово Тетрхлад и антител. таких как олово и сурьма, на поверхность горячего керамического каркаса в нагревательной печи при температуре около 550°С и осаждения их. Токопроводящий пленочный слой этого типа резистора однороден, пленка и каркасная матрица прочно соединены, а некоторые характеристики лучше, чем у металлопленочных резисторов. Форма обычного металлооксидного пленочного резистора в основном такая же, как и у металлопленочного резистора, а его структура в основном цилиндрическая и представляет собой провод с осевым выводом.

 

Металлооксидные пленочные резисторы имеют более высокую стойкость к окислению, кислотостойкость и солестойкость, чем металлопленочные резисторы, а также обладают хорошей термостойкостью. Недостатком металлооксидных пленочных резисторов является то, что из-за ограничений характеристик материала и толщины пленки диапазон сопротивления мал, а диапазон сопротивления составляет 1 Ом ~ 200 кОм; номинальная мощность 1/8 ~ 10 Вт; 25 Вт ~ 50 кВт.

Рис.3. Металлооксидный пленочный резистор

2.2 Составной резистор

Составные резисторы можно разделить на резисторы со сплошным сердечником и резисторы с пленочным покрытием в зависимости от формы резистора; их можно разделить на органические типы (такие как фенольные смолы) и неорганические типы (такие как стекло, керамика и т. д.) в зависимости от типа связующего. Его можно разделить на тип общего назначения, тип с высоким сопротивлением и тип с высоким давлением в зависимости от использования.

 

Наиболее заметным преимуществом синтетических резисторов является высокая надежность. Например, надежность высококачественных твердотельных резисторов обычно в 5-10 раз выше, чем у металлопленочных и углеродно-пленочных резисторов. Поэтому, несмотря на его плохие электрические характеристики (большие шумы, плохая линейность, низкая точность, плохие высокочастотные характеристики и т. д.), из-за высокой надежности он до сих пор широко используется в некоторых специальных областях, таких как аэрокосмическая промышленность, подводная лодка кабели Подождите. Вот некоторые распространенные синтетические резисторы.

 

(1) Резистор со сплошным сердечником (модель S)

Распространенной моделью является тип RS11, диапазон значений сопротивления составляет 4,7 Ом ~ 22 МОм, точность ± 5 %, ± 10 %, ± 20 %, громкость такая же, как у металлического резистора той же мощности.

 

(2) Высоковольтный композитный пленочный резистор

Обычными отечественными моделями являются RHY-10 и RHY-35. Выдерживаемое напряжение первых может быть 10кВ, а вторых может достигать 35кВ; диапазон сопротивления составляет 47 МОм ~ 1000 МОм, а точность составляет ± 5% и ± 10%.

(3) Углеродная пленка Состав Резистор

Состав углеродной пленки Резисторы изготавливаются путем смешивания сажи, наполнителя и органического связующего в виде суспензии, наносятся на изолирующий каркас и полимеризуются при нагревании. Его диапазон сопротивления высок, который может достигать 10 ~ 106 МОм; номинальная мощность 1/4 ~ 5 Вт; максимальное рабочее напряжение 35кВ. К недостаткам можно отнести плохую влагостойкость, низкую стабильность напряжения, плохие частотные характеристики, высокий уровень шума.

Этот тип резистора не подходит для резисторов общего назначения, но в основном подходит для высоковольтных и высокоомных резисторов. Обычно его упаковывают в стеклянную оболочку, чтобы сделать вакуумный мегомный резистор для испытаний на микротоки.

(4) Органический S Olid Состав R Esistor

Органические твердые состав для формирования порошков, которые подвергаются горячему прессованию на специальном оборудовании и превращаются в пластиковые оболочки. Выводы твердотельных резисторов запрессованы в корпус резистора. Один представляет собой резистор без торцевой крышки, а другой представляет собой резистор с торцевой крышкой и использует торцевую крышку в качестве электрода.

Этот резистор обладает высокой механической прочностью, хорошей надежностью и высокой перегрузочной способностью; небольшой размер и низкая цена; большой собственный шум, большие параметры распределения, плохая стабильность напряжения и температуры, а также диапазон сопротивления 4,7 Ом ~ 22 МОм; Рабочее напряжение 250~500 В; номинальная мощность 1/4 ~ 2 Вт.

Однако такие резисторы не подходят для использования в требовательных электрических цепях. В настоящее время распространенными органическими синтетическими твердыми резисторами являются резисторы типа RS11 и типа RS. Органические твердые резисторы типа РС обычно используются в автомобильных приборах (датчиках давления масла).

(5) Glass G Laze R ESISTOR

Стеклянный резистор для глазурки изготовлен из металлического серебра, родия, рутиума и других оксидов металлов, смешанного со стеклянной глазурью для формирования шляпу , который наносится на керамический каркас и спекается при высокой температуре. В настоящее время резисторы часто изготавливают из оксида рутения и клеев из стеклянной глазури. Металлостеклянные глазури резисторы бывают обычные и прецизионные.

Этот резистор обладает высокой термостойкостью, хорошей влагостойкостью, хорошей стабильностью, низким уровнем шума, малым температурным коэффициентом, большим диапазоном сопротивления, диапазон сопротивления составляет 4,7 Ом ~ 200 МОм; номинальная мощность 1/8 Вт, л/4 Вт, л/2 Вт, 1 Вт, 2 Вт, максимальная мощность 500 Вт; максимальное напряжение 15 кВ.

Рис.4. Различные типы резисторов

2.3 Резистор из сплава

(1) Precision  Вт ire  Вт ound  R Резистор (модель RX)

В измерительном приборе в других цепях, требующих высокой точности, можно использовать прецизионные проволочные резисторы. Сопротивление таких резисторов обычно составляет ± 0,01%, до 0,005% или выше, температурный коэффициент меньше 10-6 ℃, а долговременная стабильность работы высока. Диапазон сопротивления может быть между 0,01 Ом ~ 1 МОм. . Однако этот тип резистора не подходит для использования в высокочастотных цепях, потому что процесс намотан проволокой, поэтому параметры распределения велики.

Рис.5. Резистор для раны в предварительном предварительном проводе

(2) Power T YPE W IRE W УУНД R ESISTOR (Model RX)

Обратная энергия этого сопротивления 2 Вт, максимальная мощность может достигать 200 Вт, диапазон сопротивления составляет от 0,15 Ом до сотен кОм, а уровень точности составляет ± 5% ~ ± 20%. Этот тип сопротивления делится на фиксированный тип и регулируемый тип. Регулируемый тип вытягивает скользящую головку из корпуса резистора, которая может регулировать значение сопротивления, что удобно для отладки всей машины.

(3) Precision A Lloy F Масло R ESISTOR

Этот резистор выполняет функцию автоматического компенсации температурного коэффициента резистора и может сохранить очень маленький температурный коэффициент в широком диапазоне температур, поэтому он обладает характеристиками высокой точности, высокой стабильности, высокой частоты и высокой скорости отклика, что компенсирует металлическую пленку и проволочную обмотку. Недостаточное сопротивление. Точность этого вида сопротивления может достигать ±0,001%, стабильность ±5×10-5%/год, температурный коэффициент (0±1)×10-6/℃.

III Классификация резисторов на основе цели

(1) General T YPE

Относится к сопротивлению, которое может соответствовать общим техническим требованиям, власть составляет 0,05 (1 10002 /20 ~ 2 Вт, значение сопротивления 1 Ом ~ 22 МОм, отклонение составляет ± 5 ~ ± 20%. чем 2 Вт, значение сопротивления составляет 0,01 Ом ~ 20 МОм, отклонение составляет 2% ~ 001%.

(3) Высокая F частота T тип

Индуктивность самого резистора чрезвычайно мала, часто называемая неиндуктивным сопротивлением. Используется в высокочастотных цепях, сопротивление менее 1 кОм, широкий диапазон мощности, максимальная мощность может достигать 100 Вт.

(4) Высокий напряжение T YPE

Подходит для устройств высокого напряжения, работая при 1000 В ~ 100 кВ, высокая до 35 гВ, мощность от 0,5 ~ 100 Вт, сопротивление до 1000 В. .

(5) Высокое R Сопротивление T Тип

Сопротивление выше 10 МОм, до 1014 Ом.

(6) Интегрированный R esistance

В сочетании с маской, литографией, спеканием и другими технологическими процессами на подложке формируются несколько резисторов с постоянными параметрами и характеристиками, которые соединяются в сеть резисторов. Он имеет характеристики небольшого размера, регуляризации и высокой точности. Он подходит для электронных инструментов и компьютерных продуктов.

(7) Страховка T тип

Изготовлен из негорючей металлической пленки, имеет двойную функцию сопротивления и предохранителя, диапазон значений сопротивления составляет 0,33 Ом ~ 10 кОм. Когда фактическая мощность в 30 раз превышает номинальную мощность, 7 с выключены. Когда фактическая мощность в 12 раз превышает номинальную мощность, 30 ~ 120 с выкл.

Рис.6. Различные резисторы

IV Типы чувствительных резисторов

(1) Термистор

Термистор можно разделить на MF: отрицательный температурный коэффициент; MZ: положительный температурный коэффициент.

Термистор представляет собой резистор, значение сопротивления которого изменяется в зависимости от температуры, и обычно изготавливается из полупроводникового материала, такого как монокристалл или поликристалл. Он изготовлен из титаната бария в качестве основного сырья, дополненного следовыми количествами стронция, титана, алюминия и других соединений. Его можно разделить на термисторы с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление которых уменьшается с повышением температуры, а сопротивление увеличивается с температурой. Термистор с высоким и растущим положительным температурным коэффициентом имеет тип медленного изменения и тип внезапного изменения.

 

Термистор в основном используется для измерения температуры, контроля температуры (контроль температуры электромагнитной печи), пожарной сигнализации, метеорологического зондирования, измерения мощности микроволн и лазера, температурной компенсации в радио и резистора ограничения тока размагничивания в телевизоре.

Рис.7. Термистор

(2) Фоторезистор

Фоторезистор — элемент, изготовленный с использованием светочувствительного эффекта полупроводников. Значение сопротивления изменяется в зависимости от интенсивности падающего света. Чем сильнее свет, тем меньше сопротивление. При отсутствии светового излучения значение сопротивления с высоким импедансом может достигать 1,5 МОм или более; при световом облучении материал возбуждает свободные электроны и дырки, и его сопротивление уменьшается. С увеличением интенсивности света значение сопротивления может составлять всего 1 кОм.

 

Фоторезистор изготавливается путем нанесения светочувствительных материалов на стекло и вытягивания электродов. В зависимости от материала может быть изготовлен светочувствительный резистор, чувствительный к определенному источнику света. Такие как: видимый фоторезистор, основной материал сульфид кадмия, используемый в фотоэлектрическом контроле. Инфракрасный фоторезистор, основным материалом которого является сульфид свинца, используемый в ракетном и спутниковом мониторинге.

Рис.8. Фоторезистор

(3) Варистор

Варистор представляет собой полупроводниковый керамический элемент, изготовленный из оксида цинка в качестве основного материала, и значение сопротивления изменяется в соответствии с нелинейными характеристиками при изменении напряжения, приложенного к обоим концам. Когда напряжение, приложенное к обоим концам, не превышает определенного значения, он показывает высокий импеданс, а ток, протекающий через варистор, очень мал, что эквивалентно разомкнутой цепи. Когда напряжение превышает определенное значение, его сопротивление резко уменьшается, а ток, протекающий через сопротивление, резко возрастает. Варисторы широко используются в электронных и электрических схемах и в основном используются для защиты от перенапряжения и в качестве компонентов стабилизации напряжения.

Рисунок 9. Варистор из оксида металла

(4) Магниторезистор

Магниторезисторы изготавливаются из таких материалов, как арсенид индия или антимонид индия, на основе эффекта магнитосопротивления полупроводников, и сопротивление увеличивается с увеличением проходящего магнитного потока. через это. Это полупроводниковый элемент, чувствительный к магнитным полям, который может преобразовывать сигналы магнитной индукции в электрические сигналы. В основном используется для измерения силы магнитного поля, распознавания текста магнитных карт, магнитоэлектрического кодирования, преобразования переменного тока в постоянный.

Рисунок 10. Магнитный резистор

(5) Сила S Чувствительный R Резистор

Сопротивление увеличивается по мере изменения приложенного напряжения. Это специальный элемент, который может преобразовывать силу в электрический сигнал. Обычно используется в датчиках, таких как тензиометры, акселерометры, полупроводниковые микрофоны.

Рисунок 11. Резистор, чувствительный к силе

(6) Чувствительный к газу R Резистор

Изготовлен из полупроводниковых материалов, таких как диоксид олова. После поглощения определенного газа на поверхности полупроводника происходит реакция окисления или восстановления, и сопротивление изменяется в зависимости от концентрации измеряемого газа.

Газочувствительные резисторы часто используются в детекторах газа, таких как электронный нос, установленный на вытяжках, а также используются для измерения выхлопных газов автомобилей, вождения в нетрезвом виде и других устройств.

Рисунок 12. Газочувствительный резистор

(7) Влажность R Резистор

Сопротивление чувствительного к влаге резистора изменяется с изменением относительной влажности окружающей среды, и можно измерить содержание влаги на поверхности.

Рис.13. Резистор влажности

5.1 Что такое потенциометр?

Потенциометр представляет собой разновидность резистора с регулируемым сопротивлением, полученного из переменного резистора. Общий потенциометр состоит из корпуса резистора, скользящего рычага, вращающейся рукоятки (скользящей рукоятки), корпуса и припоя.

В дополнение к обычным потенциометрам существуют потенциометры с переключателями, которые управляются поворотной рукояткой. Традиционно регулируемое сопротивление с ручкой и корпусом обычно называют потенциометром, без ручки или без корпуса — подстроечным резистором, а также его называют предустановленным сопротивлением.

 

5.2 Классификация потенциометров

(1) Классификация по M Материал

Углеродная пленка: Углеродная пленка используется в качестве защитной пленки.

Металлическая пленка: В качестве защитной пленки используется специальная керамическая пленка из керамики и металла.

Wirewound: в качестве резистора используется металлическая проволочная обмотка. По сравнению с углеродной пленкой или фарфоровой золотой пленкой, она может выдерживать большую мощность.

 

(2)  C классификация  по структуре

Вращение: обычная форма. Обычный угол поворота составляет от 270 до 300 градусов.

Однооборотный тип: распространенная форма.

Многооборотный тип: используется в случаях, когда требуется точная регулировка.

Линейный скользящий тип: обычно используется в микшере, легко сразу увидеть положение громкости и сделать контроль плавности.

 

(3) Классификация по Q Количество

Одиночное соединение: Один вращающийся вал управляет только одним потенциометром.

Двойное подключение: два потенциометра управляются одним и тем же валом, который в основном используется в двухканальном режиме, который может одновременно управлять двумя каналами.

 

(4) Classification  A ccording to the  C hange  S cale of  R esistance  V alue

Linear scale type: The изменение значения сопротивления линейно связано с углом поворота или расстоянием перемещения. Этот тип потенциометра называется потенциометром B-типа.

Тип логарифмической шкалы: изменение значения сопротивления представляет собой логарифмическую зависимость от угла поворота или расстояния перемещения. Основной целью этого типа потенциометра является регулировка громкости, из которых обычно используется потенциометр типа А, подходящий для большого объема в направлении по часовой стрелке и в направлении против часовой стрелки. Для малого объема; кроме того, имеется потенциометр С-типа с логарифмической шкалой, меняющейся в обратном направлении.

(5) Классификация A CCORDING TO M ГОДА R ESISTOR

Потентиометры могут быть разделены на проволочные посохи. к материалу корпуса резистора. Потенциометры с проволочной обмоткой можно разделить на обычные потенциометры с проволочной обмоткой, прецизионные потенциометры с проволочной обмоткой, мощные потенциометры с проволочной обмоткой и потенциометры с проволочной обмоткой с предварительной настройкой. Потенциометры с непроволочной обмоткой можно разделить на два типа: твердые потенциометры и мембранные потенциометры. Твердый потенциометр делится на органический синтетический твердый потенциометр, неорганический синтетический твердый потенциометр и потенциометр из проводящего пластика. Мембранные потенциометры делятся на потенциометры с углеродной мембраной и потенциометры с металлической мембраной.

(6) Классификация на A DJUSTMENT M ЭТИД

Потенциометисты могут быть разделены на ротационные потенциометровые мощные, в зависимости от толкающих потенциометров, прямых слайд-поттиметрий и и т. Д.

(7) Классификация A CCORDING TO C Hange L AW R Esistance AW R 0006 В alue

Потенциометры можно разделить на линейные потенциометры, экспоненциальные потенциометры и логарифмические потенциометры в соответствии с правилом изменения значения сопротивления.

(8) Классификация A CCORDING до S Труктурные C Haracteristics

Потентиометры могут быть разделены на однократные поэтэнергии. , потенциометры с двойным подключением, потенциометры с несколькими подключениями, потенциометры с ответвлениями, потенциометры-переключатели, потенциометры с блокировкой. Существует множество типов потенциометров без блокировки и потенциометров патч-типа.

(9) Классификация по D M ethod

Потенциометры можно разделить на режимы ручной регулировки и электрические регулировки.

Рис.14. Потенциометр

VI Введение в общие резисторы и список преимуществ и недостатков

6.1 Интеллектуальная карта классификации резисторов

Рисунок 15. Карта разума типов резистории

6.2 Броки Введение и преимущества и Недостатки часто используемых резисторов .
Резистор Введение Область применения Преимущество Недостаток
Резистор из углеродной пленки (RT) Углеводороды разлагаются при высокой температуре и вакууме и осаждаются на фарфоровых стержнях или трубках с образованием кристаллической углеродной пленки. Различные значения сопротивления могут быть получены путем изменения толщины и длины углеродной пленки.

①Основные допуски:

 

± 5%, ± 10%, ± 20%。

② В основном используется в менее требовательных схемах.

Низкая стоимость углеродной пленки Плохая стабильность и большие ошибки
Резисторы с нулевым сопротивлением
Металлопленочный резистор (RJ) При нагревании сплава в вакууме сплав испаряется, образуя проводящую металлическую пленку на поверхности керамического стержня.
Сопротивление можно регулировать, изменяя толщину металлической пленки.

① Допустимые ошибки: ± 0,1 %, ± 0,2 %, ± 0,5 %, ± 1 %.

② В основном используется в случаях с высокими требованиями к точности.

Маленький размер, низкий уровень шума и хорошая стабильность Высокая стоимость
Металлооксидный пленочный резистор (RY) Раствор солей металлов олова и сурьмы распыляют на поверхность горячего керамического каркаса и формируют путем гидролиза и осаждения. Он подходит для негорючих, устойчивых к изменению температуры, влагостойких и других случаев. Хорошая стойкость к окислению и термическая стабильность

Резистор с проволочной обмоткой

(прием)

Подходит для цепей с низкой частотой и высокими требованиями к точности. Точное сопротивление, стабильная работа, малый температурный коэффициент, хорошая термостойкость и высокая мощность Значение сопротивления мало, распределенная индуктивность и распределенная емкость велики, а стоимость изготовления также высока
Мощный проволочный резистор (RX) Изготавливается из проволоки сопротивления из константана или никель-хромового сплава, намотанной на керамический каркас.
Подходит для случаев высокой мощности, номинальная мощность обычно превышает 1 Вт. Стабильная работа, хорошая термостойкость, небольшой диапазон ошибок
Твердотельный органический резистор (RS) Твердый органический резистор представляет собой резистор, состоящий из зернистых проводящих материалов, наполнителей и клеев, равномерно смешанных, а затем горячепрессованных вместе, а затем помещенных в пластиковую оболочку. Его выводы отлиты непосредственно в корпусе резистора. Обычно используется в местах, где нагрузка не может быть отключена, а рабочая нагрузка велика, например, в цепи, где аудиовыход подключен к гарнитуре Сильная перегрузочная способность, высокая надежность и низкая цена Низкая точность
Плавкий резистор (RF) Плавкий резистор представляет собой элемент с двойной функцией сопротивления и предохранителя. Используется последовательно с дорогостоящими компонентами и компонентами схемы, которые необходимо защитить. Он обычно используется в источниках питания и вторичных цепях питания.
Цементный резистор (RX) Цементный резистор также представляет собой плавкий резистор, который образуется путем намотки провода сопротивления на термостойкую керамику и защиты его термостойкими, влагостойкими и коррозионностойкими материалами. A Хороший выбор для цепи, в которой через резистор проходит большой ток, и он должен быть устойчивым к сильному нагреву и пламени. Хорошие характеристики взрывозащиты, полная изоляция, ударопрочность, влагостойкость, термостойкость и хорошее рассеивание тепла Большой размер, сильное тепловыделение при использовании, легкое излучение
0 Ом Резистор, также называемые резисторами-перемычками, представляют собой резисторы, используемые для специальных целей.

①На печатной плате для удобства отладки или совместимого дизайна и по другим причинам

②Может использоваться как перемычка

③Проводка

Тип питания Проволочный безындуктивный резистор (сопротивление в алюминиевом корпусе)

①Применяется специальный метод проволочной обмотки, благодаря которому индуктивность намного ниже, чем у обычных резисторов с проволочной обмоткой.

②Металлический корпус для облегчения отвода тепла.

Он подходит для мощных цепей и жестких магнитных полей, поэтому его часто называют силовым резистором.
Сетевой резистор (резистор с проволочной обмоткой) Сетевой резистор изготавливается путем инкапсуляции нескольких резисторов с одинаковыми параметрами и их объединения. Обычно используется в цифровых схемах, схемах приборов и компьютерных схемах, таких как аттенюаторы в схемах приборов. Простота сборки и высокая плотность монтажа

7.1 Вопрос

На какие два типа в основном классифицируются резисторы?

7.2 Ответ

①Постоянные резисторы

②Переменные резисторы

Типы резисторов – применение, выводы и часто задаваемые вопросы

В повседневной жизни вы пользуетесь многими электронными приборами. Максимальные бытовые приборы, используемые дома, состоят из электрического компонента, известного как резистор. Эти резисторы в основном используются в обогревателях, лампочках, микроволновых печах, электрических плитах, тостерах и других нагревательных приборах. В электронной схеме протекание тока или ограничение тока осуществляется резистором. Чтобы обеспечить определенный диапазон напряжения для активного устройства, в качестве транзисторов используются резисторы.

Типы резисторов

Резисторы делятся на два типа. Эти типы резисторов далее делятся на подкатегории. Типы резисторов следующие:

  • Линейный резистор

Ток в линейном резисторе будет прямо пропорционален приложенному к резистору напряжению. Результирующий график линейного резистора будет между током (I) и напряжением (V). График линейного резистора будет иметь прямую кривую ВАХ.

Линейные резисторы подразделяются на два типа:

  • Постоянные резисторы

Постоянные резисторы имеют определенные значения, и эти конкретные значения не могут быть изменены. Эти постоянные резисторы используются для прибора, который никогда не должен менять свое значение.

  • Переменные резисторы

Переменные резисторы имеют значения, которые можно варьировать или изменять, и эти переменные значения можно изменять с помощью диска, винта, кнопки или ручки. Эти переменные резисторы используются для таких устройств, как радиоприемники с ручками, светильники с переключателями и телевизоры.

  • Нелинейный резистор

Ток в нелинейном резисторе будет косвенно пропорционален приложенному к резистору напряжению. Ток В резисторе изменяется при обмене температурой или обменом напряжения. Номиналы нелинейных резисторов не изменяются по закону Ома. Результирующий график нелинейного резистора будет находиться между током (I) и напряжением (V). График нелинейного резистора будет иметь нелинейную кривую ВАХ.

Нелинейные резисторы подразделяются на три типа:

  • Термисторы

Термисторные резисторы являются разновидностью переменных резисторов. Термисторы определяют изменение температуры. Эти термисторные резисторы имеют две клеммы и чувствительны к температуре. Значение сопротивления термисторного резистора обратно пропорционально температуре.

  • Варисторы

Нелинейный варисторный резистор изготовлен из полупроводников. Ток через варистор нелинейно зависит от напряжения, приложенного к резистору. Наиболее часто используемой формой варисторного резистора является MOV или металлооксидный варистор.

  • Фоторезисторы

Фоторезисторы также называются LDR (светозависимые резисторы). Другими названиями фоторезисторов являются фоторезисторы и переменные резисторы, управляемые светом. Сопротивление фоторезистора уменьшается с увеличением интенсивности падающего света. Таким образом, сопротивление фоторезистора обратно пропорционально интенсивности падающего света.

Типы резисторов, фиксированные и переменные:

Постоянные и переменные резисторы относятся к типам резисторов, называемых линейными резисторами. Эти постоянные и переменные резисторы далее подразделяются на подкатегории.

Существует семь типов резисторов, включая постоянный резистор, а именно:

  • Резистор с проволочной обмоткой

Форма пассивного компонента называется проволочным резистором. Резистор с проволочной обмоткой создается путем наматывания металлической проволоки на металлический сердечник. Металлическая проволока служит резистивной составляющей электрического тока. Таким образом, металлическая проволока ограничивает определенный уровень электрического тока. В качестве непроводящего вещества помещен металлический сердечник. В результате он блокирует прохождение электрического тока.

  • Фольговый резистор

Наиболее точными и надежными деталями, используемыми для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня, являются резисторы из фольги. По сравнению с другими типами резисторов, фольговые резисторы создают небольшой шум. TCR (температурный коэффициент сопротивления) фольгированных резисторов низкий.

  • Резистор из углеродистого состава

Пассивный компонент, который ограничивает поток электрического тока до заданного уровня, представляет собой резистор из углерода, называемый резистором из углеродного состава. Цилиндрический резистивный элемент, используемый для создания резисторов из углеродного состава, имеет встроенные металлические торцевые крышки. Комбинация керамики и углеродного порошка используется для создания цилиндрического резистивного элемента резистора из углеродного состава. Угольный порошок эффективно проводит электрический ток.

  • Резистор из углеродной пленки

Резистор из углеродной пленки является наиболее распространенным типом резистора, используемого в электрических цепях. Углеродная пленка наносится на керамическую подложку для создания резисторов из углеродной пленки. Керамическая подложка служит изолятором электрического тока, а углеродный лист действует как резистивный элемент к току.

  • Металлопленочный резистор

Тип пассивного компонента, известный как металлопленочный резистор, использует металлическую пленку для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня. В отличие от металлических пленочных резисторов, в которых для создания пленок используются хром, никель, олово и сурьма, в углеродных пленочных резисторах для создания пленки используется углерод. TCR (температурный коэффициент сопротивления) металлопленочных резисторов низкий.

  • Металлический глазуровочный резистор

Металлический глазуровочный резистор представляет собой пассивный компонент, используемый для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня путем объединения стеклянного порошка с металлическими частицами. Низкий TCR (температурный коэффициент сопротивления) для резисторов с металлической глазурью.

  • Металлооксидный пленочный резистор

Тип пассивного компонента, известный как металлооксидный пленочный резистор, использует металлоксидную пленку в качестве резистивного элемента для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня. Конструкция металлооксидно-пленочных резисторов практически идентична металлопленочным резисторам.

Существует семь типов резисторов переменных резисторов, а именно:

  • Потенциометр

Три контакта составляют потенциометр, два фиксированных и один подвижный. Два резистивных конца дорожки подключены к двум фиксированным клеммам потенциометра, а третья клемма подключена к ползунку или ползунку. Ток, протекающий в потенциометре, уменьшается, когда сопротивление потенциометра увеличивается.

  • Хьюмистор

Название хьюмистора представляет собой комбинацию влажности и сопротивления. Влажность влияет на гумисторы довольно сильно. Резистивные датчики влажности и чувствительные к влажности резисторы — это другие названия гигростатов.

  • Реостат

Реостаты сконструированы практически так же, как и потенциометры. Однако мы используем два контакта реостата, чтобы действовать. Длина резистивного элемента или дорожки, по которой протекает электрический ток, определяет сопротивление реостата.

  • Термистор

Сопротивление термисторов зависит от изменения окружающей температуры. Термисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC) и отрицательным температурным коэффициентом (NTC) представляют собой два типа термометров. В то время как термисторы PTC испытывают увеличение сопротивления при повышении температуры, термисторы NTC испытывают снижение сопротивления при повышении температуры.

  • Магнеторезистор

Сопротивление магниторезистора меняется, когда на магниторезистор подается магнитное поле. Точно так же сопротивление магниторезистора падало по мере увеличения силы магнитного поля.

  • Фоторезистор

Слово «фоторезистор» представляет собой комбинацию терминов «фотон» и «резистор». Фоторезистор испытывает изменение сопротивления при воздействии световой энергии. По мере увеличения интенсивности приложенного света сопротивление фоторезистора падает.

  • Резистор, чувствительный к силе

Как видно из названия, силовые резисторы чрезвычайно чувствительны к приложенной силе. Датчики силы, датчики давления, резисторы, чувствительные к силе, или FSR — это другие названия резисторов, чувствительных к силе.

Что следует учитывать при использовании резисторов различных типов

Рассеиваемая мощность и температурный коэффициент — это два фактора, которые следует учитывать при использовании резистора определенного типа.

Рассеиваемая мощность: Рассеиваемая мощность является важным фактором при выборе резистора. Всегда выбирайте резистор с меньшей номинальной мощностью, чем ток, проходящий через него. Итак, выберите резистор с номинальной мощностью как минимум в два раза выше.

Температурные коэффициенты: Самое важное, что следует помнить при работе с резисторами, это то, что они должны использоваться при высоких температурах, иначе сопротивление будет резко течь. Температурный коэффициент резистора классифицируется как отрицательный или положительный (PTC).

Цветовой код резисторов

Значение резистора не отображается снаружи. По цветовому образцу можно рассчитать сопротивление резистора. Резисторы с металлизированным сквозным отверстием (PTH) используют систему цветового кодирования; эти цвета добавляют изюминку в схему при подключении. В случае резисторов для поверхностного монтажа (SMD) они имеют свою систему маркировки значений.

Цветовые коды резисторов следующие:

Цвет Color code
Black 0
Brown 1
Red 2
Orange 3
Yellow 4
Green 5
Blue 6
Violet 7
Gray 8
White 9

Допуск резисторов

Величина отклонения резистора от номинального значения известна как допуск резисторов. Это значение выражается символом ±%. Допуск резистора используется для идентификации резистора, что дает более точные показания сопротивления.

Допуск резистора по цвету:

Цвет Допуск
Коричневый ±1%
Red ±2 %
Gold ±5%
Silver ±10%

Applications of Resistor

Wire applications wrapped resistors тип включает шунт с амперметрами, которые в основном используются для точного измерения, высокой чувствительности, очень сбалансированного регулирования тока, как правило, основным способом.

Фоторезисторы широко используются в различных продуктах, в том числе в фотографическом оборудовании, охранной сигнализации и детекторах пламени.

Вольтметр и контроль температуры обычно контролируются резисторами, вопреки распространенному мнению.

Усилители, телефоны, генераторы и цифровые мультиметры нуждаются в резисторах, что особенно важно. Они также используются в передатчиках, демодуляторах и модуляторах, что особенно важно.

Заключение

Резисторы являются частью приборов, используемых в повседневной жизни. Эти резисторы используются в цепях. Практическая работа с резисторами поможет узнать об использовании и работе резистора в цепи. В физике резисторы должны знать поведение различных резисторов, т. е. протекание тока, протекание напряжения и т. д.

Существует множество различных типов резисторов. Каждый тип резистора используется в разных цепях в зависимости от их поведения. Чтобы узнать, какой тип резистора следует использовать в цепи, следует обратиться к цвету таблицы типов резисторов.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие существуют типы резисторов?

A. Существует множество типов резисторов. Основная классификация резисторов состоит из двух типов: линейных и нелинейных. Они также подразделяются на подкатегории. Линейные резисторы делятся на постоянные и переменные резисторы. Нелинейные резисторы делятся на термисторы, фоторезисторы, варисторы и резисторы для поверхностного монтажа.

2. Какой тип резистора используется в зарядных устройствах?

A. В зарядных устройствах используются взрывозащищенные проволочные резисторы, так как зарядные устройства являются устройствами ввода. Ограниченный ток должен поступать от зарядного устройства, поскольку резистор с проволочной обмоткой создается путем намотки металлической проволоки вокруг металлического сердечника. Металлическая проволока служит резистивной составляющей электрического тока. Таким образом, металлическая проволока ограничивает определенный уровень электрического тока.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *