+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

для чего он нужен и где используется?

Резистор есть в каждом доме, да не один. Да, да, и в вашем тоже их предостаточно. Секрет в том, что любая электрическая схема содержит резистор.

Крошечный элемент играет огромную роль в работоспособности электроприбора. В чем же секрет детали?

Резистор — что это такое?

Электрический поток – вещь небезопасная и неудержимая. Но человечество научилось обманывать физические явления себе на благо.

Резистор используют подобно ловушке: он собственным сопротивлением удерживает электрический ток, делит и уменьшает напряжение.
Эти параметры прочно взаимосвязаны, потому благодаря регулированию силы сопротивления, можно получать необходимые параметры тока. Чем мы успешно пользуемся сегодня.

Для измерения силы сопротивления тока в резисторе используют физическую единицу – Ом.

На какие особенности обращать внимание при выборе?

Различают множество видов таких приборов.

Подбор резистора для конкретной цели зависит от сложности электрической цепи, прибора, параметра электрического тока и отрезком значений для его регулирования – снижения показателей. Существует 2 типа таких устройств – переменные и постоянные. Вместе с этим их разнообразие уже насчитывает более 10–15 видов моделей.

Главное типовое различие – постоянный или переменный поток напряжения.

Например, в схеме регулирования громкости звука всегда установлен переменный резистор. Он подстраивается под сокращение или нарастание напряжения и меняет силу сопротивления. От этого мы слышим громкий или тихий звук.

Расчет резистора для светодиода осуществляется на основании закона Ома и соответствующих формул для параллельного и последовательного подключения LED источников света.

Для определения параметров и характеристик таких радиодеталей отечественного и импортного производства используют кодовую маркировку с задействованием буквенных и цифровых обозначений.

В остальном резисторы отличаются по принципу работы, соединения, мощности, материалу-проводнику и качеству. Последнее — наиболее важный критерий. Профессионалы рекомендуют приобретать модели известных производителей, проверенные многолетней продажей на рынке. Также для выбора резистора необходимо учитывать:

  • значение необходимого сопротивления;
  • минимальную мощность рассеивания резистора.

Выбор резистора по мощности рекомендуется проводить с её запасом в 1–2 раза больше от расчетной. Правильно подобранный резистор – это отсутствие перегрева у самого устройства и близлежащих элементов схемы.
Он обеспечивает рассеивание и дробление энергии, постоянство удерживаемого потока. Появление помех в работе техники: шум, перегрев, скачки напряжения — означает, что резисторы не справляются с работой. Поспешите совершить диагностику и замену резисторов.

Области применения резисторов

Резисторы с каждым годом расширяют сферу влияния и использования. От низковольтных карманных приборов до высоковольтных промышленных агрегатов.

Встретить микроприбор можно в бытовых приборах, медицинском, техническом оборудовании, измерительных устройствах, системах автоматики, цепях питания, высокочастотных линиях, волноводах, робототехнике, автотранспортных технологиях, теле-, радио-, видеоаппаратуре и прочее.

Во время самостоятельного ремонта импульсного блока питания следует сначала искать неисправности, связанные с предохранителем, а потом, в случае его рабочего состояния, искать пути решения проблемы отсутствия выходного напряжения.

Часто причиной поломки светодиодных ламп становится выход из строя блока питания, в других случаях ремонт таких источников света надо делать, исходя из обгоревшей проводки или проблем на плате. При этом полезным будет знать принцип действия таких распространенных микроустройств, как симисторы.

Существуют схемы, где используют резисторы в единичном порядке или устанавливают цельные конструкции из множества таких микроприборов. В заключение можно сказать, что резисторы еще долгое время будут занимать главенствующую нишу в построении электросхем.
Ведь высокий КПД, доступность, простота в эксплуатации, малогабаритность позволяют внедрить микроустройство в любую деталь.

Подробный рассказ на видео: почему так широко используют резисторы

Что такое резистор и для чего он предназначен | Энергофиксик

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.

Содержание

Определение и обозначение по ГОСТу

Существующие разновидности

Как работает резистор

Главные характеристики

Область применения

Заключение

Определение и обозначение по ГОСТу

Итак, для начала давайте дадим определение нашему с вами элементу. Резистор (от латинского «resisto») дословно переводится как «сопротивляюсь». Даже из названия становится ясна основная задача данного элемента – оказывать сопротивление протекающему через элемент электрическому току.

Сопротивление относится к классу пассивных элементов, то есть оно способно лишь ограничивать проходящий ток и напряжение. Условное обозначение согласно ГОСТ 2.728-74 представлено на рисунке ниже:

yandex.ru

yandex.ru

Существующие разновидности

Классификация резисторов осуществляется сразу по нескольким параметрам, так, например, по способу монтажа различают следующие модификации:

1. Выводные. Это классический и распространенный вариант используется для монтажа сквозь печатную плату. Такое исполнение резисторов до сих пор используется в простых схемах, где использование SMD компонентов нецелесообразно или невозможно.

2. SMD. У данных сопротивлений нет привычных «ножек». Такие элементы созданы для монтажа автоматизированными системами, что значительно ускоряет и упрощает производство.

По технологии изготовления резисторы бывают следующие:

1. Проволочные. В данных резисторах в роли резистивного элемента выступает намотанная на сердечник проволока и для того, чтобы снизить паразитную индуктивность, используется бифилярная намотка. В таких сопротивлениях используется проволока с низким удельным сопротивлением и температурным коэффициентом.

2. Металлопленочные и композитные. В данных элементах в роли резистивных элементов выступают пленки из специализированных сплавов.

В основном используются следующие материалы

Причем SMD элементы или чип — резисторы выпускаются тонкопленочными или толстопленочными и в роли резистивного материала применяется

Конструктивно резисторы различаются на:

1. Постоянные. Величина сопротивления в таком сопротивлении задана при производстве и не изменяется.

2. Переменные. Это так называемые подстроечные резисторы и потенциометры. У таких изделий присутствует орган управления, с помощью которого можно изменять сопротивление.

yandex.ru

yandex.ru

3. Нелинейные. У таких сопротивлений элемент изменяется в зависимости от воздействующих на изделие факторов, например, под воздействием температуры, света, напряжения и т. 2*R

Именно потому что происходит рассеивание мощности на резисторе очень важно правильно выбирать такие сопротивления, которые будут стабильно работать при длительном нахождении изделия под нагрузкой.

Примечание. Резисторы выбираются с запасом по мощности в 20% -30 %.

Главные характеристики

Главными характеристиками абсолютно любого резистора являются следующие три величины:

1. Сопротивление

2. Максимальная рассеиваемая мощность.

3. Класс точности или допуск. От данного параметра зависит насколько реальные параметры изделия могут отличаться от заявленных паспортных данных.

Область применения

Итак, вы уже знаете, что резистор выполняет функцию ограничения тока в цепи. Самым простым примером такого ограничения является схема подключения обычного светодиода. Причем величина ограничивающего сопротивления в этом случае вычисляется по формуле:

yandex.ru

yandex.ru

Так же резистор может выступать в роли делителя напряжения. Выходное напряжение рассчитывается по следующей формуле:

yandex.ru

yandex.ru

Еще с помощью резистора можно задать ток транзистору, что по факту является таким же ограничителем:

yandex.ru

yandex.ru

Заключение

Это лишь малая толика информации о казалось бы таком простом и одновременно сложном элементе как резистор. Если Вы хотите узнать больше, то всегда можете подписаться на канал или найти интересующую вас информацию в специализированной литературе.

Спасибо за ваше внимание!

Тормозной резистор | INSTART

Данная политика конфиденциальности относится к сайту под доменным именем instart-info.ru. Эта страница содержит сведения о том, какую информацию мы (администрация сайта) или третьи лица могут получать, когда вы пользуетесь нашим сайтом.

Данные, собираемые при посещении сайта

Персональные данные

Персональные данные при посещении сайта передаются пользователем добровольно, к ним могут относиться: имя, фамилия, отчество, номера телефонов, адреса электронной почты, адреса для доставки товаров или оказания услуг, реквизиты компании, которую представляет пользователь, должность в компании, которую представляет пользователь, аккаунты в социальных сетях; поля форм могут запрашивать и иные данные.

Эти данные собираются в целях оказания услуг или продажи товаров, связи с пользователем или иной активности пользователя на сайте, а также, чтобы отправлять пользователям информацию, которую они согласились получать.

Мы не проверяем достоверность оставляемых данных, однако не гарантируем качественного исполнения заказов или обратной связи с нами при некорректных данных.

Данные собираются имеющимися на сайте формами для заполнения (например, регистрации, оформления заказа, подписки, оставления отзыва, обратной связи и иными).

Формы, установленные на сайте, могут передавать данные как напрямую на сайт, так и на сайты сторонних организаций (скрипты сервисов сторонних организаций).

Также данные могут собираться через технологию cookies (куки) как непосредственно сайтом, так и скриптами сервисов сторонних организаций. Эти данные собираются автоматически, отправку этих данных можно запретить, отключив cookies (куки) в браузере, в котором открывается сайт.

Не персональные данные

Кроме персональных данных при посещении сайта собираются не персональные данные, их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен сайт, средствами CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних организаций, установленными на сайте.

К данным, собираемым автоматически, относятся: IP адрес и страна его регистрации, имя домена, с которого вы к нам пришли, переходы посетителей с одной страницы сайта на другую, информация, которую ваш браузер предоставляет добровольно при посещении сайта, cookies (куки), фиксируются посещения, иные данные, собираемые счетчиками аналитики сторонних организаций, установленными на сайте.

Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на улучшение обслуживания клиентов, улучшения удобства использования сайта, анализа посещаемости.

Предоставление данных третьим лицам

Мы не раскрываем личную информацию пользователей компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с нами. Исключение составляют случаи, перечисленные ниже.

Данные пользователей в общем доступе

Персональные данные пользователя могут публиковаться в общем доступе в соответствии с функционалом сайта, например, при оставлении отзывов, может публиковаться указанное пользователем имя, такая активность на сайте является добровольной, и пользователь своими действиями дает согласие на такую публикацию.

По требованию закона

Информация может быть раскрыта в целях воспрепятствования мошенничеству или иным противоправным действиям; по требованию законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом.

Для оказания услуг, выполнения обязательств

Пользователь соглашается с тем, что персональная информация может быть передана третьим лицам в целях оказания заказанных на сайте услуг, выполнении иных обязательств перед пользователем. К таким лицам, например, относятся курьерская служба, почтовые службы, службы грузоперевозок и иные.

Сервисам сторонних организаций, установленным на сайте

На сайте могут быть установлены формы, собирающие персональную информацию других организаций, в этом случае сбор, хранение и защита персональной информации пользователя осуществляется сторонними организациями в соответствии с их политикой конфиденциальности.

Сбор, хранение и защита полученной от сторонней организации информации осуществляется в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.

Как мы защищаем вашу информацию

Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, ограничиваем нашим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к персональным данным, постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к нашим системам.

Ваше согласие с этими условиями

Используя этот сайт, вы выражаете свое согласие с этой политикой конфиденциальности. Если вы не согласны с этой политикой, пожалуйста, не используйте наш сайт. Ваше дальнейшее использование сайта после внесения изменений в настоящую политику будет рассматриваться как ваше согласие с этими изменениями.

Отказ от ответственности

Политика конфиденциальности не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем сайте и с которых могут делаться ссылки на сайт, а также ссылки с этого сайта на другие сайты сети Интернет. Мы не несем ответственности за действия других веб-сайтов.

Изменения в политике конфиденциальности

Мы имеем право по своему усмотрению обновлять данную политику конфиденциальности в любое время. В этом случае мы опубликуем уведомление на главной странице нашего сайта. Мы рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем информацию пользователях, которую мы собираем. Используя сайт, вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с политикой конфиденциальности и изменениями в ней.

Как с нами связаться

Если у вас есть какие-либо вопросы о политике конфиденциальности, использованию сайта или иным вопросам, связанным с сайтом, свяжитесь с нами:

8 800 222 00 21

[email protected]

Резистор в автомобильной сигнализации

Самый простой и распространенный элемент — это сопротивление (резистор).

На первый взгляд абсолютно бесполезный элемент, ничего не делает, кроме потребления электроэнергии. Но только на основе резистора можно создавать некоторые полезные устройства.

Например, требуется подключить светодиод к источнику постоянного напряжения +12 В. Если сделать это напрямую (анод — на +12 В, катод — на массу), то, согласно закону Ома, в силу малого сопротивления диода в прямом направлении и фиксированного напряжения ток может достичь больших значений. Светодиод, как правило, рассчитан на малый ток, поэтому он моментально сгорит. Чтобы этого не произошло, в цепь «источник — светодиод» добавляем сопротивление рассчитанного номинала. Часть «лишней» энергии будет рассеиваться на этом сопротивлении и через светодиод пойдет ток необходимой величины.

Рисунок 12. Рассеивание энергии сопротивлением

На принципиальных электрических схемах постоянные резисторы принято показывать в виде прямоугольников или зигзагообразных линий (на зарубежных схемах).

Рисунок 13. Обозначение резисторов

Резистор характеризуется двумя основными параметрами — это величина сопротивления и рассеиваемая мощность.

Как уже упоминалось ранее, величина сопротивления резистора измеряется в

Омах и показывает насколько трудно току будет через него проходить. Этот параметр обязательно указывается на корпусе резистора.

Для унификации все производители договорились выпускать резисторы строго определенных номиналов, называемых рядами. Так, например, есть номинальный ряд Е12, который содержит следующие 12 чисел:

Таблица 10. Номиналы резисторов

1 1,2 1,5 1,8

2,2

2,7

3,3 3,9 4,7

5,6 6,8

8,2

Это означает, что величина сопротивления резисторов, соответствующих этому ряду, может быть, например, 2,7 Ом или 2,7 кОм, но сопротивления с номиналом 3 Ом в этом ряду быть не может. Поэтому, если при расчете добавочного сопротивления получается величина не кратная ни одному из значений ряда, ее приравнивают к ближайшему значению из стандартного ряда.

Рисунок 14. Внешний вид резистора

Величина сопротивления может быть нанесена на его корпус в виде цифры. Если единица измерения не указана, то считается, что это Ом. Если после цифры стоит буква «к» — сопротивление в килоомах (тысячах Ом), если буква «М» — мегаомы. То есть надпись «150» следует читать как «150 Ом», «2к4» — «2,4 килоома» и так далее. Так же на корпус импортных резисторов малого размера вместо цифробуквенной маркировки могут быть нанесены цветовые полосы. В них зашифрован номинал резистора.

Рисунок 15. Расшифровка обозначения резисторов

Резисторы, изображенные выше, имеют проволочные выводы, вставляемые в отверстия на печатных платах. Такой тип монтажа получил название «навесного».

В современных сигнализациях используют так называемые чип-резисторы для поверхностного монтажа по SMD-технологии (от surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность). Эта технология является наиболее распространенным на сегодняшний день методом конструирования и сборки электронных узлов на печатных платах. SMD-резисторы — очень маленькие радиодетали, рассмотреть которые, а тем более припаять, весьма сложно.

Рисунок 16. SMD-резистор

Для них используется специальная система маркировки. На корпусе пишется число (например, 100), последняя цифра которого указывает количество ноликов, которые нужно дописать после первых двух цифр из маркировки, чтобы получилось сопротивление в Омах. Таким образом, маркировка чип-резистора «100» может быть расшифрована как 10 Ом.

Второй важный параметр резистора — это номинальная мощность. При прохождении тока происходит нагрев резистора. Наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях — это номинальная мощность. Чем больше тепла резистор способен рассеивать не сгорая, тем выше этот параметр. Мощность измеряется в Ваттах. На принципиальных электрических схемах мощность указывается непосредственно на условном изображении резистора.

Рисунок 17. Обозначение мощности рассеивания резистора на схеме

На реальном резисторе мощность указывается только на крупных корпусах. Если этот параметр отсутствует, то мощность определяют по размеру резистора.

Рисунок 18. Резисторы разной мощности

В случае неверно подобранной мощности резистор может сгореть. Это произойдет, если Вы примените резистор с мощностью меньшей, чем он может выдержать.

Рисунок 19. Сгоревший резистор

Неправильно выбранная мощность резистора приводит к его сгоранию!

Однако, можно использовать резисторы заведомо большей мощности, чем необходимо для конкретного случая. Но при этом он будет дороже и займет больше места, что тоже не всегда удобно. Следовательно, важно правильно выбирать резисторы по данному параметру. Для большинства слаботочных цепей достаточно резисторов мощностью 0,125 — 0,25 Вт Для силовых цепей (например, имитация исполнительного механизма при «хитрой» блокировке) нужно выбирать резисторы большей мощности.

Бывает, что под рукой не оказывается резистора нужного номинала или необходимой мощности. Что делать в такой ситуации? Можно создать резистор самому! Разумеется, речь идет о соединении определенным образом нескольких заводских резисторов для получения требуемых характеристик.

Резисторы могут соединяться последовательно или параллельно.

Рисунок 20. Последовательное (А) и параллельное (Б) соединение резисторов

При последовательном соединении суммарное сопротивление цепочки резисторов увеличивается, при параллельном — уменьшается.

Параллельное соединение позволяет использовать отдельные резисторы малой мощности для создания одного более мощного резистора.

Так, если соединить параллельно 2 резистора номиналом 50 Ом и мощностью 0,25 Вт, то итоговое сопротивление станет равным 25 Ом, а итоговая мощность равна 0,5 Вт.

Обращаем внимание, что следует избегать использования этого приема в повседневной практике. Всегда лучше и надежнее использовать один заводской резистор с подходящими характеристиками.

Рисунок 21. Схема-подсказка «Резистор»


Расчет резистора для светодиода + калькулятор онлайн

Светодиоды относятся к категории нелинейных полупроводниковых приборов. Поэтому правильная и надежная работа обеспечивается стабильным электрическим током. Часто из-за перегрузок светодиоды выходят из строя. Для таких случаев предусмотрено использование ограничительного резистора, последовательно включаемого в цепь. При подключении должна учитываться мощность и номинальное сопротивление. В связи с этим большую роль играет правильный расчет резистора для светодиода, основанный на общих принципах и проводимый по определенной методике.

Теоретический расчет резистора

Прикладываемое напряжение проходит между положительным и отрицательным контактом. Светодиод и резистор при последовательном соединении будут пропускать через себя одинаковый ток. В соответствии с законом Ома, сила тока находится в прямой пропорциональной зависимости от напряжения и обратно пропорциональна сумме сопротивлений резистора и светодиода.

Формула выглядит следующим образом: 

Знак R обозначает сопротивление резистора, а RLED является дифференциальным сопротивлением светодиода. Следовательно, сопротивление резистора при установленном значении тока рассчитывается по формуле:

Светодиод обладает дифференциальным сопротивлением, зависимым от нелинейной вольт-амперной характеристики. Сопротивление светодиода постоянному току есть переменная величина, снижающаяся при росте напряжения. Таким образом, значение дифференциального сопротивления характерно для отдельной точки на графике вольт-амперной характеристики. Рассчитать резистор можно по формуле , где ULED есть прямое напряжение светодиода.

Подбор сопротивления еще выполняется графическим путем. Как пример рассматривается рабочий ток в 100 мА и напряжение в 5В. На графике отмечают точку тока в 100 мА и проводят через нее и точку напряжения 5В прямую от оси абсцисс до того, пока она не пересечется с осью ординат. В точке пересечения определится значение тока в 250 мА. По формуле закона Ома сопротивление резистора рассчитывается как R=U/Iкз или 5В/0,25А=20 Ом. Перед расчетами единицы измерения приводятся к единым значениям.

Расчеты сопротивления на практике

Для расчетов сопротивления резисторов разработаны специальные программы, в которые вводятся исходные данные. Результаты рассчитываются автоматически и дают точные показатели.

При отсутствии программы расчеты выполняются вручную с применением специальных таблиц. В качестве примера можно взять светодиод белого цвета для работы с номинальным током 350 мА и напряжением 12 вольт. По таблице определяется прямое падение напряжения при заданном токе. Типовым значением в таблице будет 3,2 В, а максимальным – 3,9 В. Между ними могут быть и другие промежуточные значения. Но более вероятен ток в 3,2 В, поэтому для расчетов применяется именно это значение.

Применяя формулу R = (12В – 3,2В) /0,35А = 25,1 Ом. Значение, указанное в таблице составляет 24 Ом, поэтому, при необходимости,  в цепь можно добавить один последовательно включенный резистор сопротивлением 1 Ом. Кроме использования таблицы, нужно измерять реальные значения токов и сопротивлений. Все это в совокупности дает точные результаты.

Когда проводится расчет резистора для светодиода, учитывается номинальная мощность рассеивания, с минимальным запасом 30%. Данный запас позволяет избежать перегрева. При затрудненном отводе тепла и низкой конвекции этот показатель должен быть еще выше.

Подобрать нужный резистор можно с помощью амперметра и магазина сопротивлений. Оба прибора включаются последовательно в цепь вместе со светодиодом и подключаются к источнику питания. Значение сопротивления устанавливается на максимум, после чего его нужно постепенно уменьшать. В течение этого периода яркость светодиода или сила тока приобретают нужные качества. На основании полученных данных выбирается необходимый номинал резистора.

Калькулятор резисторов для светодиодов

Резисторы | сопротивление | влияние на звук

Резистор — пассивный элемент электрической схемы, имеющий сопротивление в цепи и ограничивающий протекающий ток, где создаётся падение напряжения, которое задаёт режим работы активным элементам. В наших усилителях мощности, для каждого активного элемента и его управления, индивидуально подаётся необходимое рабочее напряжение, следовательно согласно закону Ома, автоматически устанавливается индивидуальный рабочий ток и отпадает необходимость применять резисторы (сопротивление).

К тому же, идеальный резистор при температуре выше абсолютного нуля является источником электронного шума. Это следует из фундаментальной теоремы Котельникова — Найквиста. Однако в реальной — электронной природе идеальных резисторов не существует, что только усугубляет положение. В шуме реальных резисторов также всегда присутствует составляющая компонента, интенсивность которой пропорциональна обратной частоте, то есть 1 / f шум или «розовый шум». Этот электронный шум возникает из — за перезарядки ионов примесей в резисторах, на которых локализованы электроны. Резисторы ограничивают динамические способности усилителя мощности и увеличивают общую компрессию звука.

Сопротивление — в литературе и физике подразумевается как противодействие. Бегун не побежит быстрее, если к ногам прицепить гири. Однако в High End Audio многие пытаются доказать обратное, так как не могут и не умеют изготовить усилитель без резисторов.

Негативное влияние сопротивления превосходит негативное воздействие конденсаторов, так как резисторы всегда присутствуют в большом количестве и на самых важных участках схемы. В современном High End Audio производстве мало уделяют внимание этой проблеме, в виду того, что проще и дешевле применить резистор, чем его не применять.

Отсутствие резисторов в схеме усилителя подчёркивает, что достигнуто идеальное схемотехническое решение с максимально возможными техническими характеристиками (без ограничений, без инертности), а также правильно подобраны все компоненты и точно выставлены их режимы работы — «Воюй не числом, а умением.

Резисторы аудиофильные применяются только в сервисных цепях и во вспомогательных каскадах. VISHAY (USA), KIWAME (Japan).

Принцип построения усилителя без сопротивления

Усилитель без резисторов — есть без ООС и работает в режиме класса «А». Если в схеме усилителя (один канал) установлено более пяти резисторов, то высокого качества звука достигнуть практически невозможно.
Все режимы работы транзисторов выставляем без применения сопротивления, регулируя напряжение питания для каждого активного элемента в отдельности. При этом, напряжение смещения задаётся индивидуальным блоком питания, так сделано в повторителе мощности «Grimmi».
Возбуждение транзисторов убирается их кропотливым подбором на специальном стенде.
Спаренные транзисторы питаются от общего источника питания, но управляющее напряжение подаётся от отдельного.
Генераторы стабильного тока и их управление построены на звукопроводящих транзисторах, которые расположены на общем радиаторе, что термо-стабилизирует подачу тока.
Резисторы — заменяются на однотипные транзисторы (в диодном включении), что исключает дополнительные призвуки.
Транзисторы — можно и нужно устанавливать вместо стабилитронов (лавинный режим), так как их шумовые характеристики на много ниже, чем у стабилитронов.
В ламповых каскадах (вместо резисторов) надо применять вакуумные триоды или малошумящие транзисторы в диодном включении.
Это есть основная методика построения усилителя без резисторов.

Гасящий конденсатор вместо гасящего резистора

Лучшее сочетание вакуумных и          полупроводниковых характеристик — однотактный гибридный усилитель звука.

          Мы не создаём иллюзий,
          Мы делаем звук живым!

Резистор 1,5 кОм Доп. оборудования для пожарной сигнализации в Москве

Описание

Резистор 1,5 кОм (от 50шт) Резисторы с углеродным проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Являются заменой отечественных резисторов С1-
Номинальная мощность: 0. 25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 В
Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом — 10 МОм; ряд E2
Точность: 5% (J) Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C

Производитель (справочник) Разные
Артикул 8931

Задать вопрос

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

Способы оплаты

Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:

  • наличными в офисе компании;
  • наличными при получении заказа от курьера;
  • банковским переводом с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет;
  • в рассрочку (условия по ссылке);
  • денежным переводом через отделения «Сбербанк» или другие банки (о размере комиссии, удерживаемой с плательщика Вы можете узнать в ближайшем к Вам отделении).

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис.

Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок.

Способы доставки в #REGION_TAG_TEST#:

1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:

  • 1 зона — 300 р. до 50 кг
  • 2 зона — 400 р. до 50 кг
  • 3 зона — 400 р. до 50 кг

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:

  • при оплате счета более 100 т. р. — до 150 кг
  • дополнительные 100 кг +100 р.
  • дополнительно за МКАД +40р за 1км

Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города #REGION_NAME# согласно тарифам службы доставки.

Внимание: Доставка товара осуществляется «как есть» т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.

Что такое резистор и для чего он нужен?

«Что такое резистор?» она спросила.

«Это компонент, препятствующий прохождению тока», — сказал я.

«Хм… я не понимаю. Что это делает с моей схемой? » она спросила.

«Ну, на самом деле ничего не делает активно, — сказал я.

Иногда бывает трудно понять, что делают основные электронные компоненты.

Ранее я писал о том, что делают индуктивности и конденсаторы.

А что с резистором?

Резистор — это компонент, устойчивый к току. Если добавить резистор последовательно со схемой — ток в цепи будет ниже, чем без резистора.

БЕСПЛАТНО Бонус: Загрузите основные электронные компоненты [PDF] — мини-книгу с примерами, которая научит вас, как работают основные компоненты электроники.

Что такое резистор?

В резисторе нет ничего волшебного. Возьмите длинный провод и измерьте сопротивление, и вы поймете, что сопротивление — это обычное свойство проводов (за исключением сверхпроводников).

Некоторые резисторы состоят именно из этого. Длинный провод.

Но вы также можете найти резисторы из других материалов. Как этот резистор из углеродной пленки:

Что резистор делает с моей схемой?

Резистор является пассивным устройством и не выполняет никаких активных действий с вашей схемой.

На самом деле это довольно скучное устройство. Если добавить к нему напряжение, ничего особенного не произойдет. Ну может потеплеет, но все.

НО, используя резисторы, вы можете спроектировать свою схему, чтобы иметь токи и напряжения, которые вы хотите иметь в своей цепи.

Значит, резистор дает разработчику контроль над своей схемой! Как насчет этого?

Научиться работать с резисторами

В начале моей карьеры в электронике я думал, что резисторы были просто случайно размещены в цепи, и я подумал, что они вам действительно не нужны.

Например, я помню, как видел схему с батареей 9 В, резистором и светодиодом. Затем я попытался использовать только батарею и светодиод, и он все еще работал!

Но через несколько секунд светодиод действительно стал горячим.Так жарко, что я чуть не обжег пальцы. Потом я начал понимать, что, возможно, в этих резисторах что-то есть.

Подробнее об использовании токоограничивающего резистора.

В электронике важно научиться работать с резисторами. Один фундаментальный навык, который вам следует изучить, — это использование закона Ома.

Узнайте о выборе резистора.

И когда вы будете готовы сделать еще один шаг, вот еще несколько статей о работе с резисторами и законе Ома:

Возвращение из «Что такое резистор?» в «Электронные компоненты онлайн»

Электронные компоненты — резисторы | FDA

[Предыдущая глава] [Содержание] [Следующая глава]

ОТДЕЛ. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И
WELFARE ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОДУКТОВ И НАРКОТИКОВ
* ORA / ORO / DEIO / IB *

Дата: 16.01.78 Номер: 31
Смежные программные области:
Радиологическое здоровье


ITG ТЕМА: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ — РЕЗИСТОРЫ

Этот ITG был написан для ознакомления исследователя с одним из электронных компонентов, обычно используемых в медицинских устройствах.Этот ITG охватывает теорию, применение и тестирование резистора, а также некоторые конструктивные особенности, которые следует учитывать при использовании резисторов. Если к этому подходу проявится достаточный интерес, дополнительные компоненты будут рассмотрены в будущих выпусках ITG.

Теория

Резисторы

— это устройства, специально изготовленные для обеспечения постоянного или переменного сопротивления, подходящего для конкретной области применения электрической цепи. Функцию резистора или сопротивления можно просто объяснить, используя аналогию между переменным резистором в последовательной цепи с дополнительными постоянными резисторами и клапаном в ватерлинии.Предположим, что у нас есть единственный регулируемый клапан в водопроводе, подключенном к источнику воды под некоторым давлением. Как вы знаете, мы можем уменьшить или увеличить поток воды через линию, частично закрывая или открывая клапан. Точно так же, если у нас есть регулируемое сопротивление в электрической цепи, мы можем эффективно уменьшить или увеличить ток в цепи, увеличивая или уменьшая сопротивление цепи. Давление воды в водопроводе аналогично напряжению в электрической цепи. По мере того, как мы постепенно открываем водяной клапан, поток воды увеличивается, а перепад давления на клапане уменьшается до тех пор, пока не будет значительной разницы давлений между каждой стороной клапана, когда водяной клапан полностью открыт.Точно так же, когда мы уменьшаем сопротивление переменного резистора (открываем клапан), разность напряжений на резисторе уменьшается до тех пор, пока мы не достигнем конца сопротивления (где, по сути, происходит короткое замыкание), не будет заметной разницы напряжений на резисторе. резистор. Разница напряжения на резисторе в любой момент времени называется «падением напряжения». По мере того, как клапан постепенно закрывается, перепад давления на клапане увеличивается до тех пор, пока при полностью закрытом клапане и отсутствии потока воды перепад давления на клапане не станет таким же, как давление в источнике.Точно так же предположим, что у нас есть резистор, который можно настроить на очень большое значение. По мере увеличения сопротивления разность напряжений на сопротивлении увеличивается до тех пор, пока при максимальном значении резистора (представляющем разомкнутую цепь) ток через резистор практически не протекает, а напряжение на резисторе не будет таким же, как и на источнике напряжения. . Абсолютная достоверность приведенной аналогии зависит от других схемных факторов, но аналогия достаточно близка для нашего использования.

Вероятно, самая простая формула, которую нужно усвоить при работе с электричеством, — это закон Ома -.

Напряжение (В) = ток (I) X сопротивление (R)

Другой способ записать закон Ома —

Напряжение (В) Ток (I) = ————— Сопротивление (R)

Используя эту формулу, легко увидеть, что по мере уменьшения общего сопротивления (R) (при условии постоянного напряжения) ток (I) будет увеличиваться. И наоборот, с увеличением сопротивления ток будет уменьшаться.Соответственно, единицей измерения сопротивления являются омы. Напряжение — это электродвижущая сила, и в приведенных формулах иногда может обозначаться буквой «Е».

Заявка

Резисторы используются, чтобы сделать выход одной цепи совместимым с входом другой (согласование импеданса), чтобы ввести сопротивление в электрическую или электронную цепь, чтобы установить количество используемого тока (нагрузка), установить рабочие уровни напряжения и тока. для активных компонентов, таких как транзисторы (смещение), а также для ограничения протекания тока и снижения напряжения для многих других приложений.Регулятор громкости автомобильного радио, телевизора или стереосистемы представляет собой регулируемый резистор.

Типы резисторов

В зависимости от режима работы существует два основных типа резисторов; фиксированные и переменные. Как следует из названий, постоянный резистор имеет фиксированное значение, а переменный резистор можно изменять или настраивать на разные значения сопротивления. Условные обозначения для постоянных и переменных резисторов следующие:

(Обозначения)

(размер изображения 5 КБ)

Имеющиеся в продаже резисторы, обычно используемые в медицинских устройствах, можно подразделить на три основных типа в зависимости от технологии изготовления; композиция, проволока и пленка.Эти базовые технологии резисторов различаются по размеру, стоимости и электрическим характеристикам. Тип, который выбирается для конкретной конструкции, зависит от ограничений по размеру и необходимых электрических параметров, а также от среды, в которой, как ожидается, будет работать резистор. Некоторые из них лучше других подходят для конкретных целей, ни один отдельный тип не обладает всеми лучшими характеристиками.

Состав — Составные резисторы, вероятно, являются наиболее распространенными резисторами, которые изготавливаются путем объединения резистивного материала, такого как углерод, со связующим.Связующее используется для удержания углерода вместе, так что ему можно формовать или придавать различные желаемые формы.

Из-за несоответствий в материалах и методах, используемых при производстве резисторов, все резисторы имеют указанное допустимое отклонение (указанное в процентах) изготовленного значения от указанного «номинального» значения при указанных условиях окружающей среды (обычно при 25 ° C). Это указанное отклонение называется «допуском». Каждый резистор имеет определенный диапазон допуска, в котором значение сопротивления может изменяться; где-нибудь примерно от 0.От 1% до 20% от номинальной стоимости. Большинство применений резисторов допускают отклонения допусков, но для резисторов, используемых в критических положениях, где необходим жесткий или ограниченный допуск сопротивления, любое изменение параметров, которое приводит к их отклонению за пределы выбранных значений, может привести к дефектному продукту (± 1% или меньше будет считаться жестким допуском).

Составной резистор считается резистором общего назначения. Обычно композиционные резисторы доступны с допуском от ± 5% до ± 20%. Составные резисторы не следует использовать в критических приложениях, где можно ожидать изменений окружающей среды. Воздействие влажности, температуры и давления, а также нормальное старение может привести к тому, что состав резистора может отличаться на ± 15% или более за пределами указанного диапазона допусков.

С проволочной обмоткой — резистор с проволочной обмоткой считается одним из самых стабильных резисторов с коммерчески доступными допусками до ± 0,1%. Проволочные резисторы конструируются путем наматывания резистивного провода вокруг изолированной формы и покрытия конечного продукта изоляционным материалом.

Пленка — Пленочные резисторы изготавливаются путем нанесения тонкого слоя резистивного материала на изолированную форму. Наиболее часто используемые пленочные резисторы можно разделить на типы в зависимости от используемых материалов: углеродная пленка, металлический сплав и металлооксид. Один популярный металлопленочный резистор изготавливается путем нанесения металлической пленки на керамический цилиндр. Одним из обычно используемых материалов для этих резисторов является металлокерамика. Кермет представляет собой комбинацию керамических и металлических материалов, отсюда и название кермет.’

Одной из последних технологий пленочных резисторов является производство толстых и тонких пленочных резисторов, которые используются в микроэлектронных и гибридных схемах. Толстопленочные резисторы формируются путем нанесения резистивной металлической пасты или краски по трафарету на основу почти так же, как это делается при шелкографии. Обычно резистивные материалы считаются собственностью. Тонкопленочные резисторы образуются путем осаждения из паровой фазы тонкого слоя резистивного материала на основу. Толстые и тонкопленочные резисторы обычно подгоняются до определенного значения путем травления резистивного материала с помощью лазера, пескоструйной обработки и т. Д.

Большинство составных и проволочных фиксированных резисторов имеют цилиндрическую форму с осевыми выводами. Толстые и тонкопленочные резисторы производятся различных форм и размеров. Сети пленочных резисторов упаковываются в пластиковые двухрядные корпуса (DIP), однорядные пакеты (SIP), плоские корпуса и круглые металлические корпуса, идентичные тем, в которых упакованы интегральные схемы. Отдельные резисторы могут быть упакованы в виде чипов и таблеток. Микросхема в микроэлектронике — это любой небольшой (обычно квадратный или продолговатый) кусок материала, содержащий схему или компонент.Толстопленочные резисторы обычно используются в гибридных схемах, где они наносятся непосредственно на подложку схемы. Подложка — это крошечная платформа, на которой размещены схемы. Толстые и тонкопленочные резисторы нашли множество применений при разработке микроэлектроники, поскольку их можно сделать меньше, чем резисторы других сопоставимых типов. Пленочные резисторы часто используются в критических местах схемотехники. Их можно приобрести в готовом виде с минимальным допуском ± 0,1%, они мало изменяются в стоимости при изменении температуры и обычно стабильны при изменении влажности и давления.

Силовые резисторы — силовые резисторы должны пропускать большой ток и впоследствии рассеивать много тепла. Следовательно, они обычно больше, чем те, которые рассчитаны на меньшее количество тока. Силовые резисторы обычно заключены в материалы, которые способствуют отводу тепла, и обычно спроектированы таким образом, чтобы их можно было установить на радиаторе или шасси оборудования для облегчения отвода тепла за счет теплопроводности. Обычные силовые резисторы могут быть составными, проволочными или пленочными.

Переменные резисторы — Переменный резистор обычно называют «горшком»; имеется в виду потенциометр. Потенциометр содержит элемент из непрерывного резистивного материала со скользящим контактом, который пересекает элемент по круговой или прямой линии, в зависимости от типа потенциометра. Обычно он регулируется валом, соединенным с круговой шкалой или винтом с накатанной головкой, либо с помощью отвертки или регулировочного инструмента. Переменные резисторы могут быть проволочными, композиционными или пленочными. Маленькие прецизионные регулируемые резисторы называются «подстроечными резисторами» и используются для точной настройки в слаботочных приложениях.Переменные резисторы, которые сконструированы так, чтобы выдерживать большие значения тока или мощности, называются «реостатами» и обычно используются для регулировки скорости двигателя и температуры печи и нагревателя.

Резисторы

обычно имеют маркировку, указывающую номинал, допуск, а иногда и состав и рейтинг надежности. Рейтинг надежности выражается в процентах отказов на 1000 часов работы. Эти значения могут быть записаны на резисторах или могут иметь цветовой код, как показано на резисторе из углеродного состава на Рисунке 1.(Рисунок) Цветовой код обычно представлен четырьмя или пятью цветными полосами (представленными в виде вариаций цветовых оттенков на черно-белой фотографии) вокруг корпуса резистора. Интерпретация этого цветового кода приведена в таблице 1. Приведенный цветовой код является общим кодом военного стандарта для цветных полос или точек, используемых на электронных компонентах и ​​используемых большинством производителей.

На рисунке 2 (рисунок) показаны некоторые типы резисторов, обычно используемых в схемах медицинских устройств. Как видите, металлические пленочные, проволочные и композиционные резисторы слева выглядят практически одинаково.Это делает чрезвычайно трудным определение конструкции резистора простым наблюдением, если наблюдатель не знаком с продуктом производителя. Разница в размере в пределах каждой показанной группы резисторов связана с изменением номинальной мощности и ее значения. Обычно в резисторе одного типа, чем выше номинальная мощность (ватт), тем больше резистор. Например, номинальная мощность показанных резисторов из углеродного состава варьируется от 1/4 Вт (показано наименьшее значение) до 2 Вт (показано наибольшее значение). Но конкретная мощность в одном типе резистора может быть больше или меньше, чем такая же мощность в другом типе.Например, самый большой из показанных резисторов из углеродного состава составляет 2 Вт, в то время как мощность резистора с проволочной обмоткой, расположенного непосредственно над ним, составляет 3 Вт, хотя углеродный резистор немного больше, чем резистор с проволочной обмоткой.

Таблица I — Код цветовой маркировки (MIL-STD-1285A)

1-й цвет 2-й цвет 3-й цвет 4-й цвет 5-й цвет, отказ

Цвет 1-е число 2-е число Символ уровня допуска множителя

Черный 0 0 1 ± 20% L (как указано)

Коричневый 1 1 10 ± 1% M (1% / 1000)

Красный 2 2100 ± 2% P (0.1% / 1000)

Оранжевый 3 3 1,000 R (0,01% / 1000)

Желтый 4 4 10,000 S (0,001% / 1000)

Зеленый 5 5 100,000

Синий 6 6 1,000,000

Фиолетовый 7 7 10,000,000

Серый 8 8 —

Белый 9 9 —

Золото — — — ± 5%

Серебро — — — ± 10%

Определите значение, начиная с цвета, ближайшего к концу резистора. Если цвета равноудалены от обоих концов, начните с конца, наиболее удаленного от золотой или серебряной полосы (допуск).

(размер изображения 1 КБ)

Тестирование

Предлагаемые GMP для медицинских устройств потребуют, чтобы электронные компоненты, когда это необходимо, подвергались проверке, отбору образцов и тестированию на соответствие спецификациям. Если готовое устройство является критическим устройством, а резистор используется в критическом положении, предлагаемые GMP потребуют индивидуального тестирования критических партий резисторов либо 100%, либо на основе выборки. Следующие ниже тесты резисторов могут проводиться в плановом порядке производителями критических медицинских устройств.

Значение сопротивления — значение резистора измеряется с помощью омметра или резистивного моста, чтобы убедиться, что значение сопротивления находится в пределах допуска, указанного в технических характеристиках резистора. Номиналы резисторов обычно указываются в Ом (X1), Киломах (X1000) или МОмах (X1 000 000). Типичные допуски составляют от ± 0,1% до ± 20%.

Устойчивость к растворителям — некоторые фирмы проводят испытание на устойчивость к растворителям, чтобы убедиться, что маркировка компонентов не обесцвечивается или не удаляется при воздействии производственных чистящих растворителей.Испытание также проводится для проверки того, что растворители не повредят материал или отделку компонента.

Паяемость — Цель теста на паяемость — определить, восприимчивы ли выводы компонентов к процессу пайки. В основном этот тест определяет, будет ли припой полностью прилипать к выводам компонентов.

Burn-in — Этот тест иногда проводится на толстых и тонкопленочных резисторах и цепях резисторов (см. ITG №19).

Предлагаемые GMP потребуют, чтобы все инструменты, используемые для измерения приемлемости компонентов, были откалиброваны в соответствии с письменными процедурами.

Режимы отказа

Отказ резистора считается электрическим обрывом, коротким замыканием или радикальным отклонением от технических характеристик резистора. Виды отказов зависят от типа конструкции. Резистор фиксированного состава обычно выходит из строя в разомкнутой конфигурации при перегреве или чрезмерном напряжении из-за удара или вибрации.

Чрезмерная влажность может вызвать повышение сопротивления. Резистор переменного состава может изнашиваться после длительного использования, а изношенные частицы могут вызвать короткое замыкание с высоким сопротивлением. Резисторы с проволочной обмоткой могут иметь разомкнутые обмотки из-за перегрева или напряжения или короткое замыкание обмоток из-за накопления грязи, пыли, разрушения изоляционного покрытия или высокой влажности. Пленочные резисторы выходят из строя по тем же причинам, что и проволочная обмотка и состав, но также выходят из строя из-за изменений в характеристиках резистивного материала, что приводит к уменьшению и увеличению значения сопротивления.

Рекомендации по проектированию

Следующая информация предоставлена, чтобы помочь исследователю в оценке отказов резисторов и правильного использования и встраивания резисторов в медицинское устройство.Это только рекомендации, так как нет официальных стандартов или правил, регулирующих эти области. Это некоторые из факторов, которые производитель должен учитывать на этапе проектирования, и если их не учитывать, они могут легко привести к неисправному устройству.

При оценке правильного использования резисторов в конструкции температура является одним из наиболее важных факторов, поскольку перегрев является основной причиной отказа резистора. Эффект слишком большого количества тепла обычно проявляется не сразу, но, если он сохраняется, обычно приводит к ухудшению работы в течение определенного периода времени, пока в какой-то момент резистор не выйдет из строя, что обычно приводит к обрыву цепи.Если резистор является критическим компонентом, это может привести к катастрофическому отказу устройства, в которое он встроен.

Помимо воздействия окружающей среды, резисторы генерируют собственное внутреннее тепло, поскольку они оказывают сопротивление протеканию тока. Это внутреннее тепло представляет собой потерю энергии или мощности, которую резистор поглощает и рассеивает. Потери энергии измеряются в «ваттах», и каждый резистор оценивается в ваттах в зависимости от того, сколько мощности он может безопасно рассеивать.Эта «номинальная мощность» обычно устанавливается при температуре окружающей среды (обычно 25 ° C) и учитывает, насколько повысится внутренняя температура резистора при приложенной номинальной мощности.

Хотя большинство производителей электронных компонентов указывают электрические параметры своих продуктов при 25 ° C, очень немногие компоненты фактически работают при таких низких температурах после включения в работающее устройство. Это особенно верно в отношении цепей питания, например, используемых в источниках питания.Обычно электронные схемы медицинских устройств содержатся в каком-то корпусе. Комбинированное нагревание всех компонентов схемы внутри корпуса вскоре поднимает внутреннюю температуру воздуха значительно выше 25 C. Часто резистор является основным источником этого тепла, особенно когда используются резисторы большой мощности, когда блоки питания являются частью устройства. . Когда резисторы должны пропускать значительные токи, их следует размещать с учетом воздействия их собственного тепла на соседние компоненты.Тепло от горячего резистора может вызвать преждевременный выход из строя соседнего пограничного компонента. Силовые резисторы, которые должны рассеивать много тепла, должны иметь надлежащий отвод тепла и располагаться таким образом, чтобы охлаждающий воздух свободно циркулировал вокруг резисторов. Радиаторы обычно представляют собой металлические приспособления с «ламелями» или «лопатками», на которых устанавливаются компоненты, способствующие отводу тепла от устройства за счет теплопроводности. Иногда компоненты монтируются непосредственно на металлический корпус устройства, и корпус действует как радиатор.Иногда в дополнение к радиаторам необходим охлаждающий вентилятор. Желательно, чтобы резисторы были установлены так, чтобы рассеиваемое тепло могло быть немедленно отведено, а не передано через другие компоненты. Электронный компонент, работающий в прохладной среде, прослужит намного дольше, чем горячий компонент, и надежность устройства будет повышена.

Когда в устройство встроены источники питания или генерируется высокое напряжение, исследования «распределения тепла» должны проводиться внутри корпуса устройства на стадии проектирования прототипа.При измерении горячих точек или чрезмерных температур необходимо расположить охлаждающие вентиляторы, вентиляционные отверстия, источники питания и т. Д., Чтобы исключить неблагоприятные условия.

Если медицинское устройство будет использоваться в операционной, где используются взрывоопасные газы, воспламеняемость резисторов может быть важным фактором, который следует учитывать. Если они нагреются достаточно сильно, некоторые резисторы действительно загорятся. Примером могут служить резисторы из углеродного состава, которые используются во всех электронных устройствах. Если воспламеняемость является фактором, проектировщик должен указать требования к устойчивости к воспламенению при заказе компонентов.

Все электронные компоненты, включая резисторы, следует устанавливать так, чтобы они не могли двигаться относительно выбранной монтажной базы. Большинство медицинских устройств подвержены вибрации и ударам, и, если они не установлены надежно, компоненты могут замыкаться на соседние компоненты или провода, а соединения могут быть ослаблены или сломаны. Если компоненты, предназначенные для установки горизонтально к монтажной поверхности, должны стоять вертикально, выводы должны быть изолированы для предотвращения коротких замыканий.Компоненты также должны быть установлены так, чтобы предотвратить скопление грязи и влаги между проводниками, что может привести к короткому замыканию.

При проектировании электронного устройства необходимо учитывать изменения электрических параметров из-за других изменений окружающей среды и старения. Колебания могут привести к выходу ограниченных допусков критически важного компонента за установленные пределы, в результате чего медицинское устройство будет выходить за пределы его рабочих пределов.

Резистор представляет собой простой компонент, поскольку он не выполняет активных функций, и исторически он был самым надежным компонентом, используемым в электрических схемах.Но в последние несколько лет из-за экономической ситуации и увеличения стоимости материалов было введено множество резистивных материалов для использования в резисторах, особенно толстых и тонких пленках. Часто пользователь не знает идентичности используемых материалов, поскольку некоторые из них являются собственностью. Нельзя ожидать, что все резисторы будут надежно работать, если их надежность не будет подтверждена длительным использованием в выбранном приложении или обширной квалификацией и тестированием.

Артикул:

  1. MIL-STD-199B Выбор и использование резисторов
  2. MIL-STD-202E Методы испытаний электронных и электрических компонентов
  3. Маркировка электрических и электронных деталей MIL-STD-1285A

Общие типы резисторов

(размер изображения 11 КБ)

[Предыдущая глава] [Содержание] [Следующая глава]

Руководство по выбору резисторов

: типы, характеристики, применение

Резисторы — это электрические компоненты, которые препятствуют прохождению постоянного или переменного тока.Их можно использовать для защиты, работы или управления цепями. В сочетании с другими компонентами резисторы также могут использоваться для преобразования электрических волн в форму, соответствующую требованиям разработчика. Резисторы могут иметь фиксированное значение сопротивления, или они могут быть переменными или регулируемыми в определенном диапазоне. Как пассивные компоненты, резисторы могут только уменьшать сигналы напряжения или тока и не могут их увеличивать.

Что такое резисторы

Сопротивление

Сопротивление элемента измеряет его сопротивление электрическому потоку, выраженное в омах (Ом).Каждый материал имеет определенное удельное сопротивление, которое измеряет силу этого сопротивления. Для равномерного поперечного сечения элемента сопротивление (R) пропорционально удельному сопротивлению материала (ρ) и длине (L) и обратно пропорционально площади (A).

R = ρ x (L / A)

Этот принцип аналогичен проезжей части или трубе, где заторы (больше ρ) и более длинные пути (больше L) затрудняют поток (увеличение R), в то время как участки с более широким или большим диаметром (больше A) улучшают поток (уменьшение R).Следовательно, конструкция (размер, форма и тип материала) резистора определяет его значение сопротивления.

Цветовое кодирование

Значения сопротивления могут отображаться на элементе с помощью цветных полос, соответствующих стандартной системе цветового кода. Для индикации на резисторе размещено от трех до пяти полос. Полосы читаются слева направо (от конца к центру). Первая полоса будет близко к филаменту и не будет изолирована; последняя полоса обычно расположена дальше от остальных.В таблице ниже представлены обозначения цветового кода:

Таблица цветовой кодировки резистора. Изображение предоставлено: sagarapache.blog.com

На большинстве резисторов размещены четыре полосы. Когда присутствуют четыре полосы:

• Первая полоса представляет первую цифру сопротивления.

• Вторая полоса представляет собой секундную цифру сопротивления.

• Третья полоса указывает на множитель .

• Четвертая полоса указывает допуск .

В качестве примера возьмем резистор, показанный ниже.

Кредит изображения: the12volt.com

Первая полоса (коричневая) и вторая полоса (оранжевая) обозначают число 13. Третья полоса (красная) указывает множитель 102.Четвертая полоса (серебряная) указывает на допуск ± 10%. Следовательно, сопротивление:

13 x 102 = 1300 Ом ± 10%

Пятиполосные резисторы читаются так же, как четырехполосные резисторы, за исключением того, что между вторым и третьим вставляется дополнительная полоса, которая указывает третью цифру сопротивления.

Три полосы размещены на некоторых уникальных или малогабаритных резисторах. Они читаются так же, как четырехполосные резисторы, за исключением того, что отсутствие четвертой полосы предполагает допуск ± 20%.

В этом видео дается дальнейшее объяснение цветовых кодов резисторов и их чтения:

Видео Кредит: electronicinstructor

Выбор

При выборе резисторов промышленные покупатели должны учитывать тип конфигурации, технические характеристики и физические параметры, такие как конструкция и монтаж.

Конфигурация

Резисторы

можно классифицировать в зависимости от их конфигурации. Типы конфигураций включают одиночные резисторы, массивы резисторных микросхем, цепи резистор-конденсатор (RC) и цепи резистор-конденсатор-диод (RCD).

Автономные резисторы — стандартные пассивные резисторы с одним значением сопротивления.

Матрицы микросхем резисторов — массивы из нескольких резисторов, размещенных в одном корпусе.

Резисторно-конденсаторные цепи (RC) — интегральные схемы (ИС), содержащие RC-массивы в одной микросхеме.

Сети резистор-конденсатор-диод (УЗО) — ИС, которые содержат матрицы УЗО в одной микросхеме.

Технические характеристики

Технические характеристики, которые следует учитывать при поиске резисторов, включают диапазон сопротивления, допуск, номинальную мощность и температурный коэффициент.

Сопротивление (R) — это основная спецификация для резисторных элементов, которая указывает единичное значение сопротивления или диапазон сопротивлений, которые обеспечивает элемент.

Используя закон Ома, можно использовать напряжение (В) и ток (I) системы для определения требуемого значения сопротивления резистивного элемента.

В = ИК

Следовательно:

R = V / R

Номинальная мощность — максимальная мощность, поддерживаемая резистором. Этот рейтинг измеряется в ваттах (Вт), чтобы описать, сколько тепловой энергии резистор может рассеять без перегрева и повреждений. Резисторы могут работать при любой комбинации напряжения и тока при условии, что номинальная мощность не превышается, и при условии, что ни номинальный ток, ни номинальное напряжение элемента не превышаются.

Используя закон Джоуля, напряжение (В) и ток (I) системы также можно использовать для определения мощности в системе.

P = IV

Подставляя закон Ома в уравнение, можно определить мощность, используя сопротивление и ток системы.

P = I (IR) = I 2 R

Допуск — это мера точности резистора. Более низкий допуск указывает на сопротивление с меньшим отклонением от указанного значения сопротивления.Для кодированных автономных резисторов четвертая полоса цветового кода обычно указывает допуск. Отсутствие диапазона допусков обычно указывает на допуск ± 20%. Фактическое сопротивление резистора 1 кОм с золотым диапазоном допуска (± 5) может иметь любое значение от 950 Ом до 1050 Ом.

Температурный коэффициент сопротивления (TCR) измеряет скорость, с которой номинальное значение сопротивления изменяется в зависимости от температуры. TCR для резисторов выражается в миллионных долях (ppm) на градус Цельсия или ppm / C.Термочувствительные резисторы с температурным коэффициентом, приближающимся к + 0,6% ° C, все чаще используются производителями в качестве термокомпенсирующих устройств

Физические параметры

Физические параметры включают конструкцию резисторного элемента и варианты монтажа.

Конструкция описывает способ сборки резистора и его состав. Обычные типы конструкции резистора: проволочная обмотка, углеродная композиция, углеродная пленка, керамическая композиция и металлическая пленка.

Резисторы с проволочной обмоткой изготавливаются путем наматывания тонкой проволоки на керамический стержень. Они используются в высокоточных устройствах, таких как мультиметры, осциллографы и другое измерительное оборудование. Резисторы с проволочной обмоткой, которые могут пропускать большие токи без перегрева, используются в источниках питания и других сильноточных цепях.

Схема конструкции резистора с проволочной обмоткой. Кредит изображения: Learnabout-electronics

Углеродистые резисторы состоят из порошкообразного углерода, изоляционного материала и связующего на основе смолы.Их величина сопротивления определяется соотношением порошкообразного углерода к изоляционному материалу. Резисторы из углеродного состава обычно имеют точность не более 5%. Это означает, что резистор на 100 Ом может иметь номинальное значение от 95 до 105 Ом.

Схема конструкции резистора углеродного состава. Кредит изображения: Learnabout-electronics

Углеродные пленочные резисторы по конструкции аналогичны металлопленочным резисторам, но обычно имеют более широкий допуск (обычно ± 5%), относительно недороги и легко доступны.Они имеют значения сопротивления в пределах ± 10% или ± 5% от их маркированного или номинального значения.

Керамический состав Резисторы представляют собой твердотельные устройства, изготовленные из высокотемпературного керамического резистивного материала. Имеют склеенные металлические контакты. Конструкция резисторов из керамической композиции концентрирует почти всю массу компонентов в резистивном элементе, в результате чего получается прочное устройство с высокой энергоемкостью.

Металлопленочные резисторы изготавливаются путем нанесения резистивного элемента на высококачественный керамический стержень.Резистивным элементом металлической пленки может быть углерод, никель, хром, смесь металла и стекла или металл и оксид металла. Точное сопротивление достигается за счет удаления части металлической пленки по спирали вокруг стержня. Обычно допуск находится в пределах ± 2% или ± 1% от номинального значения. Когда достигается допуск в 1%, резистор сопротивлением 100 Ом и 1% находится в диапазоне от 99 до 101 Ом.

Схема конструкции металлопленочного резистора. Кредит изображения: Learnabout-electronics

Крепление

Общие конфигурации для монтажа включают монтаж в сквозное отверстие и поверхностный монтаж.

Технология сквозных отверстий (THT) устанавливает резисторы на печатную плату (PCB), вставляя выводы компонентов через отверстия в плате, а затем припаивая выводы на противоположной стороне платы. Он обеспечивает более прочное механическое соединение, чем методы поверхностного монтажа, но требует более дорогих плат из-за необходимости дополнительного сверления.

Резистор микросхемы THT. Изображение предоставлено: Digi-Key Corporation

Технология поверхностного монтажа (SMT) добавляет резисторы к печатной плате (PCB) путем пайки выводов компонентов или клемм на верхнюю поверхность платы. Устройства SMT (SMD) имеют плоскую поверхность, которая припаяна к плоской площадке на лицевой стороне печатной платы. Обычно контактная площадка печатной платы покрыта пастообразным составом припоя и флюса.Резисторы SMT обычно имеют очень низкое рассеивание мощности. Их главное преимущество — очень высокая плотность компонентов

можно достичь на плате.

Толстопленочный чип-резистор SMT. Изображение предоставлено: Digi-Key Corporation

Список литературы

Узнайте об электронике — резисторы

Все о схемах — резисторы

Electronics Club — Резисторы

The12Volt.com — Резисторы, цветовая кодировка резистора, калькулятор цветовой кодировки резистора

Изображение предоставлено:

Корпорация Digi-Key | sagarapache.blog.com | the12volt.com | Learnabout-электроника |

Инженерные калькуляторы для резисторов


Как выбрать резистор для вашей конструкции — Digilent Blog

Взгляните на печатную плату и, скорее всего, вы найдете резистор или два.Сегодня в большинстве плат используется технология поверхностного монтажа (SMD), поэтому компоненты слишком малы, чтобы их иногда можно было увидеть, но я обещаю, что они там есть. Как инженеры решают, какие резисторы использовать в конструкции? Иногда это зависит от того, как вы хотите, чтобы эта часть схемы работала, как в случае операционного усилителя. В других случаях это необходимо для предотвращения прохождения слишком большого тока через заданную точку в цепи, поэтому их часто называют токоограничивающими резисторами. Может быть, вам нужен простой способ разделить напряжение или ток.Реальность такова, что существует множество способов использования резисторов, и часто определение номинала резистора зависит от вас.

Куча углепленочных резисторов. Изображение из Sparkfun.

Резисторы названы удачно. Они сопротивляются потоку тока из одного места в другое. Пока ток должен проходить через этот резистор, мы можем контролировать количество проходящего тока с очень высокой степенью точности. Это базовое применение резистора и основа закона Ома, который гласит, что ток (I), проходящий через компонент с полным сопротивлением (сопротивлением), эквивалентен падению напряжения на этом компоненте (V), деленному на его полное сопротивление [( R), т.е.е. I = V / R]. (Вот красивый интерактивный сайт о законе Ома). Его можно изменить, чтобы определить ценность любого из трех, если известны два других. С ним связан закон Джоуля, который используется для определения количества энергии (Дж), выделяемой проводником (например, резистором) с током (I), проходящим через него в течение заданного промежутка времени, т. Е. J = I² * Р * т. Разделите J на ​​t, и вы получите количество энергии, потребляемой этим устройством в Джоулях в секунду или ваттах (Вт). (Мысленное упражнение — если лампа накаливания потребляет 100 Вт, какое сопротивление у нити накала? Путем некоторой перестановки и замены мы получаем W / V = ​​I.Тогда V / I = R. 100 Вт / 120 В = 0,8333 А. Тогда 120 В / 0,8333 А = 144 Ом.)

Для начала рассмотрим биполярный транзистор, или BJT. Транзисторы обычно представляют собой трехконтактные компоненты, которые действуют как электронные переключатели. Когда вы прикладываете небольшой ток к базовому выводу BJT, «переключатель» замыкается, и между двумя другими выводами может протекать гораздо больший ток. На базовом выводе требуется только небольшое количество тока, а все остальное просто тратится впустую, поэтому мы можем использовать относительно высокий резистор.Большинство схем работают в диапазоне 3,3–12 В, и ток 5–15 мА не исключен, чтобы заставить работать BJT, поэтому, если мы применим резистор где-то в диапазоне 1–10 кОм, все будет хорошо. Я бы спроектировал схему с резистором 10 кОм, даже не задумываясь об этом, смоделировал бы ее с помощью Multisim, чтобы точно увидеть, что происходит, а затем внесу необходимые изменения оттуда. Это особенно полезно, если источником тока является микроконтроллер, который очень чувствителен к потреблению большого тока (> 40 мА) на выходных контактах.(Чтобы узнать больше о BJT, щелкните здесь, чтобы просмотреть мои инструкции.)

Еще одним распространенным местом, где можно найти резисторы, являются последовательно диоды, в частности светодиоды. Светодиоды очень важны, когда речь идет о том, какой максимальный ток может быть применен. Когда вы получаете светодиод, вам нужно знать три вещи: (1) прямое напряжение или падение напряжения, (2) прямой ток и (3) напряжение источника. (1) и 2) исходят от производителя, поэтому обязательно найдите эти данные. (Некоторые поставщики перечисляют данные прямо на странице продукта, но вы всегда можете найти их в таблице данных.Напряжение источника зависит от вас и определяется потребностями вашей схемы или, в моем случае, какой бы аккумуляторной батареи я ни находился. Глядя на таблицу типичного светодиода RGB, мы видим, что прямой ток составляет 20 мА для каждого цвета. Мы также видим, что прямое напряжение составляет 2,0 В для красного и 3,2 В для зеленого и синего. (Обратите внимание: эти значения довольно типичны для одноцветных светодиодов одного цвета.) Мы знаем, что для использования синей части светодиода нам нужно не менее 3,2 В, поэтому давайте для удовольствия будем использовать 6 В.Значение прямого напряжения говорит нам, что светодиод «потребляет» 3,2 В из имеющихся 6,0 В, оставляя 2,8 В для нас, с которыми мы можем что-то делать. Если мы этого не сделаем, светодиод загорится. Здесь на помощь приходит резистор, но давайте также посмотрим на прямой ток, необходимый для синего светодиода. Нам нужно всего 20 мА. Если бы только был способ связать ток и напряжение, чтобы найти сопротивление. Я знаю закон Ома! После некоторой перестановки мы получаем R = V / I, поэтому 2,8 В / 20 мА = 140 Ом. Это «типичное» значение для этого резистора, но на самом деле почти все светодиоды будут нормально работать в пределах диапазона значений тока и значений резисторов расширения.Кроме того, 140 Ом не является обычным значением для резистора. Если мы используем резистор 150 Ом, мы получаем 18,67 мА, проходящего через светодиод, что идеально. Тем не менее, по моему опыту, светодиоды будут нормально работать при токе всего 5 мА, и в этом случае нам понадобится резистор 560 Ом. Единственная разница в том, что светодиод будет светить тусклее. (Мы можем использовать эти знания для создания диммера для наших светодиодов!)

Делители напряжения и тока представляют собой грубые, но эффективные способы понижения более высокого напряжения питания или тока до необходимого более низкого значения.(Вы можете легко использовать делитель напряжения, чтобы сбросить большое напряжение питания (> 9 В) для светодиода, так что необходимый резистор не обязательно должен быть резистором большой мощности.) Делители напряжения и тока не требуют ничего, кроме простого расчета , умножив ваш ток или напряжение питания на соотношение двух или более резисторов, чтобы определить выход. (Хорошее подробное руководство по схемам делителя см. В разделе на allaboutcircuits.com.)

В операционных усилителях или операционных усилителях для определения коэффициента усиления или увеличения схемы используются резисторы.Опять же, это не более чем простое соотношение двух резисторов. Для фильтров, использующих операционные усилители, резистор действует как регулятор тока. Вы можете создать любой активный фильтр операционного усилителя с резисторами и конденсаторами, и существует постоянная времени, связанная с выбранными значениями R, C и частотой среза f , а именно f 1 / RC. Поскольку вам нужна более высокая частота среза, ваше необходимое значение для R будет уменьшаться. (Чтобы узнать больше о фильтрах, на сайте electronics-tutorials.ws есть действительно хороший раздел.Для получения дополнительной информации об операционных усилителях щелкните здесь, чтобы просмотреть мои инструкции.)

Таймер 555 — одна из старейших и наиболее широко используемых микросхем на рынке. Настроенный как нестабильный мультивибратор или генератор, выходной сигнал имеет прямоугольную форму, а рабочий цикл и период полностью регулируются в соответствии со значением, которое вы выбираете для своих резисторов и конденсаторов. Например, большой резистор замедлит скорость разряда конденсатора, увеличивая рабочий цикл и / или период. (Чтобы получить базовое руководство по таймеру 555, щелкните здесь, чтобы просмотреть мою инструкцию.)

Как уже упоминалось, резисторов слишком много, чтобы покрыть их все. Надеюсь, это прояснило вопрос, хотя бы настолько, что это действительно зависит от того, что вы хотите, чтобы резистор делал. К сожалению, это не очень четко отвечает на вопрос, но многое из того, что я делаю, основано на опыте, поэтому начните с некоторых установленных схем, которые, как вы знаете, работают, а затем начинайте экспериментировать, особенно со схемами, которые допускают широкий диапазон номиналы резисторов, такие как схемы ОУ и таймера 555.Получение хорошего симулятора, такого как Multisim, также принесет вам большую пользу, поскольку вы можете просто и легко изменить вещи, а затем отслеживать все возможные выходные параметры в режиме реального времени.

А теперь иди и сделай что-нибудь!

Конструкция, схема, работа, свойства и применение

Резисторы — важные компоненты в электрических и электронных схемах, которые используются в различных электронных устройствах. Доступны разные типы резисторов, но в зависимости от типа их свойства могут отличаться.Эти свойства помогут вам выбрать правильный тип резистора для проектирования любой схемы. Различные типы резисторов используются в разных приложениях в зависимости от требований. Таким образом, обязательно указать тип резистора, в котором он используется. Большинство схем можно спроектировать с использованием этих компонентов, поэтому невозможно разработать схему без использования этих компонентов. В этой статье обсуждается обзор резистора.

Что такое резистор?

Определение резистора — это двухконтактный электрический и электронный компонент, который используется для ограничения протекания тока в цепи, известный как резистор.Также резистор в основном используется для создания фиксированных значений тока и напряжения в цепи. При протекании тока в цепи резистор будет создавать сопротивление, которое измеряется в Ом (Ом).

Сопротивление в основном возникает, когда через резистор протекает ток силой 1 ампер из-за падения напряжения 1 вольт на его двух выводах. Символ резистора l показан ниже. Таким образом, ток пропорционален напряжению на двух выводах резистора, и это соотношение можно обозначить с помощью закона Ома:

Символы

Формула закона Ома: V = IR => R = V / I

Резисторы в основном используются для нескольких целей, включая ограничение электрического тока, выделение тепла, деление напряжения, схемы для загрузки и согласования, управление усилением и фиксацию постоянных времени.Резисторы коммерчески доступны, включая значения сопротивления выше девяти порядков. Схема резистора показана ниже.

Резистор

Резисторы с высокими значениями сопротивления могут быть представлены в килоомах (K) и мегомах (M). Например, если сопротивление резистора составляет 120 000 Ом, то оно может быть представлено как 120 кОм, тогда как резистор с сопротивлением 1200 000 Ом может быть представлен как 1 МОм.

В некоторых электрических или электронных схемах резистор может обозначаться буквой «E» для сопротивления в омах вместо буквы «R», но оба они одинаковы.Например, 47E (47R) обозначает 47 Ом, 1E2 обозначает 1R2 и т. Д.

Существует различных типов резисторов , таких как термисторы, углеродный состав, металлическая пленка, проволочная намотка, переменная, углеродная пленка, LDR, варисторы, магнето, фиксированная и т. д.

Конструкция

Конструкция резистора будет меняться e в зависимости от типа, поскольку существуют разные типы резисторов. Обсудим некоторые из них.

Конструкция углеродного типа может быть выполнена путем размещения углеродного трубчатого стержня внутри изолирующей керамической трубки.Значения сопротивления и допусков обычно отмечаются на компоненте цветными полосами в диапазоне от 10 Ом до 1 Мегаом.

В проволочной обмотке резистивная проволока намотана по спирали на трубчатый керамический стержень и также покрыта термостойким стекловидным эмалевым или керамическим покрытием. Номинальная мощность и значение сопротивления обычно указываются на компоненте и обычно находятся в диапазоне от 0,1 Ом до 10 кОм.

Конструкция проволочного резистора

Конструкция переменного типа может быть реализована путем размещения углеродной дорожки круглой формы через скользящий металлический контакт, который может приводиться в движение с помощью вращающегося управляющего вала.Он также известен как потенциометр и имеет три клеммы. Типичные значения сопротивления варьируются от 1 кОм до 1 мегаом.

Рабочий резистор

Резистор, работающий в цепи, можно сравнить с потоком воды внутри насоса, потому что оба принципа работы схожи. В трубе, если диаметр уменьшается, поток воды в трубе будет уменьшаться.

Если давление воды увеличивается за счет увеличения силы, то энергия может рассеиваться подобно теплу.Таким образом, существует огромная разница в силе, прилагаемой к обоим концам трубы. Сила или давление, прилагаемое к воде в трубе, связано с протеканием тока через сопротивление. Приложенная сила аналогична напряжению.

Цепь резистора

/ применение резистора

Основная принципиальная схема резистора показана ниже. Эта схема может состоять из провода, батареи, резистора, переключателя и нагрузки. Цепь начинается в одной точке и заканчивается в аналогичной точке.Обычно в этой схеме в качестве проводника используется медный провод без изоляции.

Схема резистора

Переключатель в основном используется для подключения или отключения цепи. Резистор ограничивает поток тока в цепи, которая просто использует мощность, но не производит ее, потому что это пассивный компонент. Наконец, нагрузка использует электрическую энергию для преобразования ее в другие формы энергии, такие как тепло, свет и т. Д. В этой схеме в качестве нагрузки используется электрическая лампочка.

Резисторы в последовательном соединении

Когда резисторы соединены последовательно в цепи, ток в резисторах будет одинаковым, а напряжение на каждом резисторе будет неодинаковым.В связи с этим, если какой-либо резистор выйдет из строя, вся цепь будет отключена. По сравнению с параллельной схемой подключение последовательной схемы очень просто. Последовательная схема показана ниже. Резисторы в последовательной формуле и полное сопротивление можно представить как

Rtotal = R1 + R2 + R3 +… .. + Rn

Общее сопротивление системы — это просто сумма отдельных сопротивлений.

Пример:

Резистор с электрическим сопротивлением 80 Ом последовательно соединен с другим резистором 100 Ом, тогда каково будет общее сопротивление.

Мы знаем, что два значения сопротивления, такие как R1 = 80 Ом и R2 = 100 Ом

Формула для последовательных резисторов может быть определена как

Rtotal = R1 + R2 +… + Rn

= 100 + 200 = 300 Ом

Параллельное соединение резисторов

Когда резисторы включены в цепь параллельно, напряжение на резисторах будет одинаковым.
В связи с этим резистор или любой другой компонент можно легко отсоединить, не затрагивая другие компоненты.Как только ответвления в цепи обычно встречаются в одной точке, поток тока рекомбинирует и разветвляется. В следующей схеме количество резисторов подключено параллельно, и резисторы в параллельной формуле могут быть заданы как

1 / Rtotal = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3…. + 1 / Rn

Пример:

Аналогично, те же значения сопротивления могут использоваться для параллельного соединения. Каким будет полное сопротивление при параллельном включении в цепь?

Мы знаем, что два значения сопротивления, такие как R1 = 80 Ом и R2 = 100 Ом

Формула для параллельных резисторов может быть определена как

Rtotal = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3… + 1 / Rn

= 1/100 + 1/200 = 2 + 1/200 = 3/200 = 0.015

Последовательное и параллельное соединение

Допуск резистора

Допуск резистора можно наблюдать в резисторе с 4-х цветными полосами. Допуск — это процент ошибки в пределах сопротивления. Типичные значения допуска составляют 5%, 10% и 20%, но также 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3% и 4%. Здесь допустимое значение для золота составляет 5%, а для серебра — 10%.

Например,

Резистор 220 Ом имеет серебряную полосу допуска.

Допуск = значение резистора x значение диапазона допуска = 220 Ом x 10% = 22 Ом

Значение допуска играет важную роль при определении резистора, чтобы узнать, какой из них даст вам более точное значение сопротивления.Когда процент допуска меньше, тогда точность в пределах ваших размеров будет выше. Представление допуска можно наблюдать в концепции цветового кода 4-х полосного резистора типа , а значения допуска приведены в следующей таблице.

0%

Цвета ремешка

Допуск

Черный

Коричневый

± 2%%

Оранжевый

Желтый

± 0.4%

± 5%

20%

Разница между резистором и сопротивлением

Основное различие между резистором и сопротивлением состоит в следующем.

  • Это электрический компонент, включающий фиксированное значение электрического сопротивления в диапазоне от 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом и 10000 Ом и т. Д.
  • Свойство проводника известно как сопротивление, которое определяет величину тока, который течет по нему, когда к нему применяется потенциальное изменение.
  • Проектирование схемы с использованием резисторов может быть выполнено на основе суммы тока, которую вы хотите подавать по всей цепи.
  • При разработке физических плат или реальных схем, имеющих дело с физическими компонентами, эти два термина могут быть взаимозаменяемыми.Например, если мы говорим резистор 22 Ом, иначе мы можем сказать это как «сопротивление 22 Ом.
  • Это один из видов компонентов, используемых для ограничения электрического тока, в то время как сопротивление является внутренним свойством материала противостоять току.
Свойства резистора

Свойства резистора указаны ниже.

  • Низкий TCR (температурный коэффициент сопротивления)
  • Максимальное напряжение
  • Номинальная мощность
  • Термоэлектрический эффект
  • Шум
  • Механическая прочность
  • в зависимости от частоты
  • Значение сопротивления Допуск
  • 9024
  • проводов
  • Стабильность импульсов
  • Защита от окружающей среды
  • Долговременная стабильность
  • Удельное электрическое сопротивление материала
Характеристики резистора

Работу резистора можно легко определить по характеристикам VI (ток напряжения).Как правило, эти характеристики иллюстрируют основную взаимосвязь между напряжением (В) и током (I) для конкретного компонента. Для резистора эти характеристики довольно линейны, как показано на следующем графике.

Итак, мы можем заметить, что когда ток проходит через резистор, напряжение на нем будет увеличиваться. Даже несмотря на то, что различные резисторы с разным сопротивлением будут обеспечивать разные напряжения, если один и тот же ампер тока будет подаваться по нему.

Итак, напряжение на резисторе сравнимо с протеканием через него тока.Резистор следует закону Ома, потому что соотношение между напряжением и током в природе линейно. Этот закон гласит, что ток через проводник может быть пропорционален напряжению, возникающему в нем (V = IR).

Приложения

Приложения резисторов включают следующее.

  • Проволочный тип используется там, где необходимы высокая чувствительность, точное измерение и сбалансированный контроль тока, например амперметры.
  • Фоторезисторы используются в фотоаппаратах, охранной сигнализации, детекторах пламени и т. Д.
  • Эти компоненты используются для контроля температуры так же, как вольтметр.
  • Используется в усилителях, цифровых мультиметрах, генераторах и телекоммуникациях.
  • Применяется в передатчиках, модуляторах и демодуляторах.
  • Они используются в электронных схемах и электрических сетях
  • Обычно в электрической цепи резистор создает определенное отношение напряжения к току.Если ток в цепи известен, то будет выявлено несоответствие потенциалов, пропорциональное току. С другой стороны, если выявлено несоответствие потенциалов между двумя точками в цепи, резистор может создать идентифицированный ток, который пропорционален этому несоответствию.
  • Два или более резистора используются в аттенюаторе для уменьшения напряжения сигнала.
  • Терминатор линии используется на конце линии передачи для согласования импеданса и уменьшения отражений сигнала.
  • Резистор подключается последовательно со светодиодом, и затем ток через компонент может быть уменьшен до признанного безопасного значения.
  • В электрических нагревателях резисторы отводят тепло.

Таким образом, это все о резисторе, конструкции, схеме, работе и ее применениях. Это электрический компонент, который используется для управления током в цепи. Когда доступный ток низкий для заданного напряжения, это называется высоким сопротивлением.В этом компоненте столкновение электронов может происходить с ионами, уменьшая ток и генерируя тепло. Вот вам вопрос, какие типы резисторов доступны сегодня на рынке?

Определение, что они делают и как их использовать

Добро пожаловать в полное руководство по резисторам!

В этом руководстве я расскажу вам все, что вам нужно знать о резисторах. Мы рассмотрим основы вплоть до того, как использовать их в схемах.

Это часть нашей основной серии по резисторам, конденсаторам и индукторам

Что такое резистор?

Часто задаваемый вопрос: как определить резистор? В простейшей форме определение резистора выглядит следующим образом:

резистор = электрический компонент, ограничивающий поток электронов (ток)

Хотя это звучит просто, вы можете спросить, что это на самом деле означает. Давайте рассмотрим несколько ключевых концепций, чтобы вы лучше их поняли.

Удельное сопротивление и проводимость

Помните, что ток — это поток электронов через цепь.

Каждый раз, когда происходит скопление электронов (напряжение), которое в одном месте выше, чем в другом, эти электроны захотят течь, в зависимости от того, сколько им позволено.

Сопротивление и проводимость действительно зависят от свойств материалов, которые мы используем.Если вам интересно, как они работают, есть много информации о физике, лежащей в основе этого.

Что такое удельное сопротивление?

Это просто «насколько плохо» материал пропускает ток.

Это означает, что материал не позволяет электронам легко прыгать от атома к атому, что способствует протеканию тока.

Что такое проводимость

Чтобы определить проводимость, мы просто думаем о ней как о обратной величине, и поэтому она является мерой того, «насколько хорошо» материал пропускает ток.

Электроны могут легко перескакивать с атома на атом в этом материале.

Чтобы дать вам хороший пример, металлы, такие как медь, обычно имеют очень низкое удельное сопротивление и высокую проводимость. Вот что делает их такими замечательными дирижерами. Они любят пропускать через себя электроны.

Напротив, изоляторы, такие как стекло и воздух, обладают высоким удельным сопротивлением и низкой проводимостью. Им не нравятся протекающие через них электроны

Ключевой вывод состоит в том, что эти два фактора зависят от материала.

Сопротивление

Оказывается, сопротивление — довольно простая концепция.

Если мы возьмем определенный материал, например, медь, и знаем, что удельное сопротивление очень низкое и имеет высокую проводимость, то мы можем начать играть с длиной, шириной и высотой этого куска меди и начать менять свое сопротивление.

Именно поэтому медные провода большего диаметра имеют меньшее сопротивление по сравнению с медными проводами меньшего диаметра. Удельное сопротивление меди одинаково в обоих проводах, но размеры двух проводов разные.

Больше материала или большая длина, ширина и высота дают больше возможностей для прохождения электронов через материал, что снижает сопротивление.

Ключевой вывод заключается в том, что сопротивление зависит от материала, который мы используем, из-за его удельного сопротивления, но оно также зависит от длины, ширины и высоты материала.

Теперь пришло время для некоторых уравнений резистора .

Из закона Ома мы знаем, что существует хорошая взаимосвязь между сопротивлением, напряжением и током:

Сопротивление = напряжение / ток

Это уравнение обычно записывается как R = V / I.

Единицей измерения сопротивления является термин Ом, который имеет символ Ом.Что действительно интересно, так это то, что из приведенного выше уравнения мы можем видеть, что 1 Ом — это сопротивление, когда протекает ток 1 А и есть напряжение 1 Вольт.

Знание этого уравнения позволяет нам начать управлять тем, сколько тока мы позволяем протекать в цепи.

Это означает, что для любого заданного напряжения мы можем изменить сопротивление в цепи в зависимости от материала, который мы выбираем, и размеров этого материала. В результате мы определяем, сколько тока будет протекать.

Как это круто?

Для чего нужен резистор?

Объединяя всю эту теорию, вы начинаете понимать, насколько удобны резисторы для управления величиной тока, протекающего в цепи.

Резистор просто противостоит проходящему через него потоку электронов, исходя из свойств материала, а также физических размеров.

Следовательно, это предназначенное устройство, которое мы помещаем в цепь, со знанием физики, что позволяет мы можем контролировать, какой ток протекает ..

Это означает, что резисторы имеют самые разные полезные цели.

А за счет силы тока сопротивления означает, что резисторы создают на них падение напряжения. Это снова просто из-за Закона Ома.

Если мы посмотрим на уравнение R = V / I, мы можем переставить его так:

Напряжение = Ток * Сопротивление

Это означает, что когда у нас есть резистор с известным сопротивлением, тогда текущий ток через этот резистор создаст напряжение на этом резисторе.

Мы всегда должны учитывать это падение напряжения в наших схемах. Часто мы даже используем это в наших интересах, чтобы помочь управлять напряжением.

Символ резистора

Резистор часто изображают как устройство с двумя выводами с зубчатым или прямоугольным символом, как показано ниже.

Потенциометры и реостаты, как описано в следующем разделе, имеют немного разные символы.

Переменные резисторы

Что может быть круче резистора? Ответ — переменный резистор.

Для многих схем идеально подходит постоянный резистор с установленным значением сопротивления. Однако иногда в цепи могут быть особые потребности, требующие изменения сопротивления, чтобы изменить поведение цепи.

Два основных устройства, которые могут это сделать, — это реостаты и потенциометры.

Реостат позволяет изменять сопротивление с целью изменения тока. Обычно они более мощные, поэтому могут выдерживать более высокие токи. Есть два соединения, так что вы действительно просто меняете одно значение резистора.

В то время как потенциометр позволяет изменять сопротивление с целью изменения напряжения. Он имеет три соединения, что означает, что это изящный маленький резисторный делитель, где вы можете переместить точку разделения сопротивления с помощью среднего соединения.

Отличным примером этого является ручка громкости, встроенная в кабель наушников. У большинства есть маленькое колесико для большого пальца, которое меняет сопротивление.

Если мы подумаем о том, что здесь происходит, если вы поворачиваете ручку регулировки громкости вниз, чтобы уменьшить громкость, вы увеличиваете сопротивление в этом резисторе, что снижает количество тока, который проходит через динамики в ваших наушниках.

Верно обратное, если повернуть ручку регулировки громкости вверх для увеличения громкости.Это эффективно снижает сопротивление и позволяет большему току течь в динамики, делая их громче.

Некоторые другие примеры включают потребность в возможности регулировки сопротивления для калибровки, которая не будет использоваться так часто, как наш пример с наушниками, приведенный выше.

Упаковка резистора

Резисторы поставляются с множеством различных значений сопротивления, а также в физических корпусах. Это позволяет разработчику выбирать из множества вариантов при выборе резистора.

При выборе резистора следует учитывать несколько основных факторов.К ним относятся следующие:

  1. значение сопротивления
  2. материал резистора
  3. тип корпуса
  4. максимальная рассеиваемая мощность
  5. физические размеры

Мы рассмотрим каждый из них в следующих разделах.

Значение сопротивления

Самым большим фактором является значение сопротивления. Единицы измерения сопротивления — Ом. Он определяет поведение схемы, воздействуя на ток.

Обычно средний резистор имеет точность сопротивления 5%.Это означает, что если вы выберете резистор на 1000 Ом (также обозначается как 1 кОм), тогда значение действительно может быть любым, от 950 Ом до 1050 Ом.

Если конструкция требует гораздо более точного значения, то есть варианты получить резисторы с более высокой точностью. Цена естественно растет, потому что для создания более точных резисторов требуется больше времени.

В большинстве чувствительных схем часто используются резисторы с точностью 1%, но в зависимости от конструкции резисторы с точностью 0,01% и даже 0.Доступна точность 001%.

Цель хорошего дизайна — получить только ту точность, которая необходима для схемы, чтобы снизить затраты.

Материал резистора

Есть много разных способов изготовления резистора. Производители часто используют разные материалы и методы.

Некоторыми распространенными примерами являются углеродная пленка, керамика, металлическая пленка, металлическая фольга, толстая пленка, тонкая пленка и проволочная обмотка.

Металлическая пленка является обычным типом для резисторов со сквозным отверстием, а толстая и тонкая пленка — для поверхностного монтажа. резисторы.

Тип упаковки

Существует три основных категории упаковки.

Сквозное отверстие: резисторы с двумя выводами, которые можно вставить через отверстия на печатной плате

Крепление на шасси: резисторы в металлическом или керамическом корпусе, которые можно установить на конструкцию, как правило, для отвода тепла

На следующем рисунке показано Сквозное отверстие и шасси устанавливаются вместе, чтобы показать разницу в размерах.

Поверхностный монтаж: меньший резистор прямоугольной формы, который можно припаять к поверхности печатной платы

Чтобы показать, насколько маленькими могут быть резисторы для поверхностного монтажа, см. Изображение ниже, где их несколько (см. R36) на печатной плате рядом к микросхеме IC.

Максимальное рассеивание мощности

Важно определить максимальное количество тока, которое пропускает резистор. Таким образом, вы можете рассчитать максимальную мощность (Вт), которую резистор будет рассеивать в виде тепла.

Существует простое уравнение для мощности, рассеиваемой резистором. Это:

Мощность = (Ток) ² * Сопротивление

Если вы вернетесь из закона Ома, вы также можете получить уравнение мощности следующим образом:

Мощность = (Напряжение) ² / Сопротивление

Для в большинстве случаев вы просто сможете выбрать резистор с большей мощностью, чем требуется в цепи.

Большинство практических правил предполагают, что вы должны использовать коэффициент запаса прочности не менее 2, что означает, что вы выбираете резистор с как минимум вдвое большей рассеиваемой мощностью, чем то, что он будет испытывать в цепи.

Однако это не всегда на 100% безопасно. Многие схемы не имеют большой мощности, рассеиваемой на резисторах, но некоторые имеют.

Для того, чтобы сделать это правильно, необходимо учитывать среду, в которой будет находиться схема, сверх мощности, рассеиваемой резистором при максимальных условиях.Ключ в том, чтобы тепло могло отойти от резистора до того, как он сгорит.

Возможно, потребуется провести множество расширенных термических анализов, которые выходят за рамки данной статьи.

Вы можете представить себе, как цепь может выйти из строя, если она находится в вашей машине в жаркий день, по сравнению с тем, как если бы она находится в холодильнике. Как разработчик, ваша задача — выполнить правильные тепловые расчеты, чтобы выяснить, что требуется, и выбрать соответствующие детали.

Физические размеры

Физические размеры — это просто длина, ширина и высота резистора.

Резисторы для поверхностного монтажа — это наименьшие резисторы, затем резисторы для монтажа в сквозное отверстие, а затем резисторы для монтажа на шасси с точки зрения от наименьшего к наибольшему.

Для монтажа в сквозное отверстие и на шасси размер обычно определяется желаемой максимальной мощностью, которую он может рассеять.

Для резисторов для поверхностного монтажа доступно множество различных размеров. Коды упаковки указаны в британской или метрической системе.

Вот самые популярные варианты кода в британской системе мер и их размеры:

Код упаковки (британская система мер)

Длина (дюймы)

Ширина (дюймы)

Высота (дюймы)

1206

0.12

0,06

0,022

0805

0,08

0,05

0,018

3 9027

0,05

0,018

3

0,018

3

0,018

0402

0,04

0,02

0.014

0201

0,024

0,012

0,01

Цветовая схема резистора часто показывает значение сопротивления со сквозным отверстием

Некоторые резисторы со сквозным отверстием не имеют этой цветовой полосы, но вместо этого имеют числовой код.

В следующем видео показано отличное руководство о том, как определить номинал резистора по цветовой кодировке.

Значения для поверхностного монтажа

На резисторах для поверхностного монтажа будет нанесен числовой код, обозначающий их номинал. Узнайте, как определить стоимость, в следующем видео.

Стандартные значения резисторов

Существует стандарт, который был установлен для определения номиналов резисторов. Стандарт известен как IEC 60063: 1963.

Это отличная система с увеличивающимся значением сопротивления на 20% для перехода к следующему стандартному значению.Это было сделано грамотно, чтобы значения резисторов с точностью 10% перекрывали друг друга.

Чтобы понять это, возьмем на примере резистор 10 Ом. Если сделать следующий шаг вверх на 20%, мы получим резистор на 12 Ом.

Если мы посмотрим на тот факт, что это могут быть значения точности 10%, то максимальный резистор 10 Ом может быть 11 Ом, а резистор минимальным 12 Ом может быть 10,8 Ом.

Таким образом, значения сопротивления между двумя ступенями перекрываются, если принять во внимание точность 10%.

Резистор 10 кОм, что означает сопротивление 10 000 Ом, является одним из наиболее часто используемых

Часто резистор 10 кОм удобен для ситуаций, когда повышается и понижается напряжение, которые мы обсудим позже.

Еще одно популярное значение — резистор на 100 Ом. Они полезны для ограничения тока.

Другие примеры включают резистор 1 Ом, резистор 220 Ом и резистор 1 кОм. Все они могут использоваться по-разному в зависимости от схемы.

Как разработчик, вам нужно будет рассчитать, какие значения резисторов вам нужны для ваших схем, а затем посмотреть, какие стандартные значения доступны, и выбрать самые близкие.

Использование резисторов

Теперь мы перейдем к самой интересной части, где мы увидим, как резисторы используются в схемах.Давайте сначала поговорим о том, что происходит, когда мы подключаем резисторы последовательно и параллельно.

Сопротивления параллельно

Самый простой способ подумать об этой ситуации — это создать несколько путей для прохождения тока.

Эквивалентное уравнение сопротивления для параллельных резисторов:

Давайте посмотрим на пример схемы параллельных резисторов на следующей схеме и вычислим новое сопротивление.

Здесь мы просто вычисляем: 1/100 + 1/200 + 1/300 = 0,01833, а затем получаем обратную величину, так что 1 / 0,01833 = 54,5 Ом.

Как вы можете видеть, добавляя резисторы параллельно, мы эффективно уменьшили общее сопротивление, потому что теперь было создано больше путей тока.

Последовательные резисторы

В этой ситуации удобно понимать, что тот же ток будет протекают через каждый из резисторов. Исходя из этого, логично, что нам просто нужно сложить резисторы для получения общего сопротивления.

Эквивалентное уравнение сопротивления для последовательно соединенных резисторов:

Вот пример схемы на следующей диаграмме.

Это просто. Новое сопротивление = 100 + 200 + 300 = 600 Ом.

Нагрузочный резистор

Это общий термин, который люди обычно объединяют в разные варианты использования резисторов.

Наиболее подходящее использование этого термина — анализ простых цепей, когда у вас есть источник напряжения и вам нужно сопротивление, чтобы продемонстрировать некоторые основы электроники.

В промышленности это часто используется как ссылка на сопротивление, которое будет подключено к чему-то в будущем, и вы можете не знать значение сопротивления.

Например, если вы разрабатываете источник питания, который выдает 10 вольт, а затем кому-то нужно использовать эту схему для питания чего-либо, они подключат к нему нагрузку.

Эта нагрузка будет иметь сопротивление.Это удобный способ для разработчика понять, на что схема должна быть способна.

Многие люди используют этот термин для описания любого резистора, через который проходит ток. Однако в любой включенной цепи, скорее всего, есть резисторы, через которые протекает ток.

Другие примеры этого термина — когда люди хотят, чтобы резистор создавал определенное желаемое падение напряжения на резисторе. Они создают нагрузку, вставляя резистор, который снижает напряжение, так что другие компоненты в цепи имеют меньшее напряжение и меньший ток, с которым приходится иметь дело.

Больше нет правильного или неправильного использования этого термина.Это стало скорее электронным сленгом, чем чем-либо еще.

Силовой резистор

Силовые резисторы — это название, которое люди обычно называют резисторами, которые предназначены для рассеивания мощности и имеют более высокую максимальную номинальную мощность.

Обычно в эту группу попадают резисторы с максимальной мощностью 1/2 Вт и выше

Обычно это резисторы в корпусе для монтажа на шасси. Этот пакет позволяет прикрепить резистор к панели болтами, чтобы отвести тепло от резистора за счет теплопроводности в окружающую среду.

Для передачи тепла от резистора в окружающую среду часто можно использовать воздух. Хорошим примером этого является обычный фен для волос.

В других конструкциях часто выделяется много тепла в качестве побочного продукта электроники, и его необходимо удалить.

Подтягивающий резистор

Подтягивающий резистор полезен, когда вы используете входной цифровой вывод для устройства и не хотите, чтобы сигнальная линия была «плавающей».

Это просто означает, что что-то не активно управляет этим входным контактом.Уровень напряжения может дрейфовать вверх и вниз и пересекать логические уровни вывода устройства, вызывая ложные срабатывания.

Если у вас есть резистор между этим выводом и шиной питания, входной вывод будет поднят до высокого уровня и не сможет перемещаться по диапазону напряжения, что предотвращает проблемы.

Эти резисторы не мешают нормальному функционированию вывода, когда он приводится в движение. Обычно используются значения 10 кОм или 5 кОм, но вы также можете найти наиболее подходящее значение в технических характеристиках используемого вами чипа.

Еще одно место, где используются эти резисторы, — это транзисторная логика с открытым стоком или открытым коллектором. Иногда эти устройства слишком слабы для достижения определенных уровней напряжения, и подтягивание позволяет безопасно поднять эти сигналы на высокий уровень.

Pull Down Resistor

Pull down resistors аналогичны тем, что вы можете разместить резистор между входным цифровым контактом и устройством и подключите другой конец к земле.

Это гарантирует, что неуправляемое состояние по умолчанию является низким, поскольку оно заставляет напряжение заземляться.

Они реже подтягиваются, но все же могут быть полезны, особенно если вы имеете дело с необходимостью установки по умолчанию низкого уровня или заземления.

Токоограничивающий резистор

Токоограничивающий резистор — это именно то, что описывает его название . Каждый раз, когда вам нужно ограничить ток, идущий к другому компоненту, вы можете сделать это, вставив резистор последовательно с этим компонентом.

Как мы видели из наших уравнений, этот недавно вставленный резистор увеличивает сопротивление существующего компонента и, следовательно, уменьшает ток, протекающий через оба из них.

Нагрузочный резистор светодиодов

Резистор, ограничивающий ток через светодиод, является обычным требованием, когда в вашей цепи есть светодиоды. Обычно у вас есть несколько различных шин питания на выбор, например, 5 В, 3,3 В, 2,4 В и т. Д.

Светодиод будет иметь определенное прямое напряжение (Vf) и определенный ток, который требуется для включения. и испуская свет.

Следовательно, чтобы обеспечить светодиоду его необходимые требования, а также использовать уже существующее напряжение питания в вашей цепи, вам понадобится резистор, включенный последовательно со светодиодом.Резистор снизит избыточное напряжение между источником напряжения и светодиодом.

Посмотрите на схему ниже, на которой показаны типичный резистор и светодиод.

Здесь у нас средний зеленый светодиод с прямым напряжением 2 В и прямым током 20 мА.

Как определить, какой резистор R1 нам нужен? Что ж, мы знаем, что у нас напряжение питания 3,3 Вольт. Мы также знаем, что для зеленого светодиода требуется 2 Вольта и 0,02 Ампера. Итак, мы можем немного посчитать.

Если взять 3.3 вольта минус 2,0 вольта, которые мы хотим на светодиоде, у нас остается 1,3 вольта, которые нам нужно, чтобы резистор потреблял.

Затем мы используем V = I * R и решаем относительно R. Это уравнение принимает вид R = V / I. Мы подставляем наши известные значения и решаем для R = 1,3 В / 0,02 А = 65 Ом.

Бинго, теперь мы знаем, что резистор на 65 Ом ограничит ток светодиода до 0,02 А и упадет на 1,3 В. Таким образом, светодиод будет иметь оставшиеся 2,0 В, а также 0,02 А тока.

Довольно аккуратная штука.

Шунтирующий резистор

Шунтирующий резистор — это компонент с очень низким сопротивлением и очень высокой точностью. Его часто используют для измерения силы тока.

Это достигается включением резистора последовательно с цепью, ток которой измеряется.

На этом прецизионном резисторе будет падение напряжения, и затем вы можете измерить падение напряжения, чтобы определить точный ток.Падение напряжения будет небольшим, потому что сопротивление низкое.

Часто разработчик должен измерять напряжение с помощью специальных сигнальных линий на резисторе для максимальной точности.Эти дифференциальные линии можно подать на специальный чип или схему операционного усилителя, а затем оцифровать

Есть какие-нибудь отличные наконечники для резисторов? Дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

Если вы готовы перейти к более сложным темам, обратите внимание на диоды или транзисторы

Факты о резисторах

для детей | KidzSearch.com

Два резистора в последовательной цепи Два резистора в параллельной цепи

Резистор ограничивает электрический ток, протекающий по цепи.Сопротивление — это ограничение тока. [1] В резисторе энергия электронов, проходящих через резистор, изменяется на тепло и / или свет. Например, в лампочке вольфрамовая нить накала действует как резистор, который нагревается из-за протекающего через него тока, заставляя его светиться. [2]

серии и параллельно

Резисторы

могут быть соединены в различных комбинациях для создания схемы:

    Серия
  1. — где резисторы включены один за другим .
  2. Параллельно — где резисторы соединены друг с другом .

Есть много разных типов резисторов. Резисторы имеют разную номинальную мощность, чтобы сообщить инженерам, с какой мощностью они могут выдержать до того, как сломаются, и насколько точным является их значение. [3] Последовательное соединение двух резисторов приводит к более высокому сопротивлению, а их параллельное соединение — к более низкому сопротивлению. В настоящее время в электротехнической промышленности во многих случаях используются резисторы на основе так называемой технологии поверхностного монтажа, которые могут быть очень маленькими. [4]

Расчет сопротивления

  • Последовательная цепь: Rt = R1 + R2 + R3 + R4 … Rn
  • Параллельная цепь: 1 / Rt = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 … 1 / Rn

Где R — номинал резистора [4]

Закон Ома

Формула закона Ома, V = I * R, утверждает, что падение напряжения на компоненте равно произведению тока, протекающего в компоненте, на сопротивление компонента. Используя закон Ома, вы можете изменить формулу, если необходимо, чтобы найти другой результат: I = V / R или R = V / I [5] Файл: 0.Сквозной резистор 25 Вт. Stl

Цветовой код

Номиналы резистора

указаны по цветам, нанесенным на резистор. Цветные полосы, которые используются на сторонах резистора, являются черными, коричневыми, красными, оранжевыми, желтыми, зелеными, синими, пурпурными, серыми и белыми. Каждый цвет представляет собой разное число. Черная полоса представляет собой цифру 0, коричневая полоса представляет собой цифру 1, красная — 2 и так далее, вплоть до белой, которая представляет собой цифру 9. Эти числа очень важны в электронной области. [6]

Резистор имеет несколько цветных полос на своей стороне. У наиболее распространенных есть четыре или пять, но их может быть до 6 на резистор. На четырехполосном резисторе последняя полоса обычно золотая или серебряная. Золотая полоса представляет собой положительный или отрицательный 5% допуск. Серебряная полоса на резисторе соответствует положительному или отрицательному допуску в 10%. Держите эту полосу с правой стороны и читайте цвета слева направо. Первые две полосы читаются как числа, которые они представляют в цветовом коде.Третья полоса действует как множитель для других полос, поэтому, например, если третья полоса была оранжевой полосой, которая равна 3, это будет означать, что вы умножаете два числа на 1000. Короче говоря, вы добавляете значение цвета в нули в конце, поэтому добавьте три нуля. [7]

Доступны онлайн-калькуляторы для расчета цветовых кодов. Когда цветовые коды вводятся в калькулятор, он автоматически вычисляет номинал резистора вместе с допуском [8] .

Приложения

Резисторы

используются по-разному.Прежде всего, они вставлены в цепи, чтобы защитить компоненты от повреждений, например светодиоды. [9] Они также контролируют количество тока, протекающего в цепи, например, если вы хотите, чтобы ток протекал меньше, вы должны поставить резистор с более высоким значением. Резисторы также могут распределять напряжение между различными частями цепи и управлять временной задержкой. [10]

В электрических нагревателях используются очень большие резисторы для преобразования электричества в тепло. Обычно инженеры стараются как можно меньше нагревать резисторы, чтобы не тратить энергию впустую, но в нагревателе такие «отходы» — это хорошо.

Материалы резистора

Вы можете найти множество различных типов резисторов. Все они сделаны из резистивного материала, заключенного в непроводящий материал, например пластик. Постоянные резисторы обычно изготавливаются из углерода, заключенного в пластиковый цилиндр, с соединительным проводом на обоих концах.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *