за что отвечают резисторы

Все про резисторы

Свойства в теории и практике

Основное свойство этой радиодетали – это сопротивление. Измеряется в омах (Ом).

Разберем для начала понятие активного сопротивления. Оно так называется потому, что есть у всех материалов (даже у сверхпроводников, пусть и 0,00001 Ом). И именно оно является основным у резисторов.

Что говорит теория

В теории у резистора есть постоянное сопротивление, которое на зависит от внешних условий (температуры, давления, напряжения и т.п.).

График зависимости тока от напряжения прямолинеен.
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
В идеальных и математических условиях у резистора только активное сопротивление. По типам бывают нелинейные и линейные резисторы.

Что на самом деле

На самом у всех резисторов непрямолинейная зависимость тока от напряжения. То есть, его сопротивление тоже зависит от внешних условий, конкретно от температуры.
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
Конечно, эта зависимость не такая, как у полупроводников, но она есть. И самое главное, у этой радиодетали есть емкость и индуктивность. Помимо активного сопротивления, есть еще и реактивное.

Реактивное сопротивление отличается от активного тем, что оно по разному пропускает электрический ток на разных частотах.

Например, для постоянного тока сопротивление 200 Ом, а если есть высокие значения индуктивности, то на частотах выше 2 кГц, сопротивление будет уже 250 Ом.

Именно поэтому резисторы делаются из разных материалов. Они бывают керамическими, углеродными, проволочными и у них разные допуски и погрешности. SMD деталь обладает меньшей емкостью и индуктивностью, чем DIP.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Еще существует специальные типы резисторов с более выраженной нелинейной вольт-амперной характеристикой. Если у обычных резисторов вольт-амперный график чуть-чуть не линейный, то у такого типа деталей он лавинообразный.

У них сопротивление резко зависит от внешних условий, не так. как у обычных:

Кроме того, еще одна особенность активного сопротивления – выделение тепла, когда проходит электрический ток. Когда протекает электрический ток замкнутой цепи, электроны ударяются об атомы. И поэтому выделяется тепло. Тепло измеряется в мощности. Она рассчитывается исходя из напряжения и тока.

Одна из популярных функций резисторов это снижение напряжения и ограничения тока. Например, если через резистор проходит ток 0,25 А и на нем есть падение напряжения 1 В, то мощность, которая будет на нем рассеиваться это 0,25 Вт.

И из-за этого и существуют резисторы с разной рассеиваемой мощностью. Нельзя ставить резистор 0,125 Вт на место 1 Вт. Он начнет греться, трескаться, чернеть. А потом и сгорит. Потому, что не рассчитан на такую мощность.

Обозначения на схемах

На схемах в Европе и СНГ обознается прямоугольником и латинской букой R. Согласно ГОСТу, на отечественных схемах не указывается номинал сопротивления, а только номер детали (R). Однако, если под изображением детали указано число, например 120, оно по умолчанию читается как 120 Ом.
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Основное обозначениеза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
0,125 Втза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
0,25 Втза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
0,5 Втза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
1 Втза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
2 Втза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
5 Втза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
Переменныйза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
Подстроечныйза что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Типы включения и примеры использования

Основные типы включения это последовательные и параллельные соединения.

Последовательно сопротивление рассчитывается просто. Достаточно все сложить.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

При последовательном соединении напряжение распределяется по резисторам согласно их сопротивлениям.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Это второе правило Кирхгофа. Например, напряжение 12 В, а пара резисторов по 1 кОм.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Соответственно, на каждом из них по 6 В. Это простой пример делителя напряжения. Здесь пара деталей делит напряжение, и благодаря этому можно получить необходимое напряжение.

Однако, если вы хотите использовать делитель напряжения для питания цепи, то должны помнить, что нужно согласовать сопротивления. В этой схеме сопротивление 1 кОм. Если вы подключите к ней нагрузку меньше этого сопротивления, то она не получит напряжения на свои выводы в полном объеме. Поэтому, все схемы с делителями напряжения должны быть рассчитаны и согласованы друг с другом.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыЗдесь R1 и R2 образуют делитель напряжения, они выполняют роль делителя напряжения. Между этими двумя резисторами и базой транзистором протекает ток, который открывает транзистор.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Это необходимо для того, чтобы он работал без искажений.

Параллельное включение

При параллельном соединении радиодеталей, общее сопротивление цепи снижается. Если два резистора по 1 кОм соединены параллельно, то общее будет равно меньше 0,5 кОм, т.е. сопротивление цепи (эквивалентное) равно половине самого наименьшего.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

В таком соединении наблюдается первое правило Кирхгофа. В точку соединения направляется ток в 1 А, а в узле он расходится на два направления по 0,5 А.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Формулы расчета

Для двух резисторов:
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
Для более:
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Для тока параллельное соединение — это как вторая дорога или обходной путь. Еще такой тип соединения называют шунтированием. В качестве примера можно привести амперметр. Чтобы увеличить его шкалу показаний, достаточно подключить параллельно резистору еще один шунтирующий.

Его сопротивление рассчитывается по формуле:

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Эквивалентное соединение

В схеме усилителя к эмиттеру транзистора VT1 подключена пара из резистора R3 и конденсатора C2.
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

В этом случае VT1 и R3 подключены последовательно друг к другу. Зачем это надо? Когда усилитель работает, транзистор начинает нагреваться и его сопротивление снижается. R3, как и в случае со светодиодом, не позволяет транзистору перегреваться. Он балансирует общее сопротивление, чтобы транзистор не вносил искажения в сигнал. Это называется режим термостабилизации.

А конденсатор C2 подключен к R3 параллельно. И это нужно для того, чтобы при нормальном режиме работы усилителя, переменный сигнал прошел без потерь. Так работает параллельный фильтр.

Фильтры и резисторы

С помощью резисторов и конденсаторов можно делать фильтры. Так называются RC фильтры.

Эта пара может разделять сигнал на постоянные и переменные составляющие.

В качестве примера рассмотрим ФНЧ и ФВЧ.

В схеме фильтра низких частот конденсатор C1 забирает на себя высокочастотные токи. Его сопротивление для них намного меньше, чем у нагрузки. Он шунтирует нагрузку. Таким образом, можно получить низкую частоту, отделив от нее все высокие составляющие.
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыВ фильтре высоких частот наоборот. Высокие частоты свободно проходят через C1, и если в сигнале есть низкочастотные, то они пойдут через R1.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Такие фильтры бывают разные по конструкции. П образные, Г образные и т.п. Конкуренцию резистору может составить катушка индуктивности или дроссель. У них меньше активное сопротивление, но реактивное больше. Благодаря этому снижаются потери от активного сопротивления.

Источник

Что такое резистор

Резистор (от латинского «resisto», что означает «сопротивляюсь») – это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. В отличие от активных элементов, пассивные не имеют возможности управлять потоком электронов.

В народе резисторы называют «резюками» или просто «сопротивление». Резисторы отвечают за линейное преобразование силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии.

Резистор является одним из самых популярных компонентов и используется в большинстве электронных устройств.

Содержание статьи

Для чего нужен резистор в электрической цепи

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Наглядный пример работы резистора

С помощью резистора в электроцепи ограничивают ток, получая нужную его величину. В соответствии с законом Ома, чем больше сопротивление при стабильном напряжении, тем меньше сила тока.

Закон Ома выражается формулой U = I*R, в которой:

Также резисторы работают как:

Основные характеристики резисторов

Параметры, которые нужно учитывать при выборе резистора, зависят от характера схемы, в которой он будет использован. К основным характеристикам относятся:

При необходимости принимают во внимание предельное рабочее напряжение, избыточный шум, устойчивость к температуре и влаге, коэффициент напряжения. Если деталь планируется установить в аппарат, работающий на высоких и сверхвысоких частотах, учитывают паразитную емкость и паразитную индуктивность. Эти величины должны быть минимальными.

Способ монтажа

По технологии монтажа резисторы разделяют на выводные и SMD.

Выводные резисторы

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Радиальный выводной резистор

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Аксиальный выводной резистор

Предназначены для монтажа сквозь печатную плату. Выводы могут располагаться аксиально и радиально. Такие детали использовались в старой аудио- и видеоаппаратуре. Сейчас они применяются в простых аппаратах и в тех случаях, когда использование SMD-резисторов по каким-либо причинам невозможно.

Выводные резисторы по конструкции бывают проволочными, металлопленочными и композитными.

Из чего состоит резистор проволочного типа

В проволочных резисторах резистивным компонентом является проволока, намотанная на сердечник. Бифилярная намотка (двумя параллельными проводами, изолированными друг от друга, или обычным двужильным проводом) снижает паразитную индуктивность. К концам обмотки присоединяют выводы из многожильной меди или латунных пластин. Для защиты от влаги, механических повреждений и загрязнений, проволочные резюки покрывают неорганической эмалью, устойчивой к повышенным температурам.

Чем отличается металлопленочный резистор от проволочного

У металлопленочного резистора резистивным элементом является не проволока, а пленка из металлосплава. Резистивные компоненты (проволока или пленка) в резисторе изготавливаются из сплавов с высоким удельным сопротивлением: манганина, константана, нихрома, никелина.

SMD-резисторы

SMD-резисторы (или чип-резисторы) рассчитаны на поверхностный монтаж и выводов не имеют. Эти миниатюрные детали малой толщины изготавливаются прямоугольной или овальной формы. Имеют небольшие контакты, впаянные в поверхность. Их преимущества – экономия места на плате, упрощение и ускорение процесса сборки платы, возможность использования для автоматизированного монтажа.

SMD-резисторы изготавливают по пленочной технологии. Они могут быть тонко- и толстопленочными. Резистивную толстую или тонкую пленку наносят на изоляционную подложку. Подложка выполняет две функции: основания и теплоотводящего компонента.

Из чего делают чип-резисторы

Тонкопленочные элементы, к которым предъявляются особые требования по влагостойкости, изготавливаются из нихрома. При производстве толстопленочных моделей используются диоксид рутения, рутениты свинца и висмута.

Виды резисторов по характеру изменения сопротивления

Резисторы бывают постоянными и переменными. Постоянные имеют два вывода и стабильное сопротивление, отображенное в маркировке. В переменных (регулировочных и подстроечных) резисторах этот параметр меняется в допустимых пределах, в зависимости от рабочего режима.

В переменных резюках три вывода. На схеме указывается номинал между крайними выводами. Значение сопротивления между средним выводом и крайними регулируется путем перемещения скользящего контакта (бегунка) по резистивному слою. При этом сопротивление между средним и одним из крайних выводов возрастает, а между средним и другим крайним выводами – падает. При движении «бегунка» в другую сторону эффект обратный.

Что делают подстроечные резисторы

Они созданы для периодической подстройки, поэтому подвижная система рассчитана на небольшое количество циклов перемещения – до 1000.

Регулировочные резисторы рассчитаны на многократное использование – более 5 тысяч циклов.

Типы резисторов по характеру вольтамперной характеристики

По ВАХ резисторы разделяются на линейные и нелинейные. Сопротивление линейных резюков не зависит от напряжения и тока, а сопротивление нелинейных элементов меняется, в зависимости от этих (или других) величин. Малогабаритные линейные детали типа МЛТ (металлизированные лакированные термостойкие) используются в аппаратуре связи – магнитофонах и радиоприемниках.

Примером нелинейных резисторов может служить обычная осветительная лампочка, чье сопротивление в выключенном состоянии намного меньше, чем в режиме освещения. В фоторезисторах сопротивление меняется под действием света, в терморезисторах – температуры, тензорезисторах – деформации резисторного слоя, магниторезисторах – магнитного поля.

Виды резисторов по назначению

Резисторы по назначению разделяются на два основных типа – общего назначения и специальные. В свою очередь, специальные сопротивления делятся следующим образом:

Шумы резисторов и способы их уменьшения

Собственные шумы резистивных элементов состоят из тепловых и токовых шумов. Тепловые шумы, спровоцированные движением электронов в токопроводящем слое, усиливаются при повышении температуры нагрева детали и температуры окружающей среды. При протекании тока генерируются токовые шумы. Токовые шумы, значение которых существенно выше тепловых, в основном характерны для непроволочных резисторов.

Способы борьбы с шумами:

Обозначение резисторов на схеме

Обозначение по ГОСТ 2.728-74Описание
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор без указания номинальной мощности рассеивания
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,05 Вт
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,125 Вт
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,25 Вт
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,5 Вт
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 1 Вт
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 2 Вт
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПостоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 5 Вт

Обозначение переменных, подстроечных и нелинейных резисторов на схемах:

Обозначение по ГОСТ 2.728-74Описание
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПеременный резистор (реостат).
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПеременный резистор, включенный как реостат (ползунок соединён с одним из крайних выводов).
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПодстроечный резистор.
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыПодстроечный резистор, включенный как реостат (ползунок соединён с одним из крайних выводов).
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыВаристор (сопротивление зависит от приложенного напряжения).
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыТермистор (сопротивление зависит от температуры).
за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторыФоторезистор (сопротивление зависит от освещённости).

Условное обозначение резистора на схеме – прямоугольник размерами 4х10 мм. На схемах значение сопротивления постоянного резюка менее кОма проставляется рядом с его условным обозначением числом без единицы измерения. При номинале от одного кОм до 999 кОм рядом с числом ставят букву «К», от одного МОм – букву «М». Характеристики резисторов указывают на их поверхности, для чего применяют буквенно-цифровой код или группу цветных полосок.

Примеры буквенно-цифрового обозначения для сопротивления, выраженного целым числом:

Если для выражения величины сопротивления используется десятичная дробь, то порядок расположения цифр и букв будет иным, например:

Если сопротивление выражается числом, отличным от нуля и с десятичной дробью, то буква в обозначении играет роль запятой, например:

Производители в силу несовершенства производственной технологии не в состоянии на 100% гарантировать соответствие заявленного значения сопротивления фактическому. Допустимая погрешность обозначается в % и проставляется после номинального значения, например ±5%, ±10%, ±20%. Класс точности может определяться буквой, в зависимости от производителя, – русской или латинской.

Источник

Что необходимо знать о резисторах?

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Резистор: кусочек материала, сопротивляющийся прохождению электрического тока. К обоим концам присоединены клеммы. И всё. Что может быть проще?

Оказывается, что это совсем не просто. Температура, ёмкость, индуктивность и другие параметры играют роль в превращении резистора в довольно сложный компонент. И использовать его в схемах можно по-разному, но мы сконцентрируемся на разных видах резисторов фиксированного номинала, на том, как их делают и как они могут пригодиться в разных случаях.

Начнём с самого простого и старого.

Углеродные композиционные резисторы

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
Углеродный композит в проигрывателе

Их часто называют «старыми» резисторами. Они широко применялись в 1960-х, но с появлением других типов резисторов и благодаря достаточно большой себестоимости, их использование сейчас ограничено. Они состоят из смеси керамического порошка с углеродом, связанных при помощи смолы. Углерод хорошо проводит ток, и чем больше его в смеси, тем меньше сопротивление. Провода присоединяются с концов. Они покрываются краской или пластиком, служащими изоляцией, а сопротивление и допуск обозначаются цветными полосками.

Сопротивление таких резисторов можно перманентно изменить, подвергнув их высокой влажности, высокому напряжению или перегреву. Допуск составляет 5% или более. Это просто твёрдый цилиндр с хорошими высокочастотными характеристиками. Также они хорошо переносят перегрев, несмотря на свой малый размер, и всё ещё используются в блоках питания и сварочных контроллерах.

Однако их возраст не остановил меня от использования мешка таких резисторов, купленных мною в комиссионке с целью изготовления различных сопротивлений, которые были нужны мне для моего проекта муз. проигрывателя 555. На фото как раз моя поделка.

Углеродно-плёночные резисторы

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Производятся нанесением слоя чистого углерода на керамический цилиндр и последующего удаления углерода с целью формирования спирали. Итог покрывается кремнием. Толщина слоя и ширина оставшегося углерода управляют сопротивлением, а допуск таких резисторов бывает от 2%, лучше, чем у предыдущих. Благодаря чистому углероду сопротивление меньше меняется с температурой.

Температурный коэффициент сопротивления углеродно-плёночных резисторов составляет от 200 до 500 ppm/C – миллионных долей на градус Цельсия. 200 ppm/C значит, что с каждым градусом сопротивление не изменится больше, чем на 200 Ом на каждый МОм общего сопротивления. В процентах это можно выразить как 0,02%/C. Если температура изменится на 80 С, при показателе 200 ppm/C сопротивление резистора поменяется на 1,6%, или на 16 кОм.

Такие резисторы выпускаются номиналом от 1 Ом до 10 кОм, мощностью от 1/16 Вт до 5 Вт и выдерживают напряжения в несколько киловольт. Обычно используются в высоковольтных блоках питания, рентгеновских аппаратах, лазерах и радарах.

Металлическая плёнка

Металлическая плёнка делается схожим с углеродной образом, путём размещения металлического слоя (часто это никель хром) на керамике, с последующим вырезанием спирали. Согласно документации от производителя Vishay, после присоединения клемм спираль раньше обрабатывали шлифовкой, но сейчас для этого используют лазеры. Результат покрывается лаком и помечается цветовой кодировкой или текстом.

Сопротивление резисторов из металлической плёнки меняется меньше, чем у углеродно-плёночных. ТКС находится в районе 50-100 ppm/C. 50 ppm/C аналогичны 0,005%/C. Использовав аналогичный приведённому выше пример с резистором в 1 МОм, изменение температуры на 80 С приведёт в случае резистора 50 ppm/C к изменению сопротивления на 0,4%, или на 4 кОм.

Допуск у них меньше, порядка 0,1%. Также обладают хорошими шумовыми характеристиками, низкой нелинейностью и хорошей стабильностью по времени, и используются для множества целей.

Плёнка из оксида металла

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Случай схож с металлической плёнкой, только обычно используется оксид олова с примесью оксида сурьмы. Ведут себя такие резисторы лучше, чем углеродные или металлические плёнки, если говорить о напряжении, перегрузках, скачках и высоких температурах. Резисторы на углеродной плёнке работают до 200 С, на металлической – до 250-300 С, а резисторы на плёнке из оксида – до 450 С. При этом их стабильность весьма хромает.

Проволочные резисторы

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Производятся намоткой провода на пластиковый, керамический или стекловолоконный цилиндр. Поскольку провод можно отрезать довольно точно, номинал их сопротивления можно выбрать с большой точностью с допуском не хуже 0,1%. Чтобы получить резистор с высоким сопротивлением, нужно использовать очень тонкий и длинный провод. Провод можно сделать тоньше для меньшей мощности или толще для большей мощности. Его можно изготавливать из большого числа металлов и сплавов, включая никель хром, медь, серебро, хромистой стали и вольфрама.

Разрабатываются с прицелом на возможность работы при высоких температурах: вольфрамовые выдерживают температуры до 1700 С, серебряные – от 0 до 150 С. ТКС у высокоточных проволочных резисторов составляет порядка 5 ppm/C. У резисторов, предназначенных для высоких мощностей, ТКС выше.

Работают на мощностях от 0,5 Вт до 1000 Вт. Резисторы на несколько сотен Вт могут быть покрыты высокотемпературным кремнием или стекловидной эмалью. Для увеличения теплоотвода могут быть оборудованы алюминиевым кожухом с пластинами, работающими как радиатор.

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы
Виды намотки

Поскольку это практически катушки, у них присутствует индуктивность и ёмкость, из-за чего на высоких частотах они ведут себя плохо. Для уменьшения этих эффектов применяются различные хитрые схемы намотки, например, бифилярная, намотка на плоском носителе, и намотка Аэртона-Перри.

У бифилярной намотки отсутствует индукция, но высокая ёмкость. Намотка на плоском и тонком носителе сближает провода и уменьшает индукцию. Намотка Аэртона-Перри, благодаря тому, что провода идут в разных направлениях и находятся близко друг от друга, уменьшает самоиндукцию и ёмкость, поскольку в местах пересечения напряжение одинаково.

Потенциометры делают на основе проволочных резисторов благодаря их надёжности. Также они используются в прерывателях и предохранителях. Их индукцию можно увеличить и использовать их как датчики тока, измеряя индуктивное сопротивление.

Фольговые резисторы

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

Используют фольгу толщиной в несколько микрон, обычно из никель хрома с добавлениями, расположенную на керамической подложке. Они наиболее стабильные и точные из всех, даром что существуют с 1960-х. Необходимое сопротивление достигается фототравлением фольги. Не имеют индуктивности, обладают низкой ёмкостью, хорошей стабильностью и быстрой тепловой стабилизацией. Допуск может быть в пределах 0,001%.

ТКС составляет 1 ppm/C. При изменении температуры на 80 С мегаомный резистор поменяет сопротивление всего на 0.008% или 80 Ом. Интересен способ, которым достигается подобная точность. При увеличении температуры увеличивается и сопротивление. Но резистор делается так, что увеличение температуры приводит к сжатию фольги, из-за чего сопротивление падает. Суммарный эффект приводит к тому, что сопротивление почти не меняется.

Хорошо подходят для аудиопроектов с токами высоких частот. Также подходят для проектов, требующих высокую точность, например, электронных весов. Естественно, используются в областях, где ожидаются большие колебания температуры.

Толстоплёночные и тонкоплёночные резисторы

за что отвечают резисторы. Смотреть фото за что отвечают резисторы. Смотреть картинку за что отвечают резисторы. Картинка про за что отвечают резисторы. Фото за что отвечают резисторы

В основном применяются для поверхностного монтажа. Плёнка в толстоплёночных резисторах в 1000 раз толще, чем в тонкоплёночных. Это самые дешёвые резисторы, так как толстая плёнка дешевле.

Тонкооплёночные резисторы изготавливаются ионным напылением никель хрома на изолирующую подложку. Затем применяется фототравление, абразивная или лазерная чистка. Толстоплёночные изготавливаются печатью по трафарету. Плёнка представляет собой смесь связующего вещества, носителя и оксида металла. В конце процесса применяется абразивная или лазерная чистка.

Допуск тонкоплёночных резисторов находится на уровне 0,1%, а ТКС – от 5 до 50 ppm/C. У толстоплёночных допуск бывает 1%, а ТКС — 50 до 200 ppm/C. Тонкоплёночные резисторы меньше шумят.

Тонкоплёночные резисторы применяются там, где требуется высокая точность. Толстоплёночные можно использовать практически везде – в некоторых ПК можно насчитать до 1000 толстоплёночных резисторов поверхностного монтажа.

Существуют и другие виды резисторов постоянного номинала, но в ящичках для резисторов вы, скорее всего, встретите один перечисленных.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *