перечислите виды кодирования параметров резисторов

Резистор

Его параметры и обозначение на схеме

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Резистор служит для ограничения тока в электрической цепи, создания падений напряжения на отдельных её участках и пр. Применений очень много, всех и не перечесть.

Другое название резистора – сопротивление. По сути, это просто игра слов, так как в переводе с английского resistance – это сопротивление (электрическому току).

Когда речь заходит об электронике, то порой можно встретить фразы типа: «Замени сопротивление», «Два сопротивления сгорели». В зависимости от контекста под сопротивлением может подразумеваться именно электронная деталь.

На схемах резистор обозначается прямоугольником с двумя выводами. На зарубежных схемах его изображают чуть-чуть иначе. «Тело» резистора обозначают ломаной линией – своеобразная стилизация под первые образцы резисторов, конструкция которых представляла собой катушку, намотанную высокоомным проводом на изоляционном каркасе.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рядом с условным обозначением указывается тип элемента (R) и его порядковый номер в схеме (R1). Здесь же указано его номинальное сопротивление. Если указана только цифра или число, то это сопротивление в Омах. Иногда, рядом с числом пишут Ω – так, греческой заглавной буквой «Омега» обозначают омы. Ну, а, если так, – 10к, то этот резистор имеет сопротивление 10 килоОм (10 кОм – 10 000 Ом). Про множители и приставки «кило», «мега» можете почитать здесь.

Не стоит забывать о переменных и подстроечных резисторах, которые всё реже, но ещё встречаются в современной электронике. Об их устройстве и параметрах я уже рассказывал на страницах сайта.

Основные параметры резисторов.

Номинальное сопротивление.

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

Рассеиваемая мощность.

Более подробно о мощности резистора я уже писал здесь.

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

На графическом обозначении резистора внутри прямоугольника мощность обозначается наклонной, вертикальной или горизонтальной чертой. На рисунке обозначено соответствие графического обозначения и мощности указанного на схеме резистора.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

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

Если необходим резистор мощностью более 2 Вт (5 Вт и более), то внутри прямоугольника на условном графическом обозначении пишется римская цифра. Например, V – 5 Вт, Х – 10 Вт, XII – 12 Вт.

Допуск.

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

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

Для тех, кто ещё не знает, существует ещё одна возможность подобрать необходимое сопротивление – его можно составить, соединив вместе несколько резисторов разных номиналов. Об этом читайте в статье про соединение резисторов.

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

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

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС).

Под влиянием внешней температуры или собственного нагрева из-за протекающего тока, сопротивление резистора меняется. Иногда в тех пределах, которые нежелательны для работы схемы. Чтобы оценить изменение сопротивления из-за воздействия температуры, то есть термостабильность резистора, используется такой параметр, как ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления). За рубежом принято сокращение T.C.R.

В маркировке резистора величина ТКС, как правило, не указывается. Для нас же необходимо знать, что чем меньше ТКС, тем лучше резистор, так как он обладает лучшей термостабильностью. Более подробно о таком параметре, как ТКС, я рассказывал тут.

Первые три параметра основные, их надо знать!

Перечислим их ещё раз:

Номинальное сопротивление (маркируется как 100 Ом, 10кОм, 1МОм. )

Рассеиваемая мощность (измеряется в Ваттах: 1 Вт, 0,5 Вт, 5 Вт. )

Допуск (выражается в процентах: 5%, 10%, 0,1%, 20%).

Так же стоит отметить конструктивное исполнение резисторов. Сейчас можно встретить как микроминиатюрные резисторы для поверхностного монтажа (SMD-резисторы), которые не имеют выводов, так и мощные, в керамических корпусах. Существуют и невозгораемые, разрывные и прочее. Перечислять можно очень долго, но основные параметры у них одинаковые: номинальное сопротивление, рассеиваемая мощность и допуск.

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

Новичкам в электронике хотелось бы рассказать и о том, что кроме резисторов, цветовыми полосами маркируют и миниатюрные конденсаторы в цилиндрических корпусах. Иногда это вызывает путаницу, так как такие конденсаторы ложно принимают за резисторы.

Таблица цветового кодирования.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рассчитывается сопротивление по цветным полосам так. Например, три первых полосы – красные, последняя четвёртая золотистого цвета. Тогда сопротивление резистора 2,2 кОм = 2200 Ом.

Первые две цифры согласно красному цвету – 22, третья красная полоса, это множитель. Стало быть, по таблице множитель для красной полосы – 100. На множитель необходимо умножить число 22. Тогда, 22 * 100 = 2200 Ом. Золотистая полоса соответствует допуску в 5%. Значит, реальное сопротивление может быть в пределе от 2090 Ом (2,09 кОм) до 2310 Ом (2,31 кОм). Мощность рассеивания зависит от размеров и конструктивного исполнения корпуса.

На практике широкое распространение имеют резисторы с допуском 5 и 10%. Поэтому за допуск отвечают полосы золотого и серебристого цвета. Понятно, что в таком случае, первая полоса находится с противоположной стороны элемента. С неё и нужно начинать считывание номинала.

Этот случай предусмотрели и первую полосу размещают ближе к одному из краёв резистора. Это можно заметить на рисунке таблицы. Полоски, обозначающие допуск расположены дальше от края элемента.

Конечно, бывают случаи, когда нет возможности считать цветовую маркировку резистора (забыли таблицу, стёрта/повреждена сама маркировка, некорректное нанесение полос и пр.).

В таком случае, узнать точное сопротивление резистора можно только, если измерить его сопротивление мультиметром или омметром. В таком случае вы будете 100% знать его реальную величину. Также при сборке электронных устройств рекомендуется проверять резисторы мультиметром для того, чтобы отсеить возможный брак.

Источник

Номиналы резисторов — какие бывают маркировки на корпусе

Что такое номинал резистора

Номинальная мощность резистора – это спецификация, которая служит для определения максимальной мощности, которую может выдержать резистор. Таким образом, если резистор имеет номинальную мощность 1/4 Вт, 1/4 Вт – это максимальная мощность, которая должна подаваться на резистор.

Когда ток проходит через электрические компоненты, он обычно генерирует тепло. Если ток достаточно мал и подходит для цепи, это тепло обычно незначительно и незаметно в цепи. Но если ток достаточно велик, он может создать значительное количество тепла в цепи. Ток может расплавить компоненты и, возможно, создать замыкания в цепи.

Вот почему резисторы имеют номинальную мощность – для указания максимально допустимого количества энергии, которое может проходить через него. Если эта мощность будет превышена, резистор может не выдержать питания и может расплавиться и создать короткое замыкание в цепи, что может привести к еще большей опасности для цепи.

Как образуется ряд, какие бывают, принципы построения

Давайте теперь определим силу так, чтобы мы точно знали, что имеется в виду, когда речь идет о власти. Мощность определяется как электрическая энергия, которую может обеспечить цепь. Уравнение, которое показывает мощность цепи, равно P = VI, где P – мощность, V – напряжение, а I – ток. В качестве альтернативы, поскольку закон Ома может быть подставлен в это уравнение, мощность также выражается как перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторови перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Мы можем использовать эти формулы, чтобы определить, на какой мощности будет работать схема, и, таким образом, мы можем знать, какая номинальная мощность нам нужна для резистора.

Давайте сейчас рассмотрим несколько примеров резисторов и номиналов мощности, которые нам понадобятся для того, чтобы вы получили практическую идею:
– Допустим, у нас есть резистор 800 Ом с напряжением 12 вольт, питающий цепь для зажигания светодиода. Пренебрегая сопротивлением провода и светодиода, которые пренебрежимо малы, мощность, которую будет обеспечивать схема, будет:

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Здесь достаточно 1/4 Вт резистора, который подходит для схемы.
– Допустим, теперь у нас есть резистор 150 Ом с напряжением 15 В, питающий цепь для управления двигателем. Мощность, которую схема будет подавать на двигатель, – это:
перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов
2-ваттный резистор подходит для схемы. Резистор с более низкой номинальной мощностью, такой как резистор 0,25 Вт, 0,5 Вт или 1 Вт, скорее всего, вызовет дым в цепи, поскольку резистор будет получать больше энергии, чем он мог бы выдержать.

Обычно в электронных цепях номинальная мощность не учитывается, поскольку обычно подходит стандартный резистор 0,25 Вт, поскольку электронные схемы в подавляющем большинстве работают с низким напряжением и низким током; и, таким образом, низкая мощность. По таким характеристикам можно легко узнать Е24 резисторы.

Но в случае цепей с высоким напряжением и низким сопротивлением (высокая мощность) следует тщательно выбирать номиналы мощности резисторов, поскольку в цепи подается больше энергии. Всегда выбирайте резистор с более высокой номинальной мощностью, чем мощность, используемая в цепи, чтобы резистор не разрушался из-за перегрева; это только послужит причиной других опасностей или неисправностей в цепи.

Стандартные номинальные значения мощности резисторов: 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт и 25 Вт. Таким образом, разработчик схемы должен выбрать соответственно для схемы.

Номиналы у резисторов постоянного и переменного сопротивления

Резисторы оцениваются по значению их сопротивления и электрической мощности, выраженной в ваттах ( Вт ), которые они могут безопасно рассеивать, основываясь в основном на их размере. Каждый резистор имеет максимальную номинальную мощность, которая определяется его физическим размером, поскольку, как правило, чем больше площадь его поверхности, тем большую мощность он может безопасно рассеивать в окружающем воздухе или в радиаторе.

Резистор может использоваться при любой комбинации напряжения (в пределах разумного) и тока, если его «Номинальная мощность рассеивания» не превышена, а номиналы резисторов указывают, сколько мощности резистор может преобразовывать в тепло или поглощать без какого-либо ущерба для себя.

Резистор. Номинальная мощность

Номинальная мощность резистора, пример №1

Какова максимальная номинальная мощность в ваттах фиксированного резистора, который имеет напряжение 12 вольт на своих клеммах и ток 50 миллиампер, протекающий через него.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Номинальная мощность резистора, пример №2

Рассчитайте максимальный безопасный ток, который может пройти через резистор 1,8 кОм, рассчитанный на 0,5 Вт.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Номинальная мощность резистора является важным параметром, который следует учитывать при выборе резистора для конкретного применения. Его работа заключается в сопротивлении току, протекающему через цепь, и это происходит за счет рассеивания нежелательной энергии в виде тепла. Выбор резистора с малым значением мощности, когда ожидается высокое рассеивание мощности, приведет к перегреву резистора, разрушая как резистор, так и цепь.

До сих пор мы рассматривали резисторы, подключенные к постоянному источнику постоянного тока, но в следующем уроке о резисторах мы рассмотрим их поведение, подключенных к синусоидальному источнику переменного тока, и покажем, что напряжение, ток и, следовательно, потребляемая мощность резистором, используемым в цепи переменного тока, все в фазе друг с другом.

Виды кодирования параметров с использованием цветных колец

Номинальная мощность резисторов может варьироваться от менее одной десятой ватта до многих сотен ватт в зависимости от его размера, конструкции и рабочей температуры окружающей среды. Максимальная резистивная мощность большинства резисторов дана для температуры окружающей среды +70 o C или ниже.

Единицы электропитания

Мощность резистора (P)

Из закона Ома мы знаем, что когда ток протекает через сопротивление, на него падает напряжение, создавая продукт, связанный с мощностью. Обычно за стандарт для сравнения берут Е24 резисторы, резистор R1 используется куда реже.

Стандартная цветовая маркировка резисторов

Стандартное обозначение резисторов. Маркировка резисторов по мощности.

Источник

Характеристики резисторов, параметры и маркировка

Резисторы являются наиболее распространенными элементами радиоэлектронной аппаратуры. Раньше резисторы назывались сопротивлениями, но в соответствии с Государственным стандартом электрическим сопротивлениям, как схемным элементам, присвоено название «резисторы».

Сделано это было с целью различать «сопротивление» как изделие (радиокомпонент) и «сопротивление», как его физическое свойство, электрическую величину. Резисторы характеризуются электрическим сопротивлением.

Основной единицей электрического сопротивления в соответствии с международной системой единиц является Ом. На практике используются также производные единицы — килоом (кОм), мегаом (МОм), гигаом (ГОм), тераом (ТОм), которые связаны с основной единицей следующими соотношениями:

Различают следующие виды резисторов: постоянные и переменные. Переменные еще делят на регулировочные и подстроечные. У постоянных резисторов сопротивление нельзя изменять в процессе эксплуатации.

Резисторы, с помощью которых осуществляют различные регулировки в радиоэлектронной аппаратуре изменением их сопротивления, называют переменными резисторами или потенциометрами. Те резисторы, сопротивление которых изменяют только в процессе налаживания (настройки) радиоэлектронного устройства, называют подстроечными.

Основные параметры резисторов

Резисторы характеризуются такими основными параметрами: номинальным значением сопротивления, допустимым отклонением сопротивления от номинального значения, номинальной (допустимой) мощностью рассеяния, максимальным рабочим напряжением, температурным коэффициентом сопротивления, собственными шумами и коэффициентом напряжения.

Номинальное значение сопротивления R обычно обозначено на корпусе резистора. Действительное значение сопротивления резистора может отличаться от номинального в пределах допустимого отклонения (допуска, определяемого в процентах по отношению к номинальному сопротивлению).

Маркировка резисторов

На корпусе резистора, как правило, наносится краской его тип, номинальная мощность, номинальное сопротивление, допуск и дата изготовления. Для маркировки малогабаритных резисторов используют бук-венно-цифровой код. Код состоит из цифр, обозначающих номинальное сопротивление, буквы, обозначающей единицу измерения, и буквы, указывающей допустимое отклонение сопротивления. Примеры наносимого на корпус резистора буквенного кода единиц измерения номинального сопротивления старого и нового стандартов приведены в табл. 1.

Если номинальное сопротивление выражается целым числом, то буквенный код ставится после этого числа. Если же номинальное сопротивление представляет собой десятичную дробь, то буква ставится- вместо запятой, разделяя целую и дробную части. В случае, когда десятичная дробь меньше единицы, целая часть (ноль) исключается.

При маркировке резисторов код допуска ставится после кодированного обозначения номинального сопротивления. Буквенные коды допусков приведены в табл. 2.

Например, обозначение 4К7В (или 4К7М) соответствует номинальному сопротивлению 4,7 кОм с допустимым отклонением 20%. В табл. 1 и 2 приведены буквенные коды, соответствующие как старым, так и новым стандартам, так как в настоящее время встречаются оба варианта. Номинальная мощность на малогабаритных резисторах не указывается, а определяется по размерам корпуса.

Таблица 1. Обозначение номинальной величины сопротивления на корпусах резисторов.

Полное обозначениеСокращенное обозначение на корпусе
ОбозначениеПримеры обозначенияОбозначение единиц измеренияПримеры обозначения
единиц измеренииСтароеНовоеСтароеНовое
ОмОмы
МОммегаОмы470 МОм

Таблица 2. Буквенные коды допусков сопротивлений, наносимых на корпуса резисторов.

Допуск, %±0,1±0,2±0,25±0,5±1±2±5±10±20±30
ОбозначениестароежУДРЛИСВФ
новоевСDFGJКМN

Цветовой код маркировки резисторов

Тип маркировки, при котором на корпус резистора наносится краска в виде цветных колец или точек называют цветовым кодом (см. на рис. 1). Каждому цвету соответствует определенное цифровое значение.

Цветовая маркировка на резисторах сдвинута к одному из выводов и читается слева направо. Если маркировку нельзя разместить у одного, из выводов, то первый знак делается полосой шириной в два раза больше, чем остальные.

На резисторы с малой величиной допуска (0,1. 10%), маркировка производится пятью цветовыми кольцами. Первые три кольца соответствуют численной величине сопротивления в омах, четвертое кольцо ерть множитель, а пятое кольцо — допуск (рис. 1).

Резисторы с величиной допуска 20% маркируются четырьмя цветными кольцами и на них величина допуска не наносится. Первые три кольца — численная величина сопротивления в омах, а четвертое кольцо — множитель. Иногда резисторы с допуском 20% маркируют тремя цветными кольцами.

В этом случае первые два кольца — численная величина сопротивления в омах, а третье кольцо — множитель. Незначащий ноль в третьем разряде не маркируется.

В связи с тем, что на рынке радиоаппаратуры значительное место занимают зарубежные изделия, заметим, что резисторы зарубежных фирм маркируются как цифровым, так и цветовым кодом.

При цифровой маркировке первые две цифры обозначают численную величину номинала резистора в омах, а оставшиеся представляют число нулей. Например: 150 — 15 Ом; 181 — 180 Ом; 132 — 1,3 кОм; 113—11 кОм.

Цветовая маркировка состоит обычно из четырех цветовых колец. Номинал сопротивления представляет первые три кольца, двух цифр и множителя. Четвертое кольцо содержит информацию о допустимом отклонении сопротивления от номинального значения в процентах.

Определение номиналов зарубежных резисторов по цветовому коду такое же, как и для отечественных. Таблицы цветовых кодов отечественных и зарубежных резисторов совпадают.

Многие фирмы, помимо традиционной маркировки, используют свою внутрифирменную цветовую и кодовую маркировки. Например, встречается маркировка SMD-резисторов, когда вместо цифры 8 ставится двоеточие. Так, маркировка 1:23 означает 182 кОм, a 80R6 — 80,6 Ом.

Цвет колец или точекНоминальное сопротивление, ОмМножительДопуск, %ТКС, %/ГС
1-я цифра2-я цифраЗ-я цифра4-я цифра5-я цифрап
Серебристый0601±10
Золотистый061±5
Черный01
Коричневый11110±1100
Красный22210^2±250
Оранжевый33310^315
Желтый44410^425
Зеленый55510^5±0,5
Синий66610^6±0,2510
Фиолетовый77710^7±0,15
Серый88810^8±0,05
Белый99910^91

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рис. 1. Цветовая маркировка отечественных и зарубежных резисторов в виде колец или точек, в зависимости от допуска и ТКЕ.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Источник

Резисторы: виды, устройство, маркировка и параметры резисторов

1.1. Номинальная величина резистора

Она устанавливается соответствующим ГОСТ и указывается с помощью маркировки на элементе или на таре. Численное значение номинальной величины устанавливается рядами предпочтительных чисел, т.е. десятичными рядами геометрических прогрессий, первый член которых равен 1, а знаменатель q определяет количество номинальных значений в десятичном (от 1 до 10) интервале. Любой член такой прогрессии aN равен:

Для номинальных значений параметров электроэлементов наиболее употребительны ряды предпочтительных чисел, которым присвоены обозначения Е6, Е12, Е24 и т.д.

Элементы этих рядов вычисляются соответственно следующим образом. Сначала определяются основания рядов:

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

а, затем, подставляя в формулу значения q, определяем ряды:

Е6 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.

Е12 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

Использование рядов предпочтительных чисел сокращает количество номиналов, уменьшает число типоразмеров элементов и удешевляет производство.

1.2. Допуск на параметр резистора

Допускаемое отклонение фактической величины от номинальной называется допуском и указывается в процентах или с помощью класса точности.

ГОСТ 9664-61 определяет следующие стандартные отклонения действительной величины параметра от номинальной (в %).

. ± 0,01; ± 0,02; ± 0,05; ± 0,1; ± 0,2; ± 0,5; ± 1,0; ± 5,0; ± 10,0; ± 20,0; ± 30,0.

Наиболее часто используются: 1, 2, и 3 классы точности. Класс точности не является показателем качества.

1.3. Параметры, характеризующие электрическую прочность резистора

Электрическую прочность характеризуют следующие напряжения.

Uраб 12 Ом) с допускаемыми отклонениями ±(0,001. 30) %.

Классификация резисторов производится по характеру изменения сопротивления, назначению и материалу резистивного элемента (см. рис. 2.1).

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рис. 2.1. Классификация резисторов

Дадим разъяснения к рисунку 2.1.

Резисторы постоянного сопротивления применяются в качестве нагрузок усилительных каскадов, делителей напряжения, в фильтрах цепей питания, добавочных сопротивлений и шунтов измерительных цепей и т.д. Они являются изделиями массового производства и стандартизованы.

По характеру изменения сопротивления резисторы делятся следующим образом. Резисторы переменного сопротивления регулируемые применяются в качестве плавных регуляторов усиления, для точной и плавной установки напряжения (например, в регуляторах громкости). Подстрочные резисторы предназначены для точной установки сопротивления при разовой настройке и регулировке прибора при изготовлении и ремонте аппаратуры.

Резисторы с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ) предназначены для устройств автоматики, измерительных цепей автоматического регулирования и стабилизации токов и напряжений. К ним относятся варисторы, сопротивление которых зависит от приложенного напряжения, терморезисторы,

сопротивление которых зависит от температуры, магниторезисторы и фоторезисторы.

По назначению резисторы могут быть разделены на элементы общего и специального назначения.

Резисторы общего назначения используются в качестве нагрузок, поглотителей и делителей в цепях питания, элементов шунтов, регуляторов громкости и тембра, в цепях формирования импульсов, в измерительных приборах невысокой точности и т.д.

В данную группу входят резисторы постоянного сопротивления, величина сопротивления которых фиксируется при изготовлении, и резисторы переменного сопротивления, конструкции которых позволяют плавно менять величину сопротивления. Диапазон величин сопротивлений резисторов общего назначения варьируется от 10 Ом до 10 МОм. Номинальные мощности рассеяния от 0,125 до 100 Вт.

Резисторы специального назначения, обладающие определенными специфическими свойствами и параметрами, могут быть разделены на следующие виды.

Отличаются малой собственной емкостью и индуктивностью из- за отсутствия нарезки и выводов, а также защитной эмали. Номинальная мощность некоторых резисторов доходит до 5, 20 и 50 кВт, поэтому требуется охлаждение. Сопротивление таких резисторов не превышает 300 Ом. Типы: МУН, МОУ, УНУ, С2-20, С6-2. 9 и др.

По конструктивному оформлению резисторы можно разделить следующим образом:

а) резисторы с проводящим элементом, представляющим собой пленку, осажденную на поверхность изоляционного основания;

б) резисторы с объемным проводящим элементом;

в) резисторы с проводящим элементом из проволоки и микропроволоки.

Основная классификация резисторов проводится по типу проводящего элемента.

В соответствии с новой действующей системой существует сокращенное обозначение резисторов (см. табл. 2.1), состоящее из трех элементов [2].

Таблица 2.1. Классификация резисторов в зависимости от типа проводящего элемента

Элементы

Пример

обозначения

2- проволочные, металлофольговые

Порядковый номер разработки конкретного типа резистора

Р1-26 (постоянный непроволочный резистор с порядковым номером разработки 26)

Полупроводниковыематериалы не обозначаются

Порядковый номер разработки

ТР-7 (терморезистор с отрицательным ТКС с порядковым номером разработки 7)

Полупроводниковые материалы не обозначаются

Порядковый номер разработки

ВРП-14 (варистор переменный с порядковым номером разработки 14)

2.2. Основные параметры и свойства резисторов

Свойства резисторов характеризуются следующими основными параметрами:

— уровнем собственных шумов;

— надежностью, размерами, массой, стоимостью.

Рассмотрим их более подробно.

Величина сопротивления (Rном) является основным параметром и определяется размерами проводящего элемента и свойствами его материалов.

Типичные конструкции проводящих элементов приведены на рисунке 2.2.

Для резисторов цилиндрической формы с проводящим элементом, нанесенным на изоляционную поверхность, когда толщина проводящей пленки мала по сравнению с диаметром основания (см. рис. 2.2. (а)), величина сопротивления определяется по формуле:

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рис. 2.2. Основные конструкции резисторов (пояснения смотри в тексте)

Величину сопротивления поверхностного типа можно изменить, если последовательно снимать части слоя проводящего элемента путем спиральной нарезки (рис. 2.2 (6)) или прорезанием изолирующих канавок (рис. 2.2 (в)). Это позволяет увеличивать сопротивление резисторов и свести к минимуму влияние переходного сопротивления в контактном узле на полное сопротивление резистора.

Для объемной конструкции (рис. 2.2 (г)) величина сопротивления определяется формулой:

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Сопротивление проволочных резисторов определяется длиной проволоки, ее удельным сопротивлением и площадью поперечного сечения (рис. 2.2 (д)):

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

В конструкциях резисторов переменного сопротивления применяются обычно подковообразные проводящие элементы (рис. 2.2 (е)).

Номинальные величины сопротивлений стандартизованы.

Для резисторов постоянного сопротивления согласно ГОСТ 2825-67 установлено 6 рядов: Е6; Е12; Е24; Е48; Е96; Е192, а для резисторов переменного сопротивления согласно ГОСТ 10318-80 установлен ряд Е6. Число после буквы Е указывает количество значений номиналов в каждом десятичном интервале.

На резисторы наносится буквенно-цифровая маркировка. Интересно, что систем маркировки достаточно много, а у некоторых производителей она своя. С другой стороны, с уменьшением размеров резисторов, громоздкие системы маркировки постепенно были вытеснены более компактными. В результате на резисторах в настоящее время маркируется только отклонение и номинал.

Проследим историю маркировок, от старых, которые еще могут встретиться, до современных.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рис. 2.3 в). Примеры обозначения параметров на корпусах резисторов

В цветовую кодировку некоторые производители включают и тип резисторов и ТКС, но такие системы еще более сложны для расшифровки.

По перечисленным выше причинам, такая система маркировки резисторов очень неудобна, но она используется некоторыми производителями.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рис. 2.4. Маркировка параметров резисторов с помощью цветных полосок

3. Современные резисторы для поверхностного монтажа (бескорпусные и безвыводные) потребовали другой системы маркировки. При размерах корпуса в несколько миллиметров имеется возможность размесить всего несколько знаков. Поэтому производители чип-компонентов используют преимущественно числовую кодировку и только номинала резисторов (см. примеры на рис. 2.5 (а)-(в)). Для этого используется или трехпозиционный, или четырехпозиционный код, включающий основание, показатель степени и положение запятой. Резисторы с близким к нулю сопротивлением (перемычки) обозначаются, как показано на рисунке 2.5 (г).

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рис. 2.5 г). Варианты кодировки номиналов резисторов для поверхностного монтажа

Допустимое отклонение или допуск указывается либо на ЭРЭ, либо в паспорте на электроэлемент, в зависимости от типа маркировки (см. рис. 2.3 (а)-(в) и 2.4). Согласно ГОСТ 9664-74 установлен ряд допусков: ±0,001; ±0,002; ±0,005; ±0,01;±0,02; ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1;±2; ±5; ±10; ±20; ±30 (%). Каждому отклонению соответствует свой класс точности, обозначаемый соответствующей буквой латинского алфавита. На ЭРЭ маркируется либо отклонение, либо класс точности.

В каждом конкретном случае выбираются резисторы с необходимым допуском, обеспечивая с заданной точностью режимы в электрических цепях.

Конкретные значения Рном в Вт устанавливаются согласно ГОСТ 24013-80 и ГОСТ 10318-80 и выбираются из ряда:

0,01; 0,025; 0,05; 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 250; 500.

Удельная мощность рассеяния Рo (Вт/см 2 определяется по формуле:

Каждая конструкция резистора характеризуется предельным рабочим напряжением (Uпред), которое может быть приложено к резистору, не вызывая нарушения его работоспособности. Величина Uпред зависит от условий эксплуатации и рассчитывается по формуле:

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Предельное напряжение при нормальном атмосфеРном давлении в большинстве случаев ограничивается тепловыми процессами в проводящем элементе. При понижении давления Uпред снижается.

Стабильность параметров резистора обычно характеризуется температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), которое) определяется как относительное изменение величины сопротивления при изменении температуры на один градус. Сопротивление резистора может изменяться под влиянием температуры, влажности, процессов старения, напряжения и т.д.

Температура. Под ее влиянием возникают обратимые и необратимые изменения сопротивления резистора.

Обратимые изменения характеризуются ТКС, величина которого определяется свойствами материала элемента.

Необратимые температурные изменения сопротивления резистора возникают после длительного воздействия повышенных температур или после нескольких температурных циклов. Эти изменения вызываются структурными изменениями резистивного элемента и наблюдаются только у непроволочных резисторов.

Влажность. При воздействии влаги усиливаются окислительные и электрохимические процессы, которые сопровождаются необратимыми изменениями сопротивления. Для защиты резисторов применяют покрытия: лаками, эмалями, опрессовку пластмассами и герметизацию. Поэтому резисторы могут работать при влажности 90. 98 %.

Старение. С течением времени происходит изменение сопротивления резистора, которое вызывается структурными изменениями резистивного элемента за счет кристаллизации, окисления и различных электрохимических процессов, а также за счет изменения свойств переходных контактов. Эти явления называются старением. Они в основном проявляются у непроволочных резисторов.

Имеют место два вида шумов.

Таким образом, на концах резистора проявляется переменная составляющая напряжения различных частот. Действующее значение этой переменной составляющей напряжения Еm, отнесенного к постоянному напряжению Ur, приложенной к резистору, называется уровнем собственных шумов D (мкВ/В) и выражается как:

Уровень шумов D обычно указывается для полосы частот от 50 Гц до 5 кГц и делится на 2 группы:

A, для которой D ≤ 1 мкВ/В;

Б, для которой D ≤ 5 мкВ/В.

Для резисторов специального применения D ≤ 1 мкВ/В.

Уровень собственных шумов в значительной степени зависит от качества контакта между резистивным элементом и выводами.

Для повышения надежности и увеличения периода работы, резисторы используют в облегченных (по мощности и напряжению) режимах в условиях хорошего охлаждения. Для этого выбирают Кн ≈ 0,2. 0,5.

Наибольшей надежностью обладают непроволочные объемные резисторы постоянного сопротивления, а также высокостабильные углеродистые и металлопленочные термостойкие. Проволочные резисторы отличаются невысокой надежностью.

Далее будут рассмотрены основные виды резисторов по типу их резистивного элемента.

3. Типы резисторов

3.1. Углеродистые и бороуглеродистые резисторы

Пиролитический углерод получают путем термического разложения паров углеводородов без доступа воздуха.

На практике разлагают гептан С7Н16. Достоинства углеродистых резисторов определяются свойствами пиролитического углерода:

— высокая стабильность параметров;

— стойкость к импульсным перегрузкам;

— низкий уровень токовых шумов;

— небольшой и всегда отрицательный ТКС (однозначный);

— малая зависимость сопротивления от частоты и напряжения;

— термостойкость и химическая стойкость;

— возможность получения слоев с различной величиной сопротивления;

— относительно низкая стоимость.

Предельные номинальные сопротивления ограничены значениями 5. 10 МОм. В этом состоит главное ограничение в использовании углеродистых резисторов.

Использование в качестве проводящих элементов бороуглеродистых пленок, позволило создать прецизионные резисторы с еще более лучшими значениями ТКС, чем у углеродистых.

перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть фото перечислите виды кодирования параметров резисторов. Смотреть картинку перечислите виды кодирования параметров резисторов. Картинка про перечислите виды кодирования параметров резисторов. Фото перечислите виды кодирования параметров резисторов

Рис. 3.1. Конструкции углеродистых резисторов

Параметры углеродистых резисторов сведены в таблицу 3.1.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *