- •1.Классификация резисторов
- •2.Конструкция резистора
- •3.Номинальные сопротивления и мощность рассеивания, допуск резисторов.
- •5.Тепловые и токовые шумы.
- •6.Постоянные непроволочные резисторы.
- •7.Постоянные проволочные резисторы.
- •8.Переменные непроволочные резисторы и их конструкция.
- •9.Переменные проволочные резисторы и их конструкция.
- •10.Классификация конденсаторов. Схема замещения конденсатора.
- •11.Номинальная ёмкость, допуск, электрическая прочность конденсаторов.
- •12.Сопротивление изоляции, потери, собственная индуктивность конденсаторов.
- •13.Стабильность и интенсивность отказов конденсаторов.
- •14.Конденсаторы с твёрдым не органическим диэлектриком.
- •15.Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком.
- •16.Электролитические конденсаторы.
- •17.Конденсаторы переменной ёмкости и их конструкция.
- •18.Классификация катушек индуктивности. Схема замещения катушки индуктивности.
- •20.Материалы магнитных сердечников катушек индуктивности.
- •21.Типы магнитных сердечников катушек индуктивности.
- •22.Классификация дросселей и трансформаторов.
- •23.Типы магнитопровода дросселей и трансформаторов.
- •24.Материалы магнитопроводов и их параметры.
- •25.Конструкция броневого магнитопровода.
- •26.Обмотки трансформаторов и дросселей.
- •27.Элементы конструкции трансформаторов и дросселей.
- •30.Расчёт индуктивности катушек с сердечником.
- •36.Расчёт температуры перегрева трансформатора питания.
- •37.Понятие о системе и устройстве отображения информации. Классификация индикаторных приборов.
- •38.Быстродействие,точность,информационная ёмкость,разрешающая способность уои.
- •39.Надёжность уои.
- •40.Газоразрядные индикаторные панели постоянного и переменного тока.
- •41.Понятие о жидких кристаллах. Конструкция ячейки на жидком кристалле.
- •42.Эффекты динамического рассеяния света и вращения плоскости поляризации в жидких кристаллах.
- •43.Эффект деформации ориентированных фаз в жидких кристаллах. Достоинства жидкокристаллических индикаторных приборов.
- •44.Индикаторные приборы на светоизлучающих диодах.
- •45.Приборы акустоэлектроники.
- •46.Приборы с зарядовой связью.
3.Номинальные сопротивления и мощность рассеивания, допуск резисторов.
1. Номинальное сопротивление
Резисторы устанавливаются на номиналы, которые стандартизированы. Используется шесть рядов предпочтительных чисел: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192.
Число здесь указывает количество номиналов в каждом десятичном интервале.
Переменные резисторы имеют ряд номиналов: Е6, Е12, Е24.
2.Номинальная мощность рассеянья Рн.
Она указывает допустимую нагрузку в течении длительного времени при заданной стабильности сопротивления резистора. Значение номинальной мощности резистора так же стандартизирована: 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10 [Вт].
Максимальный
ток, протекающий через резистор Imax=
,
где R
– сопротивление резистора.
3.Допуск.
Сопротивления могут отличаться от
поминальных в пределах определенных
допусков. Ряд допустимых отклонений
тоже стандартизирован: ± 0,01; ±0,02; ±0,05;
±0,1; ±0,2; ±0,5; ±1,0; ±2,0; ±5,0; ±10;±20;±50.
4.Стабильность
резисторов. Сопротивление
резистора может изменяться под влиянием
температуры, влажности, старения, и
других факторов. Рассмотрим воздействие
различных факторов на сопротивление
резистора: Температура. Под ее влиянием
могут возникать как обратимые, так и не
обратимые процессы, связанные с величиной
сопротивления. Обратимые изменения
характеризуются температурным
коэффициентом ( ТКС), т.е. относительным
изменением сопротивления, приходящийся
на один градус с зависимостью Rt=R0[1+ɑ
R(t2
– t1)],
где R0,
Rt
– сопротивление резистора при температурах
t1
и t2
.ТКС непроволочных резисторов лежит в
пределах
-4
град-1,
а в проволочных
-4
град-1.Необратимые
температурные изменения сопротивления
резистора возникают после длительного
воздействия повышенных температур или
после нескольких температурных циклов.
Эти изменения вызываются старением
резистивного элемента и наблюдается
только у непроволочных резисторов.
Большинство типов непроволочных
резисторов допускают работу при
температурах от 60
0С
и выше. Проволочные резисторы могут
работать при более высоких температурах.
Влажность.
При воздействии воды на резистор или
влажного воздуха усиливаются окислительные
и электрохимические процессы, которые
сопровождаются необратимыми изменениями
сопротивления. Для учета этого используется
коэффициент влагостойкости – это есть
относительное изменение сопротивления
резистора после его пребывания в течении
определенного времени в условиях
повышенной влажности по сравнению с
величиной сопротивления при нормальных
условиях. Коэффициент влагостойкости
проволочных резисторов очень мал и
практически не учитывается. У непроволочных
резисторов значение коэффициента
достигает нескольких процентов. Чтобы
уменьшить относительную влажность
90
используются защитные лаки, эмали,
герметизация и т.д.
Электрическая нагрузка. При электрической нагрузке возникают как обратимые так и не обратимые изменения сопротивления резистора. В непроволочных резисторах из-за зернистой структуры резистивного элемента возникает неравномерный нагрев мест соприкосновения отдельных микроскопических частиц. В результате изменяется величина переходного сопротивления между ними. При малых нагрузках эти изменения носят обратимый характер. При больших происходит спекание частиц и процесс является необратимым. В проволочных резисторах эти явления не наблюдаются . Обратимые изменения сопротивления резистора под влиянием нагрузки оценивают коэффициент нагрузки, т.е. относительном изменении сопротивления происходящим при изменении электрической нагрузки в определенных пределах, например от 0,1Рн до Рн..
Старение. С течением времени происходит изменение резистора, которые вызываются структурными изменениями резистивного элемента за счет кристаллизации, окисления и различных электрохимических процессов, а так же за счет изменения свойств переходных контактов эти явления называются старением. Особенно проявляется в непроволочных резисторах. При старении сопротивление может изменяться на несколько процентов. У непроволочных резисторов это явление не наблюдается. Стабильность резисторов во времени характеризуется коэффициентом старения:
ΒR=
,
где R0
– сопротивление резистора в момент его
изготовления.
