- •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.
- •10.Классификация конденсаторов. Схема замещения конденсатора.
- •11.Номинальная ёмкость, допуск, электрическая прочность конденсаторов.
- •13.Стабильность и интенсивность отказов конденсаторов.
- •14.Конденсаторы с твёрдым не органическим диэлектриком.
- •16.Электролитические конденсаторы.
- •17. Конденсаторы переменной ёмкости и их конструкция.
- •Вопрос 18. Классификация катушек индуктивности. Схема замещения индуктивности.
- •Вопрос 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.Волгов( с 518-521)
- •27.Элементы конструкции трансформаторов и дросселей.
- •29. Расчет индуктивности многослойного конденсатора
- •30.Расчёт индуктивности катушек с сердечником.
- •31.Вывод расчётного соотношения для ширины стержня трансформатора питания.
- •32.Расчет размеров магнитопровода и числа витков обмоток трансформатора питания.
- •2.Расчет числа витков каждой обмотки
- •3. Расчет размещения проводов. (рис !)
- •33. Расчет потерь в магнитопроводе трансформатора питания.
- •34. Расчет потерь в обмотках магнитопровода и кпд трансформатора питания.
- •35.Расчёт размещения провода в трансформаторе
- •36.Расчёт температуры перегрева трансформатора питания.
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, давления, 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 резистора (ТКС), т.е. относительным изменением сопротивления, приходящийся на один градус Цельсия с зависимостью
Rt=R0[1+αR(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 объекта, 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. За счет
использования защитных лаков, эмалей,
опрессовке пластмассами и герметизации
резисторы допускают нормальную работу
при относительной влажности примерно
90
.
Электрическая нагрузка. При электрической нагрузке возникают как обратимые так и не обратимыеизменения 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 нагрузках происходит спекание частиц и изменения становятся необратимыми. 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.
