- •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.
6.Постоянные непроволочные резисторы.
Вначале рассмотрим постоянные резисторы. Они могут быть пленочные и объемные. Рассмотрим вначале пленочные резисторы:
1.Углеродистые резисторы. Резисторы, у которых резистивный слой выполнен из углерода путем пиролиза, т.е. разложения при высокой температуре без доступа кислорода, газообразных углеводородов на керамических или стеклянных основаниях. Например, к таким относятся след резисторы: ВС – влагостойкие, УЛМ – углеродистые, лакированные, малогабаритные, С1 -4. У резисторов этого типа на поверхность керамического стержня нанесен слой углерода толщиной порядка от тысячных до десятых долей микрона. Резистивный слой может быть сплошной и со спиральной нагрузкой, т.е. имеет место ленточная спираль.
2.Металлизированные резисторы. МЛТ – металлизированные, лакированные, теплостойкие; МГП – металлизированные, прецизионные; С2 – 33.
3.Композиционные резисторы: пленочные, резистивная пленка у них смесь углерода в качестве которого используется графит или сажа со связующим элементом в качестве которого используется смола, стекло. Например, С3 - 1; С3 - 2; КИМ – композиционный, изолированный, малогабаритный.
4.Чип – резисторы. Резисторы, которые имеют безвыводные корпуса прямоугольной формы и применяющиеся для поверхностного монтажа. Они могут использоваться методом толстопленочной технологии, которая включает в себя отжим смеси оксидов металлов и керамики (стекла) нанесенные на керамические подложки. Аналогично изготавливаются их контактные площадки. После лазерной подгонки для получения требуемой величины сопротивления и покрытия оксидным составом, подложки разрезаются на отдельные чип – резисторы. Чип – резисторы так же могут быть выполнены на основе тонких пленок, таких как никель и хром.
Чип - резисторы могут иметь следующие параметры:
- рассеиваемая мощность от 0,125 до 0,25 Вт при 700С;
- номинальное напряжение Ином=200В для постоянного тока;
- допуск на
номинал 1% при ɑ R=
5%, при ɑ R=2
-4град-1;
- диапазон изменения сопротивления резисторов от 10 Ом до 2,2 Мом;
- типоразмера корпуса: длина 3,048мм, ширина 1,524мм.
Конструкция чип – резистора имеет следующий вид ( рис 3).
Рисунок 3.
1 – керамическое основание;
2 – резистивный слой;
3 и 4 - контактные площадки;
5 – защитное покрытие.
К объемным резисторам относятся:
Композиционные резисторы. Резистивный элемент выполнен в виде стержня прессованного из соответствующих композиций, т.е. размельченной смеси токопроводящего вещества, окисла железа, например, связующего вещества – порошка из специальных стекл, и изоляционного наполнителя. Например, С4 – 1, С4 – 2, ТВО – теплостойкий, влагостойкий, объемный. Резисторы группы С4 могут иметь форму параллелепипеда и устанавливаться на печатных платах. Они обладают высокой теплостойкостью до +3500С и имеют небольшие габариты. Недостатком является высокий уровень токовых шумов.
Переменные непроволочные резисторы могут иметь резистивный элемент как поверхностно, так и объемного типа. Пример, СП, СП3. Пример переменного резистора объемног7о типа – СПО.
