
- •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.
7.Постоянные проволочные резисторы.
Постоянные проволочные резисторы. Для них применяют изолированные и не изолированные провода из специальных сплавов с глубоким удельным сопротивлением, удовлетворяющий следующим требованиям: невысокая величина ТКС, малая величинатермо ЭДС относительно меди, высокая рабочая температура, стабильность свойств во времени, высокая механическая прочность и малое относительное удлинение, низкая стоимость.
В качестве таких сплавов могут быть: манганин – медно – марганцовый сплав с добавками никеля и железа; константан –медно – никелевый сплав; нихром – никель хромистый сплав.
Постоянные проволочные резисторы широкого применения типа ПЭВ ( проволочные, эмалированные, влагостойкие) состоят из керамической трубки на которой в один слой намотана проволока из константана или нихрома. На концах трубки укреплены выводы и все устройство покрыто слоем термостойкой стеклоэмалью. Примеры: С5 - 37; ПЭВ; ПЭВТ; Р2 – 15 ( резистор проволочный, постоянный)
Примеры переменных проволочных резисторов: ППЗ; ПЭВР (регулировочный)
Непроволочные резисторы отличаются малыми размерами и весом, низкой стоимостью, возможностью применения их на высоких частотах (примерно до 10ГГц, это резисторы типа С6). Однако они недостаточно стабильны, т.к. их сопротивление зависит от температуры, влажности, продолжительности работы, электрической нагрузке и т.д.
Проволочные резисторы отличаются более высокой стабильностью, допускают работу при более высоких температурах(+350до 400 градусов Цельсия), выдерживают значительные перегрузки, но недостаток это высокая стоимость. В основном применяются в цепях постоянного тока или низких частот, там где требуется способность переносить перегрузки или требуется высокие прочность и стабильность.
8.Основные свойства [2-30]. Резисторы переменного сопротивления характеризуются полным (номинальным) сопротивлением, формой функциональной характеристики и ее погрешностью, протяженностью участка плавного регулирования, минимальным сопротивлением, номинальной мощностью, уровнем шумов вращения, моментом вращения, Разрешающей способностью (для потенциометров), параметрами, характеризующими поведение резистора при климатических воздействиях, а также размерами, массой, стоимостью и т. п. Большинство этих параметров было рассмотрено выше и не нуждается в пояснениях. Поэтому ниже будут рассмотрены параметры, специфичные лишь для резисторов переменного сопротивления.
Непроволочные резисторы переменного сопротивления могут иметь резистивный элемент как поверхностного, так и объемного типа.
Резисторы с элементом поверхностного типа (рис. 2-19, а и б) состоят из изолированного основания, на котором расположены резистивный элемент, три выводных контакта и элементы направления перемещения контактной щетки и крепления резистора. Последние также обеспечивают необходимый тепловой контакт между резистором и шасси прибора.
Резистивный элемент может быть выполнен в виде «подковки», кольца (свернутого из полоски) или прямоугольной пластины из изоляционного материала, на поверхность которых нанесен резистивный слой. Резисторы с подковообразным или кольцевым резистивным элементом обычно имеют круглую форму и вращательное перемещение контактной щетки (угол поворота 230—270°). Резисторы с прямоугольным резистивным элементом имеют прямоугольную форму и поступательное перемещение щетки; их достоинством является простота конструкции и более высокая надежность.
Необходимая функциональная характеристика может быть получена различными способами: нанесением в направлении перемещения щетки резистивных слоев с различным удельным сопротивлением (рис. 2-20, а)\ применением резистивных элементов с переменным по длине сечением (рис. 2-20, б); использованием профилированных концевых неподвижных контактов (рис. 2-20, в) двухслойных резистивных элементов, получающихся при параллельном сое-
Рис. 2-19. Внешний вид и устройство непроволочных резисторов переменного сопротивления.
с резистивным элементом поверхностного типа (СП); в и г — с ре- объем ЫМ 9лементом объемного типа; д — устройство резистивного элемента много типа; е — «подковка»; ж — сдвоенный резистор; з и и — малогабаритные резисторы с выключателем.
соединении основного и дополнительного резистивных слоев (рис. 2-20, г).
Наиболее употребителен первый способ получения функциональных характеристик. Его недостатком является невозможность обеспечения плавно изменяющихся характеристик и трудность изготовления низкоомных (≤4,7 кОм) резисторов.
Аналогичную, но более простую конструкцию имеют печатные резисторы переменного сопротивления.
Рис. 2-20. Резистивные элементы для получения нелинейных функциональных характеристик.
а — с различными резистивнымн слоями; б — с переменным сечением, в — с профилированными контактами; г — с дополнительным резистивным слоем; д — схема, поясняющая принцип действия двухслойного элемента; / и /' — резистивные слои; 2 — концевые контакты (металлизация).
резистивный слой, контакты и некоторые конструктивные элементы наносятся непосредственно на печатную плату.
Устройство резистора с объемным резистивным элементом (рис. 2-19, в, г) отличается некоторыми деталями. Корпус обычно выполняют из керамики, а резистивный элемент впрессовывают в дугообразную канавку. Скользящий контакт делают из специальной смеси графита и сажи. Достоинствами объемных резисторов являются большая износостойкость, нечувствительность к перегрузкам и меньшие размеры, а недостатком — сложность получения нелинейных функциональных характеристик.
Для защиты от пыли, влаги, механических повреждений и в целях электрической экранировки весь резистор закрывается металлическим колпачком. Выступающие концы осей выполняют по ГОСТ 4907-74.
Номинальная мощность определяется размерами резистора и условиями охлаждения. При одинаковых устройстве и размерах резисторы с нелинейной характеристикой имеют примерно в 2 раза меньшую мощность по сравнению с линейной из-за перегрузки отдельных участков неоднородного резистивного слоя.
Некоторое применение находят также сдвоенные резисторы (рис. 2-20, ж), имеющие или общую, или самостоятельные (одна внутри другой) оси; в ряде случаев на защитном колпачке располагают выключатель.
Прецизионные непроволочные резисторы переменного сопротивления — потенциометры отличаются высокой разрешающей способностью и малым моментом вращения. Их резистивный элемент представляет собой стеклянную шайбу, на поверхность которой нанесена пленка родия. В других конструкциях резистивный элемент выполняется из износостойкой токопроводящей пластмассы. Общими недостатками таких потенциометров по сравнению с проволочными являются пониженная стабильность и сложность изготовле- ния.
Промышленность выпускает ряд типов непроволочных резисторов переменного сопротивления общего применения. Наиболее употребительными являются резисторы поверхностного типа СП (ГОСТ 5574-65), ОСП, СПЕ и СПЗ (ГОСТ 11077-71) и резисторы объемного типа СПО и СПОЕ.