
- •Контрольные вопросы ………………………………………………….... 25
- •Контрольные вопросы …………………………………………………. 30
- •1. Резисторы
- •1.1.Классификация и конструкции резисторов
- •Выбор типа резистора (постоянного или переменного) для конкретной схемы производится с учетом условий работы и определяется параметрами резисторов.
- •Параметры резисторов
- •Рабочее напряжение резистора (u) не должно превышать значения, рассчитанного из номинальной мощности (ph) и номинального значения (rh)
- •1.3.Система обозначений и маркировка резисторов
- •1.4. Конструктивно-технологические разновидности резисторов
- •Контрольные вопросы
- •Конденсаторы
- •2.1. Классификация и конструкции конденсаторов
- •2.2. Параметры конденсаторов
- •2.3. Система обозначений и маркировка конденсаторов
- •2.4. Краткая характеристика групп конденсаторов
- •Контрольные вопросы
- •3. Катушки индуктивности
- •3.1.Физическая природа индуктивности, конструкции катушек индуктивности
- •3.2. Индуктивность и собственная емкость катушек индуктивности
- •3.3. Потери в катушках индуктивности
- •3.4. Разновидности катушек индуктивности
- •3.5. Контрольные вопросы
- •4. Трансформаторы
- •4.1. Общие сведения о трансформаторах
- •4.2. Сетевые трансформаторы питания
- •4.3. Контрольные вопросы
- •Приложения
Рабочее напряжение резистора (u) не должно превышать значения, рассчитанного из номинальной мощности (ph) и номинального значения (rh)
.
Для каждого типа резистора в ТУ устанавливаются предельные значения рабочего напряжения (см. П. 1).
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) характеризует относительное изменение сопротивления при изменении температуры на один градус
[1/град].
Значения начальной (Т1) и конечной (Т2) температуры, при которых производится измерение сопротивления, указываются в технических условиях. ТКС резисторов может быть как положительным, так и отрицательным. У различных резисторов эта величина лежит в пределах от 0,1·10-4 до 2000·10-4 град-1. Прецизионные резисторы имеют меньший ТКС. Чем меньше ТКС, тем лучшей температурной стабильностью обладает резистор. Значения ТКС часто встречаемых резисторов приведено в приложении П. 2.
Коэффициент напряжения Кн характеризует влияние величины приложенного напряжения в пределах допустимого на сопротивление. Значения Кн не превышают единий процентов.
ЭДС шумов резистора. Электроны в резистивном элементе находятся в состоянии хаотического теплового движения, в результате которого между любыми точками резистивного элемента возникает случайно изменяющееся электрическое напряжение и между выводами резистора появляется ЭДС тепловых шумов.
Помимо тепловых шумов существует токовый шум, который обусловлен дискретной структурой резистивного элемента. При протекании тока возникают местные перегревы, в результате которых изменяются контакты между отдельными частицами токопроводящего слоя и, следовательно, флюктуирует (изменяется) величина сопротивления, что ведет к появлению между выводами резистора дополнительной ЭДС токовых шумов.
Значения ЭДС шумов непроволочных резисторов находится в пределах от долей единиц до сотен микровольт на вольт приложенного напряжения.
Кроме тепловых и токовых шумов переменным резисторам характерны шумы скольжения (вращения), возникающие в динамическом режиме при движения контакта по резистивному элементу. Величина таких шумов может достигать нескольких десятков милливольт.
Резистор, работающий в схемах постоянного тока, всегда рассматривается как активное сопротивление. В схемах переменного тока любой резистор неправильно рассматривать как, элемент, обладающий только активным сопротивлением, определяемым его резистивным элементом. Помимо сопротивления резистивного элемента он имеет собственные (паразитные) емкость, индуктивность и дополнительное сопротивление, проявление которых тем сильнее, чем выше частота работы электронной схемы. Паразитные реактивные параметры учитывают длину, конфигурацию и состав резистивного элемента, электрические свойства защитного покрытия, а также геометрию выводов. Наибольшие значения паразитных параметров принадлежат проволочным резисторам, наименьшие – непроволочным.
Для исследования частотных свойств резисторов применяют схемы замещения (рис. 1.4).
По модели рис.1.4 а можно определить эффективное активное RЭФФ и реактивное ХЭФФ сопротивления на номинальной частоте сигнала по формулам:
;
.
Вместе с тем, для низкоомных непроволочных резисторов (до 300 Ом) емкостью, ввиду ее малости, можно пренебречь, используя модель (рис.1.4 б), а для высокоомных резисторов (более 300 Ом), можно пренебречь индуктивностью.
Если задаться допустимыми значениями эффективного активного сопротивления, то можно определить диапазон частот, в пределах которого эффективное сопротивление не ниже заданного.
.
Конструктивно все резисторы выполняются такими, чтобы снизить паразитные параметры. Пленочные объемные резисторы считаются высокочастотными. Проволочные резисторы способны работать на частотах до сотен килогерц.