
- •Обозначение резисторов
- •Обозначение резисторов на схемах
- •Цепи, состоящие из резисторов Последовательное соединение резисторов
- •Параллельное соединение резисторов
- •Смешанное соединение резисторов
- •Делитель напряжения
- •Классификация резисторов
- •Резисторы, выпускаемые промышленностью
- •Маркировка резисторов с проволочными выводами
- •Упаковка:
- •Технические характеристики
- •Основные типоразмеры
- •Кодовая маркировка чип резисторов:
- •Маркировка smd-резисторов
- •Кодирование 3 или 4 цифрами
- •Кодирование буква-цифра-цифра
- •Некоторые дополнительные свойства резисторов Шум резисторов
Некоторые дополнительные свойства резисторов Шум резисторов
Даже
идеальный резистор при температуре
выше абсолютного нуля является источником
шума. Это следует из
фундаментальной флуктуационно-диссипационной
теоремы (в
применении к электрическим цепям это
утверждение известно также как теорема
Найквиста). При частоте, существенно
меньшей чем
(где
— постоянная
Больцмана,
—
абсолютная температура резистора в
градусах Кельвина,
— постоянная
Планка) спектр теплового шума равномерный
(«белый шум»), спектральная плотность
шума (преобразование Фурье от коррелятора
напряжений шума)
,
где
.
Видно, что чем больше сопротивление,
тем больше эффективное напряжение шума,
также, эффективное напряжение шума
пропорционально корню из температуры.
Терморезистор — полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления полупроводникового материала от температуры.
Для терморезистора характерны большой температурный коэффициент сопротивления (ТКС) (в десятки раз превышающий этот коэффициент у металлов), простота устройства, способность работать в различных климатических условиях при значительных механических нагрузках, стабильность характеристик во времени.
Терморезистор изготавливают в виде стержней, трубок, дисков, шайб, бусинок и тонких пластинок преимущественно методами порошковой металлургии. Их размеры могут варьироваться в пределах от 1–10 мкм до 1–2 см.
Основными параметрами терморезистора являются: номинальное сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, интервал рабочих температур, максимально допустимая мощность рассеяния.
Различают терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) ТКС. У позисторов с ростом температуры растет и сопротивление, а у термисторов —- наоборот: при увеличении температуры сопротивление падает.
Терморезисторы с отрицательным ТКС изготовляют из смеси поликристаллических оксидов переходных металлов (например,MnO, СoO, NiO, CuO), легированных Ge и Si, полупроводников типа AIII BV, стеклообразных полупроводников и других материалов.
Различают терморезисторы низкотемпературные (рассчитанные на работу при температуpax ниже 170 К), среднетемпературные (170–510 К) и высокотемпературные (выше 570 К). Кроме того, существуют терморезисторы, предназначенные для работы при 4,2 К и ниже и при 900–1300 К. Наиболее широко используются среднетемпературные терморезисторы с ТКС от −2,4 до −8,4 %/К и номинальным сопротивлением 1–106 Ом.
Литература
Резисторы (справочник) / под ред. И. И. Четверткова — М.:Энергоиздат, 1991
Аксенов А. И., Нефедов А. В. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы: Справочник. — М.: Радио и связь, 1995. — 272 с. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1203).
Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / под ред. В. Н. Дулина, М. С. Жука — М.:Энергия, 1978
А. А. Бокуняев, Н.М, Борисов, Р. Г. Варламов и др. Справочная книга радиолюбителя-конструктора.-М.Радио и связь 1990—624 с.: ISBN 5-256-00658-4