- •Енергетичні та інсталяційні кабелі – позначення типів відповідно до стандартів cenelec/
- •Основні методи постійного з’єднання провідників
- •Основні типи сучасних роз’ємів
- •Реле та контактори
- •1.5.4. Захист з’єднувальних пристроїв
- •Лекція 2.
- •Мережні перетворювачі
- •Запобіжники
- •Конструктивне виконання
- •Різницево-струмові захисні вимикачі Струми витоку
- •1.4.2. Принцип дії різницево-струмових захисних вимикачів
- •1.4.3. Схема та конструкція різницево-струмових захисних вимикачів
- •Лекція 3.
- •Первинні джерела напруги (гальванічні елементи)
- •Заряджання свинцевих акумуляторів
- •Розряджання свинцевих акумуляторів
- •Термін служби свинцевих акумуляторів
- •Електричні джерела світла Величини і технічні одиниці світла
- •Лекція 4
- •Електричні двигуни. Електричні двигуни будуються за кількома принципами. Нижче поданий їх опис:
- •Сенсори
- •Лічильники часу. Реєстрування часу роботи того чи іншого пристрою може бути дуже істотним з точки зору сервісного обслуговування. Лічильники часу працюють за трьома різними принципами:
- •Лекція 5
- •Лекція 6 Котушки індуктивності та дроселі.
- •Магнітне поле. За аналогією з електростатикою та напруженістю електричного поля напруженість h магнітного поля дорівнює
- •Магнітна проникність
- •Резистори і конденсатори.
- •Залежність від температури
- •Технічні характеристики
- •Залежність від напруги
- •Потенціометри
Резистори і конденсатори.
Позначення резисторів. Залежність від частоти, температури і напруги. Шуми. Конструкція. Стандартні значення в декаді відповідно до стандарту ІЕС-63. Закон Ома. Потенціометри.
Приклади застосувань конденсаторів. Типи конденсаторів.
Резистори.
Резистори є найчастіше вживаними елементами в електромагнітних та електронних пристроях. Вони, зазвичай, складаються з ізоляційного корпусу з виводами і резистивної частини, виготовленої з матеріалу із високим власним питомим опором ρ. Опір резистора описується рівнянням
,
(2.35)
Одиницею опору R є 1 Ом. 1 Ом - це опір, який при напрузі 1 В відповідає протіканню заряду 1 Кл/с, або струмові зі значенням 1 А.
Резистор, який має опір незалежний від струму, напруги і зовнішніх чинників, таких як температура, світло тощо, називається лінійним резистором або просто резистором. Якщо резистор змінює свій опір в залежності від струму, напруги або іншого зовнішнього чинника, то він називається нелінійним резистором або слід використовувати назву, в якій вказується від чого саме залежить опір.
Щоб спростити конструкцію і розповсюдження резисторів, вони виготовляються зі стандартними значеннями опору. Найчастіше на ринку зустрічаються ряди значень Е, R. Ряди E та R утворюють члени геометричної прогресії.
Позначення Е192 означає, що в ряді є 192 значення. Першим членом у цих рядах є 1. Степінь кореня плюс перший член вказує на кількість елементів у ряді. Наприклад знаменниками геометричної прогресії для рядів Е6, Е12; Е24; Е48; Е96; Е 192 будуть
Знаменником
геометричної прогресії для ряду R40
буде
Недоліком
рядів на основі геометричної прогресії
є те, що на практиці їх необхідно
заокруглювати, а перевагою є те, що числа
одного ряду є складовою частиною іншого
ряду. Таким чином вони “проникають” у
інший ряд, доповнюючи його. Для збільшення
або зменшення розмірів, що є більшими
10, або меншими 1 слід число з ряду множити
на 10 або ділити на
.
Кожен ряд відповідає певному допуску номіналів резисторів. Так, резистори з ряду E6 мають допустиме відхилення від номіналу ± 20%, з ряду E12 - ± 10%, з ряду E24 - ± 5%. Власне, ряди влаштовані таким чином, що таке значення відрізняється від попереднього трохи менше, ніж на подвійний допуск. Ряд E48 відповідає відносній точності ± 2%, E96 - ± 1%, E192 - ± 0,5%.
Позначення резисторів. Найчастіше малогабаритні резистори мають позначення опору, похибки та, інколи, температурного коефіцієнта, виконані за допомогою від 4 до 6 барвних позначень (рис. 2.7, табл. 2.3) . Часто зустрічаються тільки три кольорові лінії (рис. 2.7.а). Це означає, що похибка резисторів становить ±20%. Габаритніші резистори часто позначаються літерними символами. Натомість пишеться R або Е (для позначення Ом), к (для позначення кОм) і М (для позначення МОм) на місці коми, наприклад, 0R1=0,1 Ом; 0E1=0,1 Ом; 4k7=4,7 кОм; 22 M=22 МОм. Інколи застосовуються 3- або 4-цифрові коди, в яких два або три перші знаки є цифрами з позначкою значення опору резисторів, а остання цифра вказує на кількість 0 після попередніх цифр, наприклад, 100=10 Ом; 101=100 Ом; 103=10 кОм; 4754=4,75 МОм.
Р
ис.
2.7 – Позначення резисторів
Таблиця 2.3 - Кольорове кодування резисторів
Колір паска |
Цифра |
Множник |
Похибка, ±% |
Температурний
коефіцієнт опору, ± |
|
чорний |
0 |
100 |
1 |
- |
200 |
бронзовий |
1 |
101 |
10 |
1 |
100 |
червоний |
2 |
102 |
100 |
2 |
50 |
помаранчевий |
3 |
103 |
1000 |
3 |
15 |
жовтий |
4 |
104 |
10000 |
- |
25 |
зелений |
5 |
105 |
100000 |
0,5 |
- |
небесний |
6 |
106 |
1000000 |
0,25 |
10 |
фіолетовий |
7 |
107 |
10000000 |
0,1 |
5 |
сірий |
8 |
10-2 |
0,01 |
0,05 |
1 |
білий |
9 |
10-1 |
0,1 |
- |
- |
золотий |
- |
10-2 |
0,01 |
5 |
- |
срібний |
- |
10-1 |
0,1 |
10 |
- |
Залежність від частоти. Щоб легше зрозуміти частотну поведінку резисторів, можна використати просту заступну схему (рис. 2.8), з аналізу якої можна зробити висновок про наявність резистивних, індуктивних та ємнісних складових. При застосуваннях в колах змінного струму, починають відігравати роль реактивності, які в поєднанні з опором створюють імпеданс, і, на високих частотах його треба враховувати.
Рис. 2.8 – Заступна схема резистора.
R – опір резистора; CL - власна ємність резистора; LR - індуктивність резистивного елемента; LS - індуктивність виводів.
наявність резистивних, індуктивних та ємнісних складових. При застосуваннях в колах змінного струму, починають відігравати роль реактивності, які в поєднанні з опором створюють імпеданс, і, в деяких випадках, їх вплив потрібно враховувати.
