
- •3 Провода Монтажные провода
- •Обмоточные провода
- •4 Резисторы
- •Варисторы
- •Условные обозначения постоянных и переменных резисторов
- •Основные параметры постоянных и переменных резисторов
- •5. Конденсаторы Общие сведения о конденсаторах
- •Конденсаторы с органическим диэлектриком
- •Конденсаторы с неорганическим диэлектриком
- •Конденсаторы с оксидным диэлектриком
- •Маркировка конденсаторов
- •7. Полупроводниковые приборы Система обозначений полупроводниковых приборов
- •Маркировка отечественных транзисторов
- •Система условных обозначений интегральных микросхем
- •8. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры Пайка проводников и электронных компонентов
- •Навесной монтаж
- •Порядок сборки электронных устройств
- •9. Схемы для сборки Симметричный мультивибратор
Варисторы
Варисторы — полупроводниковые резисторы с нелинейной ВАХ, значительно изменяющие свое электрическое сопротивление при изменении подаваемого на них напряжения, т.е. их сопротивление зависит от напряженности электрического поля.
Если при неизменном значении напряжения, приложенного к варистору, изменение полярности не приводит к изменению значения протекающего тока, то такой варистор называется симметричным.
В отличие от терморезисторов, изменяющих свое электрическое сопротивление под воздействием температуры, варисторы практически безынерционны: при увеличении напряженности электрического поля у них сразу же уменьшается сопротивление. По характеру изменения сопротивления варисторы подразделяются на постоянные и переменные. По конструкции корпуса они выполняются цилиндрическими, стержневыми и дисковыми. На рис. 4.3 показан дисковый варистор серии TVR.
В
аристоры
применяются для защиты различных
элементов электронной аппаратуры от
периодических и случайных коммутационных
напряжений, а также предохранения от
износа контактов и искрогашения, защиты
контактов от разрушения в момент
размыкания цепей с индуктивными
элементами (варистор включается
параллельно контактам или источнику
превышения напряжения и играет роль
нелинейного шунта), зашиты межвитковой
изоляции обмоток от коммутационных
превышений напряжений в электромагнитных
устройствах, ограничения напряжения
на первичной обмотке трансформатора в
каскадах кадровой развертки телевизионных
систем (варисторы шунтируют обмотку
трансформатора), защиты элементов и
устройств РЭА и средств автоматики,
связи от превышений напряжений,
обусловленных грозовыми разрядами,
коммутационными процессами и внешними
электромагнитными полями.
Терморезисторы
Терморезисторы — полупроводниковые резисторы, значительно изменяющие свое электрическое сопротивление при изменении их температуры.
В зависимости от назначения и способа температурного управления рабочим телом подразделяются на терморезисторы прямого и косвенного подогрева. В терморезисторах прямого подогрева сопротивление изменяется при прохождении тока непосредственно через термочувствительный элемент или при изменении температуры окружающей среды. В терморезисторах косвенного подогрева сопротивление изменяется при прохождении тока через специальный подогреватель, расположенный вблизи термочувствительного элемента элемента (рабочего тела), или при изменении температуры окружающей среды; при этом сопротивление рабочего тела является функцией тока нагревателя. Сопротивление термочувствительного элемента при нагревании может уменьшаться (отрицательный температурный коэффициент сопротивления (ТКС), англ. NTC) либо увеличиваться (положительный ТКС, англ. PTC — у позисторов).
Температурная зависимость многих типов терморезисторов с отрицательным ТКС в интервале температур подчиняется экспоненциальному закону RT=A-exp(B/T), где А и В – постоянные, характеризующие материал и конструкцию, для данного типа резистора, Т –температура в градусах Кельвина. Для позисторов RT=A-exp (at), где а — ТКС при температуре t (°С).
Вид нелинейной статической вольт-амперной характеристики терморезисторов (зависимость между падением напряжения на рабочем теле и значением протекающего тока) зависит от сопротивления термочувствительного элемента, его конструкции, габаритных размеров, степени тепловой связи с окружающей средой и внешней температуры. Терморезисторы применяют для температурной компенсации и стабилизации схем, тепловой защиты, регулирования температуры, сигнализации, автоматического регулирования, измерения мощности СВЧ, размагничивания кинескопов, генерирования ультранизкочастотных колебаний, дистанционного управления, термопреобразования частоты, стабилизации напряжений, в качестве датчиков для измерения температуры, скоростей газов и жидкостей и др.. В зависимости от назначения терморезисторы отличаются между собой совокупностью параметров.
Внешний вид некоторых терморезисторов приведен на рис. 4.4.
а б
Рис. 4.4. Терморезисторы: а- NTC-терморезистор B57045-K для измерения температуры; б- NTC-терморезистор серии JNR для ограничения пусковых токов.