- •Резисторы. Классификация, основные параметры, обозначения на схемах электрических принципиальных. План
- •Определение резистора. Классификация резисторов
- •Основные параметры и характеристики резисторов
- •Обозначение резисторов на схемах электрических принципиальных
- •Рекомендации по формовке, установке и монтажу резисторов
- •Вопросы для самоконтроля.
- •Литература:
Резисторы. Классификация, основные параметры, обозначения на схемах электрических принципиальных. План
Определение резистора. Классификация резисторов
Основные параметры и характеристики резисторов
Обозначение резисторов на схемах электрических принципиальных
Определение резистора. Классификация резисторов
Резистор - это электрорадиоэлемент, оказывающий сопротивление проходящему через него току.
Резисторы используются в качестве нагрузочных и токоограничивающих элементов, добавочных сопротивлений и шунтов, делителей напряжения.
Резисторы обеспечивают режим работы усилителей, генераторов и других радиоэлектронных устройств.
Резисторы классифицируют:
по назначению;
по характеру изменения сопротивления;
по материалу резистивного элемента;
по способу монтажа.
В зависимости от назначения различают постоянные и переменные резисторы (рисунок 1)
Резисторы
Рисунок 1 – Классификация резисторов
Наиболее распространены постоянные резисторы общего назначения, они обеспечивают режим работы усилительных приборов, позволяют погасить излишек питающего напряжения, входят в состав сглаживающих фильтров, используются в делителях напряжения в качестве эквивалентных нагрузок.
В радиосхемах переменный резистор можно включать как переменное сопротивление — в зарядных цепях и регулировках тембра, — использовав только два вывода (подвижный и один неподвижный) или как потенциометр, плавный делитель напряжения — регулятор громкости, усиления, обратной связи. В последнем случае используют все три вывода.
Переменные резисторы в зависимости от угла поворота оси различают на линейные (А), логарифмические (Б), обратнологарифмические (В). Полный угол поворота оси вращения переменного резистора 250°...260°.
Резисторы специального назначения (прецизионные) используются в более точной измерительной аппаратуре.
Подстроечнные резисторы впаиваются в схему, и их сопротивление подстраивается с помощью регулятора (на лицевую панель они не выносятся). Они применяются для установки режимов работы аппаратуры в процессе регулировки и настройки.
Регулировочные резисторы выносятся на лицевую панель, с их помощью производят регулировку параметров в процессе эксплуатации.
Основные параметры и характеристики резисторов
По характеру изменения сопротивления:
постоянные;
переменные;
регулировочные;
- подстроечные.
По материалу резистивного элемента:
проволочные;
непроволочные;
металлофольговые.
Основные параметры резисторов:
Номинальное сопротивление ( Rном) выражает величину его сопротивления в Омах.
Допустимое отклонение величины сопротивления (± SR) от номинального значения определяется классом точности и выражается в процентах;
для резисторов широкого назначения - ±5%; ±10% и ± 20%;
для прецизионных резисторов - ±2^
для переменных резисторов - ±30%;
постоянные непроволочные резисторы разделяют на три класса точности:
класс 1-е допустимым отклонением ±5%;
класс II -± 10%;
класс III-±.20%.
3.Номинальной мощностью рассеяния (Pном) называется наибольшая мощность постоянного и переменного тока, которую резистор может длительное время рассеивать, не изменяя существенно величины своего сопротивления.
4.Температурным коэффициентом сопротивления резистора (ТКС) называется относительное изменение его сопротивления при изменении температуры на 1° С
5.Собственная индуктивность и ёмкость имеют значение при включении резистора в цепи токов высокой частоты и зависят от его конструкции и размеров.
6.Уровень шумов резистора - оценивается по величине ЭДС, возникающей на его зажимах и отнесенной к 1В приложенного к резистору напряжения постоянного тока.
7.Максимальное напряжение Umax- наибольшее напряжение, которое можно приложить к токоотводам резистора.
Нелинейные свойства резисторов. Сопротивление резистора может изменяться также в зависимости от режима его работы (приложенного напряжения, протекающего тока, вида переменного поля - непрерывный или импульсный режим).
