- •Судовая электроника введение
- •Глава 1. Основные понятия. История и современные направления развития электроники. Классификация электронных устройств
- •Глава 2. Основы твердотельной электроники
- •2.1. Электропроводность полупроводников
- •Глава 3. Полупроводниковые диоды
- •3.1. Характеристики полупроводниковых диодов
- •3.2. Разновидности диодов. Параметры диодов
- •Глава 4. Транзисторы
- •4.1 Биполярные транзисторы
- •4.2 Полевые транзисторы
- •4.3 Транзисторы в ключевом режиме работы
- •Глава 5. Тиристоры
- •Глава 6. Система обозначений полупроводниковых приборов
- •6.1. Отечественная система
- •6.2. Условные обозначения зарубежных ппп
- •Глава 7. Силовые полупроводниковые приборы
- •7.1. Общее понятие о спп
- •7.2. Область безопасной работы
- •7 .3. Силовые диоды
- •7.4. Силовые транзисторы
- •7.5. Силовые тиристоры
- •7.6. Защита спп
- •7.7. Конструкция и охлаждение спп
- •7.8. Сравнение силовых электронных ключей
- •7.9. Система обозначений спп
- •7.10. Тенденции развития спп
- •Глава 8. Интегральные схемы
- •Глава 9. Пассивные компоненты электронных устройств
- •9.1. Резисторы
- •9.2. Конденсаторы
- •9.3. Катушки индуктивности и трансформаторы (т.Н. Моточные изделия)
- •Глава 10. Усилители
- •10.1 Общие сведения об усилителях. Классификация
- •10.2. Основные параметры и характеристики усилителей
- •10.3. Простейший усилитель переменного тока
- •10.4. Дифференциальный усилительный каскад
- •10.5. Усилители мощности
- •10.6. Обратная связь в усилителях
- •Глава 11. Операционные усилители
- •11.1. Схемотехника и характеристики оу
- •11.2. Основные схемы включения операционных усилителей
Глава 9. Пассивные компоненты электронных устройств
К пассивным компонентам электроники относятся такие элементы, как резисторы, конденсаторы, дроссели, трансформаторы и некоторые другие, не имеющие в своем составе активных (усилительных) устройств – диодов, транзисторов, тиристоров. Промышленность выпускает чрезвычайно широкий ассортимент всех этих элементов, который постоянно расширяется, поэтому полная информация о них может быть получена только из специальных справочников. Мы рассмотрим только основные типы.
9.1. Резисторы
Резисторы – это компоненты, основным параметром которых выступает сопротивление. В электрических схемах основное назначение резисторов – это задание тока в цепи и распределение потенциалов. Промышленность для аппаратуры широкого потребления выпускает резисторы сопротивлением примерно от 0,1 Ом до 100 МОм и мощностью от 0,0625 Вт до 100 Вт (ряд 0,0625; 0,125; 0,25, 0,5; 1; 2 – малой мощности; свыше – мощные).
В зависимости от назначения резисторы делятся на общего назначения и специальные (прецизионные, высокочастотные, высоковольтные, высокомегаомные).
Резисторы общего назначения – это нагрузки, поглотители энергии, делители. Диапазон 1 Ом – 10 Мом, номинальные мощности рассеяния 0,062 – 100 Вт, допуски ± 1, ± 2, ± 5, ± 10, ± 20 %.
Прецизионные отличаются высокой стабильностью при эксплуатации и высокой точностью при изготовлении. Допуск от ± 0,0005 до ± 0,5 %. Мощность рассеяния невелика (обычно ≤ 2 Вт). Сопротивление от долей Ом до сотен Гом.
Высокочастотные резисторы обладают малой собственной индуктивностью и емкостью, поэтому могут работать в ВЧ-цепях (непроволочные свыше сотен МГц, проволочные до сотен кГц).
Высоковольтные резисторы имеют рабочее напряжение от единиц до десятков кВ. Специально сконструированы так, чтобы исключить разряд между выводами.
Высокомегаомные – сопротивление от десятков Мом до единиц Том. Рассчитаны на небольшие рабочие напряжения (100 – 400 В) и имеют малую мощность рассеяния (< 0,5 Вт).
По возможности изменения сопротивления резисторы подразделяют на постоянные, и переменные. Постоянные резисторы имеют фиксированное сопротивление. Переменные резисторы делятся на подстроечные и регулировочные (пояснить разницу в использовании и конструкции).
Переменные резисторы могут быть:
одноэлементными и сдвоенными (м/б и 3, 4);
с круговым и линейным перемещением подвижного контакта;
с выключателем и без;
с упором и без упора;
с фиксацией положения подвижной части и без;
с дополнительными выводами и без.
В зависимости от материала резистивного элемента резисторы разделяют на проволочные, непроволочные и металлофольговые.
Параметры. Основным параметром любого резистора является его номинальное сопротивление, измеряемое между крайними выводами при T° = 20 ± 1 °С. В большинстве случаев промышленность изготавливает сопротивления со стандартными номиналами, ряды которых обозначаются Е6, Е12 и Е24. Например, ряд Е6 формируется из следующих соображений: погрешность сопротивления резистора стандартного номинала не превышает ± 20 % и фактически диапазон между смежными номиналами полностью перекрывается этой погрешностью. Таким образом, любой резистор этого ряда может иметь сопротивление, равное (1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8) × 10n .
Ряд Е12 имеет допуск ± 10 %, Е24 – допуск ± 5 %. Таким же образом строятся ряды Е48, Е96, Е192.
Вторым параметром, характеризующим любой резистор, является номинальная мощность рассеивания Р = I2R = U2/R. Стандартизованы мощности от 0,01 до 500 Вт. Наиболее часто в электронной аппаратуре применяются резисторы с Р = 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 и 10 Вт.
Для схем с повышенными требованиями к точности важным параметром является ТКС – относительное изменение сопротивления на 1° С. Для массово применяющихся резисторов общего назначения типов МЛТ, С2-23 ТКС порядка ± (100…300)∙10-6.
К важнейшим характеристикам переменных резисторов относятся:
функциональная характеристика: А – линейная, Б, В – нелинейные (рис. 9.1);
р
азрешающая
способность: при каком наименьшем угле
поворота или перемещении различимо
изменяется сопротивление. У проволочных
зависит от шага намотки проволоки;износоустойчивость: сколько циклов от упора до упора, при которых параметры резистора еще в пределах норм. Для регулировочных резисторов типично 5 000 – 100 000, для подстроечных не более 1 000.
Особый класс резисторов – это полупроводниковые резисторы, сопротивление которых изменяется в функции внешних физических полей: напряжения, освещенности, температуры, механического усилия и т. п. Наиболее широкое применение нашли варисторы и терморезисторы.
Варисторы – это ПП резисторы, основное свойство которых заключается в том, что их электрическое сопротивление значительно меняется при изменении приложенного напряжения. Изготовляются обычно из порошкообразного карбида кремния. Применяются в основном для защиты от импульсных перенапряжений. Их включают параллельно защищаемой цепи после предохранителя.
ВАХ – симметричная, т.е. не зависит от полярности (рис. 9.2, а), и может быть выражена так:
I = kUα,
где α – коэффициент нелинейности (от 3 до 30); для обычных линейных резисторов α = 1.
В
аристоры
практически безынерционны, изготавливаются
в
основном на
напряжения 15 –.
1500
В и токи 0,1
мА –
1,5 А.
Однако допускаемая амплитуда одиночных
импульсов тока может достигать сотен
и тысяч А.
Терморезисторы (термисторы) – это ПП резисторы, сопротивление которых зависит от температуры. Наибольшее распространение получили термисторы с отрицательным ТКС. Изготавливаются они обычно из поликристаллических оксидных полупроводников, в частности окислов таких металлов, как никель, титан, цинк и др. В рабочем диапазоне зависимость сопротивления от температуры имеет вид
где
– коэффициент, зависящий от материала
и размеров термистора, В
– коэффициент температурной
чувствительности (обычно 1200–16000 °К).
Типичный вид зависимости R(T)
–
на
рис. 9.2, б, кривая 1.
Основные параметры термисторов: номинальное (обычно при 20 °С) сопротивление, коэффициент температурной чувствительности В, допускаемая мощность рассеивания при номинальной и предельной температурах, диапазон рабочих температур и постоянная времени..
Термисторы обычно используются в качестве датчиков температуры, элементов термокомпенсации усилительных устройств и т. п. Обычный диапазон рабочих температур от минус 40° до 180°, постоянная времени – от 0,1 до 40 с.
Позисторы – это терморезисторы с положительным ТКС. Они изготавливаются из материалов, например титаната бария, которые в определенном, достаточно узком, диапазоне температур резко увеличивают свое сопротивление (рис. 9.2, б, кривая 2); служат для температурного контроля обмоток электрических машин, в системах пожарной сигнализации и т. п. На этом же рис. 9.2, б, кривая 3, приведена и характеристика платинового термометра сопротивления.
Фоторезисторы – это ПП резисторы на базе сульфида и селенида кадмия, сернистого свинца и других материалов, сопротивление которых довольно сильно зависит от освещенности рабочей поверхности.
Тензорезисторы – это ПП резисторы, сопротивление которых меняется при их растяжении или сжатии (деформации). Наиболее часто для этой цели помимо ПП применяют металлические тензометры, но у ПП значительно выше чувствительность, хотя хуже температурная стабильность. Изготавливают тензорезисторы в основном из кристаллов кремния, легированного для создания электронной или дырочной проводимости. Применяются в качестве датчиков деформации деталей машин и механизмов.
Показать УГО регулировочных, подстроечных и нелинейных резисторов.
При выполнении КД в учебной работе в перечне элементов необходимо указать взятые из справочников и каталогов следующие минимальные данные: мощность, номинал, допуск. Например:
Резистор С2-23-0,25-1,2 кОм ±10 %.
