Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Судовая электроника лекции часть 1 ред 2017.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
5.13 Mб
Скачать

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 %.