
- •Обозначение резисторов на схемах
- •Классификация резисторов
- •2.Разновидности резисторов. Свойства резисторов.
- •3. Конденсаторы. Маркировка. Обозначение конденсаторов.
- •Свойства конденсатора
- •Обозначение конденсаторов на схемах
- •4. Разновидности конденсаторов. Свойства конденсаторов.
- •5. Катушки индуктивности. Разновидность обозначения на схемах.
- •Разновидности катушек индуктивности
- •6. Свойства катушки индуктивности.
- •7. Реле. Виды реле. Обозначения на смехах.
- •Обозначение на схемах
- •8. Электропроводность полупроводников. Примесные и безпримесные полупроводники.
- •9. Электропроводность классов кристаллических тел
- •10.Электронная и дырочная проводимость полупроводников
- •11.Носители заряда в примесных полупроводниках.
- •12. Полупроводниковый диоды. Виды диодов. Свойства диодов. Обозначения на схемах.
- •13. Полупроводниковый диод при включении внешнего напряжения в прямом направлении. Прямая ветвь вах диода.
- •14. Полупроводниковый диод при включении внешнего напряжения в обратном направлении. Обратная ветвь вах диода.
- •15. Параллельное соединение диодов
- •16.Последовательное соединение диодов
- •17. Кремниевые стабилитроны. Назначение. Вах стабилитроны.
- •18.Биполярные транзисторы. Типы транзисторов. Обозначения на схемах.
- •19.Принцип действия транзистора в отсутстивие внешних напрежений и при наличии внешних напрежений.
- •20.Основные параметры транзисторов.
- •21.Статические вольт-амперные характеристики транзистора при включении вместе с базой и с общим эмитором.
- •22.Схема каскада единичного транзисторного усиления
- •23.Свойства каскадов при различных включениях транзистора
- •24.Стабилизация работы транзистора. Назначение. Схема коллекторной стабилизации режима.
- •26. Стабилизация работы транзистора. Назначение. Схема эмиторной стабилизации режима.
- •27. Стабилизация работы транзистора. Назначение. Схема комбинированной стабилизации режима.
резисторы, классификация, маркировка, обозначения резисторов.
Рези́стор
(англ. resistor,
от лат. resisto —
сопротивляюсь) — пассивный элемент
электрической цепи, в идеале характеризуемый
только сопротивлением электрическому
току, то есть для идеального резистора
в любой момент времени должен выполняться
закон
Ома для участка цепи:
мгновенное значение напряжения
на резисторе пропорционально току
проходящему через него
.
На практике же резисторы в той или иной
степени обладают такжепаразитной
ёмкостью,
паразитной
индуктивностью
и нелинейностью вольт-амперной
характеристики.
Обозначение резисторов на схемах
Обозначение по ГОСТ 2.728-74 |
Описание |
|
Постоянный резистор без указания номинальной мощности рассеивания |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,05 Вт |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,125 Вт |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,25 Вт |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,5 Вт |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 1 Вт |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 2 Вт |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 5 Вт |
|
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 10 Вт[1] |
Переменные, подстроечные и нелинейные резисторы обозначаются следующим образом:
Обозначение по ГОСТ 2.728-74 |
Описание |
|
Переменный резистор. |
|
Переменный резистор, включенный как реостат (ползунок соединён с одним из крайних выводов). |
|
Подстроечный резистор. |
|
Подстроечный резистор, включенный как реостат (ползунок соединён с одним из крайних выводов). |
|
Варистор (сопротивление зависит от приложенного напряжения). |
|
Термистор (сопротивление зависит от температуры). |
|
Фоторезистор (сопротивление зависит от освещённости). |
Классификация резисторов
Резисторы являются элементами электронной аппаратуры и могут применяться как дискретные компоненты или как составные части интегральных микросхем. Дискретные резисторы классифицируются по назначению, виду ВАХ, по способу защиты и по способу монтажа, характеру изменения сопротивления, технологии изготовления.[2]
По назначению:
резисторы общего назначения;
резисторы специального назначения:
высокоомные (сопротивления от десятка МОм до единиц ТОм, рабочие напряжения 100..400 В);
высоковольтные (рабочие напряжения — десятки кВ);
высокочастотные (имеют малые собственные индуктивности и ёмкости, рабочие частоты до сотен МГц);
прецизионные и сверхпрецизионные (повышенная точность, допуск 0,001 — 1 %).
По характеру изменения сопротивления:
переменные регулировочные резисторы;
переменные подстроечные резисторы.
По способу защиты:
изолированные;
неизолированные;
вакуумные;
герметизированные.
По способу монтажа:
для печатного монтажа;
для навесного монтажа;
для микросхем и микромодулей.
По виду вольт-амперной характеристики:
линейные резисторы;
нелинейные резисторы:
варисторы — сопротивление зависит от приложенного напряжения;
терморезисторы — сопротивление зависит от температуры;
фоторезисторы — сопротивление зависит от освещённости;
тензорезисторы — сопротивление зависит от деформации резистора;
магниторезисторы — сопротивление зависит от величины магнитного поля.
По технологии изготовления
Плёночные металлические резисторы. Представляют собой тонкую плёнку металла с высоким удельным сопротивлением, напылённую на керамический сердечник, на концы сердечника надеты металлические колпачки с проволочными выводами. Иногда, для повышения сопротивления, в плёнке прорезается винтовая канавка. Это наиболее распространённый тип резисторов.
Металлофольговые резисторы. В качестве резистивного материала используется тонкая металлическая лента.
Угольные резисторы. Бывают плёночными и объёмными. Используют высокое удельное сопротивление графита.
Интегральный резистор. Используется сопротивление слаболегированного полупроводника. Эти резисторы могут иметь большую нелинейность вольт-амперной характеристики. В основном используются в составе интегральных микросхем, где применить другие типы резисторов невозможно или не технологично.