Закрыть

Резисторы классификация: Резисторы. Классификации резисторов | Электротехника

Содержание

Резисторы. Классификации резисторов | Электротехника

Резисторы классифицируются по характеру зависимости величины сопротивления от напря­жения, по типу сопротивления, по составу резистивного слоя, и по форме изготовления

По характеру зависимости величины сопротивления от напря­жения резисторы подразделяют на линейные (с линейной вольт-амперной ха­рактеристикой) и нелинейные (с нелинейной вольт-амперной харак­теристикой).

Линейные резисторы по типу сопротивления подразделяют на две основные группы: резисторы постоянного сопротивления и резисторы переменного сопротивления. В свою очередь резисторы постоянного сопротивления делятся на проволочные и непроволочные, а резисторы переменного сопротивления на реостаты и потенциометры – рис. 1.1.

Непроволочные резисторы классифицируются по составу резистивного слоя и бывают углеродистые, металлопленочные, металлодиэлектрические, металлоокисные, полупроводниковые и пленочные композиционные.

По форме изготовления резисторы делятся на два класса: проволочные и непроволочные. К проволочным относятся резисторы с проводящими элементами из провода или ленты, к непроволочным относятся резисторы, в которых в качестве проводящих элементов используются специальные объем­ные структуры физического тела или поверхностные слои, образо­ванные на базовых изоляционных деталях.

По способу защиты от влаги резисторы выполняют незащищен­ными, лакированными, компаундированными, впрессованными в пластмассу, герметизированными, вакуумными.

По основным конструктивным признакам резистивного элемента на тонкопленочные, объемные, проволочные.

Нелинейные резисторы подразделяют на терморезисторы, варисторы, тензорезисторы, магниторезисторы, позисторы, фоторезисторы и ис­пользуются в электрических цепях, где требуется изменение ве­личины сопротивления от температуры (терморезисторы и позисторы), напряжения (варисторы), лучистой энергии (фоторезисторы) и других факторов.

В случае, когда требуется регулировать один из параметров электрической цепи по определенному закону, применяют резисто­ры переменного сопротивления с требуемым законом изменения сопротивления от перемещения его подвижной части.

В некоторых устройствах сопротивление резисторов изменяется по определенному закону под действием температуры, приложенно­го напряжения, лучистой энергии или других факторов. Например, для компенсации нежелательных изменений параметров электрической цепи исполь­зуют резистор, величина сопротивления которого меняется от тем­пературы по требуемому закону.

Резисторы, изменяющие сопротивление от приложенного напря­жения, используются в стабилизаторах цепей питания, а также в качестве ограничителей тока, резисторы же, сопротивление которых зависит от уровня падающей на них лучистой энергии, применяют в устройствах вместо более сложных и дорогих фотоэлементов.

В зависимости от особенностей назначения промышленностью выпускаются резисторы общего и специаль­ного назначения.

Резисторы общего назначения предназначаются для использования в электрических цепях, не требующих от резистора специфических свойств и параметров.

Резисторы специального назначения обладают ря­дом специфических свойств и параметров. К ним относятся высокоомные (с величинами сопротивлений, превышающими единицы мегоомов), высоковольтные (с допустимыми напряжениями, превы­шающими сотни вольт), высокочастотные (предназначенные для работы на частотах свыше 10 МГц), прецизионные и полупреци­зионные (отличающиеся высокой точностью величины сопротивле­ния и повышенной стабильностью), миниатюрные (обладающие существенно меньшими габаритами, чем резисторы общего назна­чения и использующиеся при малых уровнях электрической нагруз­ки) резисторы.

ВЫВОД: существуют разнообразные классификации резисторов, например, классификация по типу сопротивления, по характеру зависимости величины сопротивления от напря­жения, по форме изготовления, по способу защиты от влаги, по основным конструктивным признакам резистивного элемента и ряд других. Более подробно класси

Классификация резисторов | Резисторы непроволочные

Резистором называется пассивный элемент РЭА, предна­значенный для создания в электрической цепи требуемой величины сопротивления, обеспечивающей перераспределение и регулирование электрической энергии между элементами схемы.

Выпускаемые отечественной промышленностью резисторы классифицируются по различным признакам, например, резисторы проволочные и резисторы непроволочные. В зависимости от характера изменения сопротивления резисторы разделяют на постоянные — значение сопротивления фиксировано; пере­менные — с изменяющимся значением сопротивления.

В зависимости от назначения резисторы делятся на об­щего назначения и специальные:

  • прецизионные,
  • сверхпре­цизионные,
  • резисторы высокочастотные,
  • высоковольтные,
  • высокомегаомные.

Резисторы общего назначения используются в качестве нагрузок активных элементов, поглотителей, делителей в це­пях питания, элементов фильтров, шунтов, в 

RC — цепях формирования импульсных сигналов и т. д. Диапазон номинальных сопротивлений этих резисторов 1 Ом…10 МОм, номи­нальные мощности рассеяния — 0,125… 100 Вт. Допускаемые отклонения сопротивления от номинального значения ±1; ±2; ±5; ±10; ±20 %. Примерами резисторов общего назначения служатС2-33, Р1-12 и др..

Прецизионные и сверхпрецизионные резисторы отличают­ся высокой стабильностью параметров и высокой точностью изготовления (допуск ±0,0005…0,5 %). Данные резисторы применяются в основном в измерительных приборах, систе­мах автоматики. Диапазон этих резисторов значительно шире, чем резисторов общего назначения. Примерами  служат резисторы Р1-72, Р2-67, С2-10, С2-29, С2-36, Р1-16, Р1-8 и др.

Высокочастотные резисторы отличаются малыми собствен­ными индуктивностью и емкостью и предназначены для рабо­ты в высокочастотных цепях, кабелях и волноводах. Примерами служат резисторы Р1-69,

Высоковольтные резисторы рассчитаны на работу при больших (от единиц до десятков киловольт) напряжениях. Примерами высоковольтных резисторов служат Р1-32, Р1-35, С2-33НВ и др.

Высокомегаомные резисторы имеют диапазон номиналь­ных сопротивлений от десятков мегаом до единиц тераом. Высокомегаомные резисторы применяются в цепях с рабо­чим напряжением до 400 В и обычно работают в режиме малых токов. Мощности рассеяния их невелики (до 0,5 Вт). Примером служит резистор Р1-33.

В зависимости от способа защиты от внешних факторов резисторы делятся на неизолированные, изолированные, гер­метизированные и вакуумные.

Неизолированные резисторы с покрытием или без него не допускают касания своим корпусом шасси аппаратуры. Пример: Р1-69.

Изолированные резисторы имеют изоляционное покрытие (лак, компаунд, пластмасса) и допускают касание корпусом шасси и токоведущих частей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Примеры: С5-35В, С5-36В, С5-37В, С5-43В, С5-47В и др.

Герметизированные резисторы имеют герметичную кон­струкцию корпуса, которая исключает влияние окружающей среды на его внутреннее пространство. Герметизация осу­ществляется, с помощью опрессовки специальным компаун­дом.

Вакуумные резисторы имеют резистивный элемент, поме­щенный в стеклянную вакуумную колбу.

По способу монтажа резисторы подразделяются на резисторы для навесного и печатного монтажа, для микромо­дулей и интегральных микросхем.

По материалу резистивного элемента резисторы делятся на проволочные, непроволочные, металлофольговые.

Проволочные резисторы — это резисторы, в которых резистивным эле­ментом является высокоомная проволока (изготавливается из высокоомных сплавов: константан, нихром, никелин).

Непроволочные резисторы — резисторы, в которых резистивным эле­ментом являются пленки или объемные композиции с вы­соким удельным сопротивлением.

Металлофольговые — резисторы, в которых резистивным элементом является фольга определенной конфигурации.

Непроволочные резисторы можно разделить на тонкопле­ночные (толщина слоя в нанометрах), толстопленочные (тол­щина в долях миллиметра), объемные (толщина в единицах миллиметра). Примеры: С2-23, С2-33, С2-14, Р1-32, Р1-35, Р1-12 и др. 

Тонкопленочные резисторы подразделяются на металло-диэлектрические, металлоокисные и металлизированные с резистивным элементом в виде микрокомпозиционного слоя из диэлектрика и металла, или тонкой пленки окиси металла, или сплава металла; углеродистые и бороуглеродистые, про­водящий элемент которых представляет собой пленку пиролитического углерода или борорганических соединений.

К толстопленочным относят лакосажевые, керметные и резисторы на основе проводящих пластмасс.

Проводящие резистивные слои толстопленочных и объемных резисторов представляют собой гетерогенную систему (композицию) из нескольких фаз, получаемую механическим смешением проводящего компонента, например графита или сажи, металла или окисла металла, с органическими или неорганическими наполнителями, пластификаторами или отвердителем.

После термообработки образуется монолитный слой с необходимым комплексом параметров. Примеры: С2-33, Р1-72, С2-10, С2-36, Р1-8 и др.

В объемных резисторах в качестве связующего компонента используют органические смолы или стеклоэмали. Про­водящим компонентом является углерод.

В резистивных керметных слоях основным проводящим компонентом являются металлические порошки и их смеси, представляющие собой керамическую основу с равномерно распределенными частицами металла.


ЗАО «РЕОМ» производит

источники питания ПНВ27 класса DC-DC.
ИВЭП серии ПНВ27 рассчитаны на питание от сети постоянного тока напряжением в диапазоне от 22В до 34В.

Задать вопрос

Контактная информация:
тел:
(812) 387-55- 06, 387-65-64, 387-86-94
тел/факс: (812) 327-96-60
e- mail: ,

<< Предыдущая  Следующая >>

Классификация, типы, использование и подробная информация

Содержание

Резисторы могут быть определены как пассивные двухполюсные электрические компоненты, известные тем, что реализуют электрическое сопротивление как элемент цепи. Резисторы используются для уменьшения протекания тока в электронных схемах, регулировки уровней сигналов, разделения напряжений и согласования линий передачи.

Мощные резисторы известны тем, что рассеивают ватты электроэнергии в виде тепла, которое в дальнейшем может использоваться для управления двигателем, испытательных нагрузок в генераторах и системах распределения электроэнергии. Постоянные резисторы известны тем, что их сопротивление незначительно меняется со временем, рабочим напряжением и температурой.

Переменные резисторы — это резисторы, которые можно использовать для регулировки элементов схемы, таких как диммер лампы или регулятор громкости. Кроме того, их можно использовать для датчиков света, силы, тепла, химической активности или влажности.

Резисторы в основном являются общеизвестными элементами электронных схем и электрических сетей и повсеместно используются в электронном оборудовании. Практические резисторы представляют собой дискретные компоненты, которые могут состоять из различных соединений и форм.

Известно, что они реализованы в интегральных схемах. В резисторах сопротивление определяет электрическую функцию. Известно, что обычные коммерческие резисторы изготавливаются в наборе величин более 9 порядков. Известно, что номинальное значение сопротивления находится в пределах производственных допусков, указанных на компоненте.

Классификация резисторов

Известно, что резисторы широко используются в электронных схемах; в основном это постоянные резисторы и потенциометры. На основе различных процессов и материалов постоянные резисторы можно разделить на сопротивление с твердым сердечником, специальные резисторы, резисторы с обмоткой из металлической проволоки и пленочные резисторы. Давайте разбираться классификация резисторов подробно описана в следующих типах резисторов .

Типы резисторов

Существуют различные типов резисторов для конструктора электроники, которые доступны на выбор. Они представлены в различных размерах, начиная от больших мощных резисторов с проволочной обмоткой и заканчивая крошечными чип-резисторами для поверхностного монтажа.

Существуют различные типы резисторов, которые производятся в различных формах в результате их конкретных характеристик и точности, которые подходят для различных областей их применения, таких как большой ток, высокое напряжение, высокая стабильность и т. д. Они используются для общих целей, когда их характеристики не создают проблем.

Известно, что резистор устанавливает электрическое сопротивление в электронной схеме. Это в основном пассивные компоненты с двумя выводами, которые бывают двух типов, а именно постоянные резисторы и переменные резисторы.

Типы обычно используемых резисторов включают резистор с углеродной пленкой, углеродный резистор, металлопленочный резистор, светочувствительный резистор, нелинейный резистор, термистор, резистор с углеродным составом, потенциометр с углеродной пленкой, резистор с проволочной обмоткой и потенциометр с проволочной обмоткой .

Постоянные резисторы

Резисторы, сопротивление которых не изменяется при изменении температуры или напряжения, могут называться постоянными резисторами. Эти резисторы доступны в различных размерах и формах. Любой резистор, обеспечивающий постоянное сопротивление в различных средах, считается идеальным постоянным резистором.

Переменные резисторы

Резистор, значение электрического сопротивления которого можно регулировать, называется переменным резистором. Его можно рассматривать как электромеханический преобразователь, который обычно работает как скользящий скользящий датчик по резистивному элементу. Потенциометр представляет собой переменный резистор, используемый в качестве делителя потенциала, используя 3 клеммы.

Металлопленочный резистор

Металлопленочный резистор или углеродный резистор изготавливается в результате нанесения тонкой пленки из проводящего материала, такого как металл или чистый углерод, на изолирующий сердечник.

Вы также можете прочитать:  Что такое усилитель и как он работает?

Требуемое значение сопротивления этих резисторов может быть легко получено путем нарезания винтовых канавок шага по длине или обрезки слоя по толщине. Металлические контактные колпачки установлены на обоих концах резистора. Крышки, как правило, соприкасаются со спиральными канавками или проводящей пленкой, а к концу крышек приваривается проволочный вывод.

Светозависимый резистор

LDR или светочувствительный резистор имеет разное сопротивление в зависимости от интенсивности падающего на него света. Он состоит из сульфида кадмия, который содержит несколько электронов, когда он не освещен.

Каждый раз, когда падает луч света, выбрасываются электроны, что приводит к увеличению его проводимости. Поэтому известно, что он предлагает низкое сопротивление каждый раз, когда падает свет, и обеспечивает высокое сопротивление в темноте.

Нелинейный резистор

Нелинейные резисторы или варисторы популярны из-за того, что их характеристическая кривая представляет собой нелинейный V-I. Его сопротивление неравномерно и не подчиняется закону Ома. Они состоят из материалов, состоящих из оксида цинка и карбидов кремния. Обычно они делятся на три типа: варистор дискового типа из карбида кремния, варистор стержневого типа из карбида кремния и варистор типа оксида цинка.

Термистор

Термистор относится к терморезистору. Значение сопротивления этих резисторов изменяется при изменении температуры. В основном термисторы известны тем, что имеют отрицательный температурный коэффициент, что означает, что их сопротивление падает с повышением температуры.

Термисторы изготовлены из полупроводниковых материалов и способны обеспечить сопротивление в несколько мегаом. Они используются для обнаружения незначительных изменений температуры. При изменении температуры, сколь бы малой она ни была, происходит большое изменение значения сопротивления.

Резистор из углеродного состава

Резистор из углеродного волокна или резистор из углеродного состава является очень популярным и широко используемым резистором. Изготовленные из углеродистой глины, покрытые пластиковым корпусом, они недороги и очень просты в изготовлении. Вывод этого типа резистора состоит из луженой меди.

Некоторые из его основных преимуществ включают доступность, долговечность и низкую стоимость. Этот тип резистора существует в широком диапазоне номиналов от 1 Ом до 22 МОм. Эти резисторы имеют различные цветовые полосы на своем цилиндрическом корпусе, представляющие цветовые коды для значения сопротивления резисторов в дополнение к их диапазону допуска.

Потенциометр из углеродной пленки

Потенциометр из углеродной пленки представляет собой электронный компонент, представляющий собой переменный резистор. Он используется в качестве делителя напряжения, который известен тем, что обеспечивает переменное выходное напряжение. Этот потенциометр известен использованием углерода в качестве резистивного элемента.

Существуют различные его типы, такие как керамический тип и тип с проволочной обмоткой, которые основаны на использовании различных материалов в резистивном элементе.

Резистор с проволочной обмоткой

Проволока из константана или манганина намотана на цилиндр из изолированного материала в резисторе с проволочной обмоткой. Температурный коэффициент стойкости константана и манганина близок к нулю. Поэтому изменение температурного сопротивления этих резисторов незначительно.

В этих резисторах намотанный провод защищен изолирующим покрытием, например обожженной эмалью. Это покрытие, изготовленное из изолирующего термостойкого материала, противостоит воздействию, вызванному изменением температуры. Эти резисторы доступны в различных размерах и номиналах, что становится возможным при использовании различных диаметров и длин проводов.

Потенциометр с проволочной обмоткой

Похож на потенциометр с проволочной тягой, с той лишь разницей, что проволока сопротивления намотана на форму с контактом, выполненным с ползунком. Проволочный потенциометр намотан на кольцевой каркас с помощью провода сопротивления. Он в основном характеризуется небольшим диапазоном сопротивления и огромной мощностью.

Как работают резисторы

Пришло время прочитать о том, как работают резисторы , приступим. Основная работа резистора, присутствующего в электронной или электрической цепи, заключается в «сопротивлении», поэтому его называют резистором. Он не только сопротивляется, но также регулирует или устанавливает поток тока или электронов через них, используя различные типы проводящего материала, из которого они состоят.

Они могут быть соединены в различные комбинации последовательно и параллельно для формирования резисторных сетей. Они также действуют как делители напряжения, сбросы напряжения или ограничители тока в цепи. Резисторы известны как пассивные устройства, поскольку они не имеют усиления или источника питания и в основном уменьшают или ослабляют сигнал тока или напряжения, проходящий через них.

Это уменьшение приводит к потере электрической энергии в виде тепла, поскольку резистор сопротивляется потоку электронов.

Использование резисторов

Резисторы в основном используются для управления потоком тока. Электроны, присутствующие в резисторе, сталкиваются с ионами, что, как известно, замедляет поток электричества. Это дополнительно производит тепло и снижает ток. Если резистор известен своим высоким сопротивлением, это означает, что его ток меньше при доступном напряжении.

Некоторые из областей использования резисторов включают деление напряжения, светодиоды, транзисторы, нагрев, функции схемы, частоту и синхронизацию. Давайте прочитаем обо всем этом подробно.

Применение в дайвинге Напряжение:

Напряжение для дайвинга работает, когда компоненты должны работать при напряжении меньшем, чем то, которое подается во входном напряжении. Резисторы , соединенные последовательно, помогают снизить напряжение на каждом отдельном резисторе в равной пропорции. Это помогает приборам, которые используются для работы в таких условиях.

Использование для обогрева:

При проведении тока выделяется тепло, поэтому резисторы используются в тостерах, электроплитах, обогревателях, микроволновых печах и других нагревательных приборах. Было замечено, что металлическая нить раскаляется добела в лампочке в результате высокой температуры. Эта высокая температура возникает из-за сопротивления, когда через него проходит электричество.

Применение в цепях Функции:

Существуют различные типы резисторов, которые выполняют работу в соответствии с диапазоном использования. Сопротивление можно установить с помощью функции, напоминающей ручку. На изменение сопротивления влияет протекание тока внутри цепи. Этот резистор используется для управления скоростью двигателя, громкостью усилителя и высотой музыкального тона.

Особая функция синхронизации и определенной частоты:

Резисторы используются в электронных сиренах, световых мигалках, мигающих огнях в самолетах и ​​высоких башнях, которые действуют как мера предотвращения столкновений. Они работают по принципу заполнения током до определенного времени, что приводит к легкому разряду.

Здесь резисторы известны тем, что определяют величину тока, который должен быть пропущен в соответствии с отведенным временем. Если происходит увеличение сопротивления, время разряда тока в цепи также увеличивается.

Применение в транзисторах и светодиодах

Если через транзистор или светодиод проходит слишком большой ток, это может быть опасно, поскольку считается, что они чувствительны к электрическому току. В схеме использование резисторов помогает транзисторам и светодиодам, а также различным полупроводникам функционировать в необходимом диапазоне токов, идеальном для них.

Цветовые коды резисторов

Провода и компоненты имеют цветовую маркировку, чтобы можно было легко идентифицировать значения и функции. В цветовых кодах резисторов используются цветные полосы, которые быстро определяют значение сопротивления резисторов. Мало того, процент допуска резисторов вместе с физическим размером резистора указывает на номинальную мощность.

Вообще говоря, допуск, значение сопротивления и номинальная мощность напечатаны на корпусе резистора буквами или цифрами. Это происходит, когда корпус резисторов достаточно велик, чтобы можно было легко прочитать отпечаток, например, в случае резисторов большой мощности. В случае небольшого резистора печать тоже мелкая и не может быть легко прочитана. Поэтому технические характеристики отображаются по-разному.

Вы также можете прочитать: Что такое интегральная схема: типы, использование и применение интегральной схемы?

Красный, синий, зеленый, коричневый и фиолетовый цвета могут использоваться в виде кодов допуска на пятидиапазонных резисторах. Эти резисторы используют полосу допуска по цвету. Любая пустая полоса или та, которая пуста на 20%, используется с 4-полосным кодом, состоящим из 3 цветных полос в дополнение к пустой полосе.

Желто-фиолетовый оранжево-золотой цветовой код 47 кОм с допуском +/- 5%. Цветовой код зелено-красного золота и серебра составляет 5,2 кОм с допуском +/- 10%. Код белого фиолетово-черного цвета — 9.7 кОм с допуском +/- 20%. Когда на резисторе видны три цветные полосы, это 4-полосный код с 20% пробелами.

Оранжевый черный коричневый фиолетовый цветовой код 3,3 кОм с допуском +/- 0,1%. Коричнево-зелено-серый серебристо-красный цветовой код составляет 1,58 кОм с допуском +/- 2%. Сине-коричневый зеленый серебристо-синий цветовой код составляет 6,15 кОм с допуском +/- 0,2%. Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, что означают цветовые коды резисторов .

Преимущества резисторов

Резисторы маленькие, что облегчает переноску с одного места на другое. Они обычно дешевы и могут быть легко заменены. Они не зависят ни от каких внешних источников напряжения, поэтому для работы резисторов не требуется никакой энергии или внешнего напряжения. Вот еще преимуществ резисторов .

Резисторы из углерода имеют меньшие размеры по сравнению с резисторами с проволочной обмоткой. Он предлагает широкий диапазон сопротивления и считается самым дешевым. Они известны прекрасными радиочастотными характеристиками.

Недостатки резисторов

Давайте прочитаем некоторые недостатки резисторов. Резисторы известны своим высоким сопротивлением, которое противостоит большому объему электрического тока. Вот почему большое количество энергии теряется в виде тепла. Резисторы, состоящие из углерода, имеют высокие допуски без точности. Такие резисторы могут очень легко нагреваться и выходить из строя при пайке.

Типы резисторов – применение, выводы и часто задаваемые вопросы

В повседневной жизни вы пользуетесь многими электронными приборами. Максимальные бытовые приборы, используемые дома, состоят из электрического компонента, известного как резистор. Эти резисторы в основном используются в обогревателях, лампочках, микроволновых печах, электрических плитах, тостерах и других нагревательных приборах. В электронной схеме протекание тока или ограничение тока осуществляется резистором. Чтобы обеспечить определенный диапазон напряжения для активного устройства, в качестве транзисторов используются резисторы.

Типы резисторов

Резисторы делятся на два типа. Эти типы резисторов далее делятся на подкатегории. Типы резисторов следующие:

  • Линейный резистор

Ток в линейном резисторе будет прямо пропорционален приложенному к резистору напряжению. Результирующий график линейного резистора будет между током (I) и напряжением (V). График линейного резистора будет иметь прямую кривую ВАХ.

Линейные резисторы делятся на два типа:

  • Постоянные резисторы

Постоянные резисторы имеют определенные значения, и эти конкретные значения не могут быть изменены. Эти постоянные резисторы используются для прибора, который никогда не должен менять свое значение.

  • Переменные резисторы

Переменные резисторы имеют значения, которые можно варьировать или изменять, и эти переменные значения можно изменять с помощью диска, винта, кнопки или ручки. Эти переменные резисторы используются для таких устройств, как радиоприемники с ручками, светильники с переключателями и телевизоры.

  • Нелинейный резистор

Ток в нелинейном резисторе будет косвенно пропорционален приложенному к резистору напряжению. Ток В резисторе изменяется при обмене температурой или обменом напряжения. Номиналы нелинейных резисторов не изменяются по закону Ома. Результирующий график нелинейного резистора будет находиться между током (I) и напряжением (V). График нелинейного резистора будет иметь нелинейную кривую ВАХ.

Нелинейные резисторы делятся на три типа:

  • Термисторы

Термисторные резисторы являются разновидностью переменных резисторов. Термисторы определяют изменение температуры. Эти термисторные резисторы имеют две клеммы и чувствительны к температуре. Значение сопротивления термисторного резистора обратно пропорционально температуре.

  • Варисторы

Нелинейный варисторный резистор изготовлен из полупроводников. Ток через варистор нелинейно зависит от напряжения, приложенного к резистору. Наиболее часто используемой формой варисторного резистора является MOV или металлооксидный варистор.

  • Фоторезисторы

Фоторезисторы также называются LDR (светозависимые резисторы). Другими названиями фоторезисторов являются фоторезисторы и переменные резисторы, управляемые светом. Сопротивление фоторезистора уменьшается с увеличением интенсивности падающего света. Таким образом, сопротивление фоторезистора обратно пропорционально интенсивности падающего света.

Типы резисторов фиксированные и переменные:

Постоянные и переменные резисторы относятся к типам резисторов, называемых линейными резисторами. Эти постоянные и переменные резисторы далее подразделяются на подкатегории.

Существует семь типов резисторов, включая постоянный резистор, а именно:

  • Резистор с проволочной обмоткой

Форма пассивного компонента называется проволочным резистором. Резистор с проволочной обмоткой создается путем наматывания металлической проволоки на металлический сердечник. Металлическая проволока служит резистивной составляющей электрического тока. Таким образом, металлическая проволока ограничивает определенный уровень электрического тока. В качестве непроводящего вещества помещен металлический сердечник. В результате он блокирует прохождение электрического тока.

  • Фольговый резистор

Наиболее точными и надежными элементами, используемыми для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня, являются резисторы из фольги. По сравнению с другими типами резисторов, фольговые резисторы создают небольшой шум. TCR (температурный коэффициент сопротивления) фольгированных резисторов низкий.

Пассивный компонент, который ограничивает прохождение электрического тока до заданного уровня, представляет собой резистор из углерода, называемый резистором из углеродного состава. Цилиндрический резистивный элемент, используемый для создания резисторов из углеродного состава, имеет встроенные металлические торцевые крышки. Комбинация керамики и углеродного порошка используется для создания цилиндрического резистивного элемента резистора из углеродного состава. Угольный порошок эффективно проводит электрический ток.

Резистор из углеродной пленки является наиболее распространенным типом резистора, используемого в электрических цепях. Углеродная пленка наносится на керамическую подложку для создания резисторов из углеродной пленки. Керамическая подложка служит изолятором электрического тока, а углеродный лист действует как резистивный элемент к току.

  • Металлопленочный резистор

Тип пассивного компонента, известный как металлопленочный резистор, использует металлическую пленку для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня. В отличие от металлических пленочных резисторов, в которых для создания пленок используются хром, никель, олово и сурьма, в углеродных пленочных резисторах для создания пленки используется углерод. TCR (температурный коэффициент сопротивления) металлопленочных резисторов низкий.

Металлический глазуровочный резистор представляет собой пассивный компонент, используемый для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня путем объединения стеклянного порошка с металлическими частицами. Низкий TCR (температурный коэффициент сопротивления) для резисторов с металлической глазурью.

Форма пассивного компонента, известного как металлооксидный пленочный резистор, использует металлоксидную пленку в качестве резистивного элемента для ограничения протекания электрического тока до определенного уровня. Конструкция металлооксидно-пленочных резисторов практически идентична металлопленочным резисторам.

Существует семь типов резисторов переменного резистора, а именно:

  • Потенциометр

Три контакта составляют потенциометр, два фиксированных и один подвижный. Два резистивных конца дорожки подключены к двум фиксированным клеммам потенциометра, а третья клемма подключена к ползунку или ползунку. Ток, протекающий в потенциометре, уменьшается, когда сопротивление потенциометра увеличивается.

  • Хьюмистор

Название хьюмистора представляет собой комбинацию влажности и сопротивления. Влажность влияет на гумисторы довольно сильно. Резистивные датчики влажности и чувствительные к влажности резисторы — это другие названия гигростатов.

  • Реостат

Реостаты сконструированы практически так же, как и потенциометры. Однако мы используем два контакта реостата, чтобы действовать. Длина резистивного элемента или дорожки, по которой протекает электрический ток, определяет сопротивление реостата.

  • Термистор

Сопротивление термисторов зависит от изменения окружающей температуры. Термисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC) и отрицательным температурным коэффициентом (NTC) представляют собой два типа термометров. В то время как термисторы PTC испытывают увеличение сопротивления при повышении температуры, термисторы NTC испытывают снижение сопротивления при повышении температуры.

  • Магнеторезистор

Сопротивление магниторезистора меняется, когда магнитное поле подается на магнеторезистор. Точно так же сопротивление магниторезистора падало по мере увеличения силы магнитного поля.

  • Фоторезистор

Слово «фоторезистор» представляет собой комбинацию терминов «фотон» и «резистор». Фоторезистор испытывает изменение сопротивления при воздействии световой энергии. По мере увеличения интенсивности приложенного света сопротивление фоторезистора падает.

Как видно из названия, силовые резисторы чрезвычайно чувствительны к приложенной силе. Датчики силы, датчики давления, резисторы, чувствительные к силе, или FSR — это другие названия резисторов, чувствительных к силе.

Что следует учитывать при использовании резисторов различных типов

Рассеиваемая мощность и температурный коэффициент — это два фактора, которые следует учитывать при использовании резистора определенного типа.

Рассеиваемая мощность: Рассеиваемая мощность является важным фактором при выборе резистора. Всегда выбирайте резистор с меньшей номинальной мощностью, чем ток, проходящий через него. Итак, выберите резистор с номинальной мощностью как минимум в два раза выше.

Температурные коэффициенты: Самое важное, что следует помнить при работе с резисторами, это то, что они должны использоваться при высоких температурах, иначе сопротивление резко потечет. Температурный коэффициент резистора классифицируется как отрицательный или положительный (PTC).

Цветовой код резисторов

Номинал резистора снаружи не отображается. По цветовому образцу можно рассчитать сопротивление резистора. Резисторы с металлизированным сквозным отверстием (PTH) используют систему цветового кодирования; эти цвета добавляют изюминку в схему при подключении. В случае резисторов для поверхностного монтажа (SMD) они имеют свою систему маркировки значений.

The color codes of the resistors are as follows:

1
Color Color code
Black 0
Brown 1
Red 2
Orange 3
Yellow 4
Green 5
Blue 6
Violet 7
Серый 8
Белый
8

. 9018

9018.

9018

.

9018. допуск резисторов. Это значение выражается символом ±%. Допуск резистора используется для идентификации резистора, что дает более точные показания сопротивления.

Допуск резистора по цвету:

Color Tolerance
Brown ±1%
Red ±2 %
Gold ±5%
Silver ±10%

Применение резистора

Проволочные резисторы с обмоткой включают в себя шунт с амперметром, который в основном используется для точного измерения, высокой чувствительности, очень сбалансированного регулирования тока, как правило, основным способом.

Фоторезисторы широко используются в различных продуктах, в том числе в фотографическом оборудовании, охранной сигнализации и детекторах пламени.

Вольтметр и регулятор температуры обычно контролируются резисторами, вопреки распространенному мнению.

Усилители, телефоны, генераторы и цифровые мультиметры нуждаются в резисторах, что особенно важно. Они также используются в передатчиках, демодуляторах и модуляторах, что особенно важно.

Заключение

Резисторы входят в состав бытовых приборов. Эти резисторы используются в цепях. Практическая работа с резисторами поможет узнать об использовании и работе резистора в цепи. В физике резисторы должны знать поведение различных резисторов, т. е. поток тока, поток напряжения и т. д.

Существует множество различных типов резисторов. Каждый тип резистора используется в разных цепях в зависимости от их поведения. Чтобы узнать, какой тип резистора следует использовать в цепи, следует обратиться к цвету таблицы типов резисторов.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие существуют типы резисторов?

A. Существует множество типов резисторов. Основная классификация резисторов состоит из двух типов: линейных и нелинейных. Они также подразделяются на подкатегории. Линейные резисторы делятся на постоянные и переменные резисторы. Нелинейные резисторы делятся на термисторы, фоторезисторы, варисторы и резисторы для поверхностного монтажа.

2. Какой тип резистора используется в зарядных устройствах?

A. Взрывозащищенные проволочные резисторы используются в зарядных устройствах, поскольку зарядные устройства являются устройствами ввода. Ограниченный ток должен поступать от зарядного устройства, поскольку резистор с проволочной обмоткой создается путем намотки металлической проволоки вокруг металлического сердечника. Металлическая проволока служит резистивной составляющей электрического тока. Таким образом, металлическая проволока ограничивает определенный уровень электрического тока. В качестве непроводящего вещества помещен металлический сердечник. В результате он блокирует прохождение электрического тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *