Rezistoriai, paprastai sutrumpinti kaip „R“, yra komponentai, pirmiausia naudojami norint apriboti srovės srautą grandinės šakoje, turinčios fiksuotą varžos vertes ir paprastai dviem gnybtams.Šis straipsnis bus susijęs su rezistorių tipais, simboliais ir vaizdavimo metodais, kad būtų galima giliau suprasti šį komponentą.Pradėkime!
Katalogas
Kasdieniniame gyvenime rezistoriai dažnai vadinami atsparumu.Šie komponentai pirmiausia naudojami norint apriboti srovės srautą grandinės šakoje, ir jie turi fiksuotą varžos vertę ir paprastai du gnybtus.Fiksuoti rezistoriai turi pastovią pasipriešinimo vertę, tuo tarpu potenciometrai arba kintamieji rezistoriai gali būti sureguliuoti.Idealiu atveju rezistoriai yra tiesiniai, tai reiškia, kad momentinė srovė per rezistorių yra tiesiogiai proporcinga momentinei įtampai per ją.Kintamieji rezistoriai paprastai naudojami įtampos dalijimui, o tai apima atsparumo sureguliavimą judant vienam ar dviem judėjimo metaliniams kontaktams išilgai paveikto varžo elemento.
Rezistoriai paverčia elektrinę energiją į šilumos energiją, parodydami jų galios išmesimo charakteristikas, kartu vaidindami vaidmenį įtampos padalijime ir srovės pasiskirstymą grandinėse.Nesvarbu, ar tai būtų kintamos ar nuolatinės srovės signalai, rezistoriai gali juos efektyviai perduoti.Rezistoriaus simbolis yra „R“, o jo vienetas yra omas (ω), su įprastais elementais, tokiais kaip lemputės ar šildymo laidai, taip pat laikomi rezistoriais, turinčiais specifines varžos vertes.Be to, atsparumo dydžiui įtakos turi medžiaga, ilgis, temperatūra ir skerspjūvio plotas.Temperatūros koeficientas apibūdina, kaip keičiasi atsparumo vertė su temperatūra, apibrėžta kaip procentinis pokyčiai vienam laipsniui Celsijaus.
2.1 Rezistorių tipai
Rezistoriai skiriasi priklausomai nuo jų medžiagos, konstrukcijos ir funkcijos ir gali būti suskirstyti į keletą pagrindinių tipų.Fiksuotų rezistorių atsparumo vertė, kurios negalima pakeisti, įskaitant anglies plėvelės rezistorius, metalo plėvelės rezistorius ir vielos žaizdos varžus.
Anglies plėvelės rezistoriai gaminami nusodinant anglies sluoksnį ant keraminio strypo per aukštos temperatūros vakuuminį išgarinimą, sureguliuodami atsparumo vertę pakeisdami anglies sluoksnio storį arba pjaustydami griovelius.Šie rezistoriai siūlo stabilias atsparumo vertes, puikias aukšto dažnio charakteristikas ir žemos temperatūros koeficientus.Jie yra ekonomiškai efektyvūs vidutinės ar žemos klasės vartojimo elektronikoje, kurių tipiniai galios įvertinimai yra nuo 1/8W iki 2W, tinkami aplinkoje, žemiau 70 ° C.
Metalo plėvelės rezistoriai, pagaminti iš nikelio-chromo lydinių, yra žinomi dėl savo žemos temperatūros koeficientų, didelio stabilumo ir tikslumo, todėl jie yra tinkami ilgalaikiam naudojimui žemiau 125 ° C.Jie sukelia mažą triukšmą ir dažnai naudojami programose, kurioms reikalingas didelis tikslumas ir stabilumas, pavyzdžiui, ryšių įrangoje ir medicinos instrumentuose.
Vieliniai rezistoriai yra sukuriami apvijų metaline viela aplink šerdį ir yra vertinami už jų aukštą tikslumą ir stabilumą, tinkamą naudoti aukšto tikslumo naudojimui.
Kintamo rezistoriai, kurių pasipriešinimo vertes galima sureguliuoti rankiniu būdu arba automatiškai, apima sukamąjį, slankiklį ir skaitmeninius potenciometrus, taikomus tūrio valdymo ir grandinės parametrų valdymui.
Specialūs rezistoriai, tokie kaip termiškai jautrūs ar jautrūs įtampai, siūlo specifines funkcijas, skirtas jausti aplinkos pokyčius ar apsaugoti grandines.
Šie įvairūs rezistoriai sudaro universalią šeimą, tenkinančią įvairius techninius poreikius ir taikymo scenarijus.
2.2 Atsparumo vienetai ir simboliai
Atsparumas (pasipriešinimas) žymimas raide R, kai vienetas omas (omas, ω), apibrėžiamas kaip įtampos ir srovės santykis, t. Y. 1Ω lygus 1 voltei vienam amperui (1 V/a).Atsparumo dydis rodo laipsnį, kuriuo laidininkas kliudo elektros srovei, o Ohmo įstatymo formulė i = u/r, parodanti, kad srovė yra įtampos ir atsparumo funkcija.
Atsparumo vienetai apima kiloohms (kΩ) ir megaoohms (Mω), kurių 1MΩ lygus 1 mln.
2.3 Atstovaujantys rezistoriai
Grandinės diagramose pasipriešinimo vertės vaizduojamos simboliu „r“, po kurio nurodo numeris, nurodantis konkrečias varžos vertes ir tikslumą.Pavyzdžiui, R10 nurodo 10Ω rezistorių.Tolerancijos paprastai išreiškiamos procentais, tokiais kaip ± 1%, ± 5%ir kt., Atspindi galimą maksimalų pasipriešinimo vertės nuokrypį.
Rezistoriaus modeliuose taip pat gali būti medžiagų ir technologinių ypatybių identifikatoriai, padedantys tiksliai pasirinkti tinkamus rezistorius.Žemiau esančioje lentelėje pateikiami kai kurie simboliai ir reikšmės, susijusios su rezistoriaus modeliais ir medžiagomis, padeda išsiaiškinti mūsų supratimą apie rezistorius.
2.4 Bendrieji rezistorių techninės charakteristikos
Pagrindinės dažniausiai naudojamų rezistorių charakteristikos yra didelis stabilumas, tikslumas ir galios valdymo pajėgumas.Stabilumas reiškia gebėjimą išlaikyti atsparumo vertę tam tikromis sąlygomis, glaudžiai susijusiomis su rezistoriaus medžiagos ir pakavimo technologija.Tikslumas atspindi atsparumo vertės nuokrypį nuo jo vardinės vertės, o bendros tikslumo laipsniai yra 1%, 5%ir 10%ir tt Aukšto tikslumo rezistoriai yra plačiai naudojami tiksliose grandinėse.
Galios valdymo talpa rodo didžiausią galią, kurią gali valdyti rezistorius, su tokiais standartais kaip 1/4W, 1/2W ir kt., Kurie yra susiję su rezistoriaus veikimu didelės galios aplinkoje.
Be to, rezistoriaus dažnis apibūdina, kaip keičiasi jo atsparumo vertė su signalo dažniu, o tai ypač svarbus aukšto dažnio grandinės projektavimui.Geros dažnio charakteristikos reiškia, kad rezistorius gali išlaikyti stabilų našumą įvairiuose dažniuose.
Kaip matome, įprasti rezistoriai pasižymi dideliu stabilumu, aukštu tikslumu, stiprios galios valdymo galimybės ir geros dažnio charakteristikos.Šios savybės sudaro įprastus rezistorius, plačiai naudojamus įvairiose elektroninėse grandinėse, galinčiose patenkinti įvairius tų grandinių reikalavimus.
3.1 Fiksuoti rezistoriai
Fiksuoti rezistoriai paprastai vaizduojami grandinės schemose paprastu stačiakampiu simboliu, kaip parodyta žemiau:
Linijos, besitęsiančios iš abiejų simbolio galų, žymi rezistoriaus jungiamuosius kaiščius.Šis standartizuotas grafikas supaprastina rezistoriaus vidinio sudėtingumo vaizdavimą, palengvindamas grandinės schemų skaitymą ir supratimą.
3.2 Kintami rezistoriai
Kintamo rezistoriai grandinės dizaine nurodomi pridedant rodyklę prie standartinio rezistoriaus simbolio, kad būtų galima pažymėti, kad jų pasipriešinimą galima sureguliuoti, kaip parodyta šiame atnaujintame kintamojo rezistoriaus standartiniame simboliu:
Šis simbolis aiškiai išskiria du fiksuotus kaiščius ir vieną kilnojamąjį kaištį (valytuvą), paprastai pažymėtą „RP“ kintamais rezistoriais.Tradicinio kintamojo rezistoriaus simbolio, kuriame vizualiai pavaizduotas pasipriešinimo reguliavimo principas ir jo tikrasis ryšys grandinėjeSureguliuokite pasipriešinimo vertę.
Kitas žemiau pateiktas simbolis naudojamas potenciometrui, kur kintamasis rezistorius turi tris visiškai nepriklausomus kaiščius, nurodančius skirtingus ryšio režimus ir funkcijas:
3.3 Iš anksto nustatyti rezistoriai
Iš anksto nustatyti rezistoriai yra specialus kintamo rezistoriaus tipas, skirtas iš pradžių nustatyti specifines atsparumo vertes grandinėse.Šie rezistoriai yra koreguojami atsuktuvu, yra ekonomiški, todėl plačiai naudojami elektroniniuose projektuose, siekiant sumažinti sąnaudas ir padidinti ekonominį efektyvumą.
Iš anksto nustatyti rezistoriai ne tik sureguliuoja grandinių veikimo būseną, bet ir veiksmingai apsaugo jautrius komponentus grandinėse, tokiose kaip kondensatoriai ir nuolatinės srovės kontaktai.Jie tai daro ribodami didelius įkrovimo sroves, kurios gali atsirasti maitinant įjungimą, vengdami per didelės srovės, kuri gali sukelti kondensatorių pažeidimą ir kontaktorių gedimą.Iš anksto nustatyto rezistoriaus simbolis parodytas žemiau:
Potenctiometrų konstrukcijoje dažniausiai eksponuojamas rezisrinis elementas ir jame yra vienas ar du judesių metalų kontaktai.Šių kontaktų padėtis ant varžinio elemento nustato atsparumą nuo vieno elemento galo iki kontaktų, taip paveikdamas išėjimo įtampą.Priklausomai nuo naudojamos medžiagos, potenciometrus galima suskirstyti į vielos žaizdą, anglies plėvelę ir kietą tipą.Be to, potenciometrus galima suskirstyti į linijinius ir logaritminius tipus, atsižvelgiant į išėjimo ir įvesties įtampos santykio ir sukimosi kampo ryšį;Linijiniai tipai keičia išėjimo įtampą tiesiškai su sukimosi kampu, o logaritminiai tipai keičia išėjimo įtampą netiesiškai.
Pagrindiniai parametrai yra pasipriešinimo vertė, tolerancija ir įvertinta galia.Būdingas potenciometro simbolis yra „RP“, kur „R“ reiškia pasipriešinimą, o priesaga „p“ rodo jo reguliavimą.Jie ne tik naudojami kaip įtampos dalikliai, bet ir norint sureguliuoti lazerio galvučių galios lygį.Reguliuojant stumdomą ar besisukantį mechanizmą, įtampą tarp judančių ir fiksuotų kontaktų galima pakeisti atsižvelgiant į padėtį, todėl potenciometrai yra idealūs pritaikant įtampos pasiskirstymą grandinėse.
5.1 Termistoriai
Termistoriai yra dviejų tipų: teigiamos temperatūros koeficientas (PTC) ir neigiama temperatūros koeficientas (NTC).PTC prietaisų atsparumas yra mažas esant normaliajai temperatūrai (keli omai iki kelių dešimčių omų), tačiau per kelias sekundes gali dramatiškai pakilti iki šimtų ar net tūkstančių omų, kai srovė viršija vardinę vertę, paprastai naudojamą motoriniuose paleidimuose, demagnetizacijoje, demagnetizuodami,ir saugiklių grandinės.Ir atvirkščiai, NTC prietaisai turi didelį atsparumą normalioje temperatūroje (kelios dešimtys iki tūkstančių omų) ir greitai mažėja, kai temperatūra pakyla ar padidėja, todėl jie yra tinkami temperatūros kompensacijai ir valdymo grandinėms, tokioms kaip tranzistoriaus paklaidose ir elektroninės temperatūros valdymo sistemos (kaip oro kondicionieriai ir šaldytuvai).
5.2 Fotorezistoriai
Fotorezistorių pasipriešinimas yra atvirkščiai proporcingas šviesos intensyvumui.Paprastai jų pasipriešinimas gali būti toks didelis kaip keli dešimtys kilohms tamsoje ir sumažėti iki kelių šimtų iki kelių dešimčių omų šviesos sąlygomis.Jie daugiausia naudojami šviesiai valdomuose jungikliuose, skaičiavimo grandinėse ir įvairiose automatinėse šviesos kontrolės sistemose.
5.3 Varistoriai
Varistorai naudoja savo netiesines įtampos srovės charakteristikas, kad apsaugotų nuo įtampos grandinėse, užspaustų įtampos ir sugeria perteklių srovei, kad apsaugotų jautrius komponentus.Šie rezistoriai dažnai gaminami iš puslaidininkinių medžiagų, tokių kaip cinko oksidas (ZnO), turinčios atsparumo vertes, kurios kinta atsižvelgiant į taikomą įtampą, plačiai naudojamos absorbuoti įtampos smaigalius.
5.4 drėgmei jautrūs rezistoriai
Drėgmei jautrūs rezistoriai veikia pagal higroskopinių medžiagų (pvz., Ličio chlorido ar organinių polimerų plėveles) drėgmės absorbcijos charakteristikas, o atsparumo vertės mažėja didėjant aplinkos drėgmei.Šie rezistoriai naudojami pramoniniams tikslams stebėti ir kontroliuoti aplinkos drėgmę.
5.5 Dujoms jautriai returieji
Dujomis jautrūs rezistoriai aptiktus dujų komponentus ir koncentracijas paverčia elektriniais signalais, kuriuos pirmiausia sudaro metalo oksido puslaidininkiai, kuriems reokso reakcijos, kai adsorbuojant tam tikras dujas.Šie prietaisai naudojami aplinkos stebėjimo ir saugos aliarmo sistemoms, siekiant nustatyti kenksmingų dujų ir teršalų koncentraciją.
5.6 Magneto rezistoriai
Magneto rezistoriai keičia savo pasipriešinimą reaguodami į V ariat jonus išoriniame magnetiniame lauke, būdingą, vadinamą magnetoreSishipance efektu.Šie komponentai suteikia didelio tikslumo grįžtamąjį ryšį, skirtą matuoti magnetinio lauko stiprumą ir kryptį, plačiai naudojamą padėties nustatymui ir kampo matavimo įrangai.
Rezistoriaus reikšmių žymėjimo metodai daugiausia suskirstomi į keturias tipus: tiesioginis žymėjimas, simbolių žymėjimas, skaitmeninis kodavimas ir spalvų kodavimas, kiekvienas su savo charakteristikomis ir pritaikytas skirtingams identifikavimo poreikiams.
Tiesioginio žymėjimo metodas:
Šis metodas apima tiesioginį skaičių spausdinimą ir vieneto simbolius (pvz., Ω) ant rezistoriaus paviršiaus, pavyzdžiui, „220Ω“ rodo 220 omų varžą.Jei rezistoriui nenurodyta tolerancija, manoma, kad numatytoji nuokrypis yra ± 20%.Tolerancijos paprastai tiesiogiai vaizduojamos kaip procentai, leidžiantys greitai identifikuoti.
Simbolio žymėjimo metodas:
Šis metodas naudoja arabiškų skaitmenų ir konkrečių teksto simbolių derinį, kad nurodytų pasipriešinimo vertes ir klaidas.Pavyzdžiui, žymėjimas „105K“, kur „105“ reiškia pasipriešinimo vertę, o „k“ reiškia ± 10%toleranciją.Taikant šį metodą, sveikoji skaičiaus dalis nurodo pasipriešinimo vertę, o dešimtainė dalis yra padalinta į du skaitmenis, atspindinčius toleranciją, su teksto simboliais, tokiais kaip D, F, G, J, K ir M, atitinkantys skirtingus tolerancijos greičius,tokių kaip ± 0,5%, ± 1%ir kt.
Skaitmeninis kodavimo būdas:
Rezistoriai pažymėti naudojant trijų skaitmenų kodą, kuriame pirmieji du skaitmenys žymi reikšmingus figūras, o trečiasis skaitmenys žymi eksponentą (nulio skaičius seka), o įrenginys laikomas omais.Pavyzdžiui, kodas „473“ reiškia 47 × 10^3Ω arba 47kΩ.Tolerancija paprastai nurodoma tokiais teksto simboliais kaip J (± 5%) ir k (± 10%).
Spalvų kodavimo metodas:
Rezistoriai naudoja skirtingas juostų ar taškų spalvas, kad atspindėtų atsparumo vertes ir nuokrypius.Įprasti spalvų kodai yra juodi (0), ruda (1), raudona (2), oranžinė (3), geltona (4), žalia (5), mėlyna (6), violetinė (7), pilka (8), balta(9), ir auksas (± 5%), sidabras (± 10%), nė vienas (± 20%) ir tt Keturių juostų rezistoriuje pirmosios dvi juostos žymi reikšmingus figūras, trečioji juosta-dešimt galios-dešimties galia, ir paskutinė grupė „Tolerancija“;Penkių juostų rezistoriuje pirmosios trys juostos rodo reikšmingus figūras, ketvirtąją juostą „Ten Power“, o penktoji juosta rodo toleranciją, turinčią reikšmingą atotrūkį tarp penktosios ir likusios juostos.
Nuo fiksuotų rezistorių iki kintamųjų rezistorių ir iki specialių rezistorių kiekvienas rezistoriaus tipas turi unikalias fizines savybes ir taikymo sritis.Apskritai, rezistorių įvairovė ir techniniai principai, pagrįsti jų ne tik elektroninių komponentų technologijos gyliu ir pločiu, bet ir atspindi nuolatinę elektronikos pažangą ir naujoves.Suprasti rezistorių tipus, charakteristikas ir pritaikymą yra esminė ir būtina grandinių dizaineriams ir elektronikos technikams.
Jei turite klausimų ar jums reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis.
Dažnai užduodami klausimai [DUK]
1. Kokie yra rezistorių simboliai?
Apskritai rezistoriai paprastai vaizduojami tokiais simboliais kaip R, RN, RF ir FS.Grandinėje fiksuoto rezistoriaus ir apipjaustymo rezistoriaus simbolis yra R, o potenciometro simbolis yra RP.
2. Koks yra rezistoriaus K simbolis?
1 kilohm (1KΩ) rezistoriaus simbolis paprastai vaizduojamas kaip „1K“ arba „1KΩ“.Raidė „k“ žymi Si vieneto priešdėlį „kilogramį“, kuris reiškia 1000 daugiklį.Todėl „1KΩ“ reiškia rezistorių, kurio pasipriešinimo vertė yra 1000 omų.
3. Kam naudojamas rezistorius?
Rezistorius yra pasyvus dviejų terminų elektrinis komponentas, kuris įgyvendina elektrinį atsparumą kaip grandinės elementą.Elektroninėse grandinėse rezistoriai naudojami siekiant sumažinti srovės srautą, sureguliuoti signalo lygius, padalyti įtampą, šališki aktyvius elementus ir nutraukti perdavimo linijas, be kitų naudojimo būdų.