Обозначение резисторов зарубежных компаний
Единая структура условных обозначений резисторов зарубежных компаний отсутствует. Она произвольно устанавливается фирмами-изготовителями.
В основу обозначения постоянных резисторов положен буквенно-цифровой (или цифровой) код, которым обозначают тип, значения основных параметров (номинальная мощность, ТКС, номинальное сопротивление, допускаемое отклонение) и вид упаковки.
Для резисторов специального назначения (изготовляемые по стандартам MIL) условное обозначение формируется следующим образом:
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ — обозначает серию резистора, согласно таблицы:
Серия |
Наименование резисторов |
N стандарта |
RL |
Стандартные металлопленочные резисторы (допуск ±2, ±5) |
MIL-R-22684 |
RN |
Металлопленочные прецизионные резисторы |
MIL-R-10509 |
RE |
Мощные проволочные резисторы с алюминиевым радиатором |
MIL-R-18546 |
RNC |
Металлопленочные резисторы с уровнем надежности «S» |
MIL-R-55182 |
RLR |
Металлопленочные резисторы с уровнем надежности «Р» |
MIL-R-39017 |
RB |
Проволочные прецизионные резисторы миниатюрные и субминиатюрные |
MIL-R-93 |
RBR |
Проволочные прецизионные резисторы с уровнем надежности «R» |
MIL-R-39005 |
RW |
Проволочные мощные резисторы для поверхностного монтажа |
MIL-R-26 |
RNR |
Металлопленочные прецизионные резисторы с герметичным уплотнением |
MIL-R-55182 |
RCR |
Углеродистые композиционные резисторы |
MIL-R-39008 |
М55342 |
Толстопленочные кристаллы резисторов с уровнем надежности «R» |
MIL-R-55342 |
ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ — цифровой код, обозначающий номинальное сопротивление
ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ — буквенный код, которым обозначается уровень надежности резисторов в течение 1000 часов-
Код |
М |
Р |
R |
S |
Уровень надежности (число отказов в %) |
1 |
0,1 |
0,01 |
0,001 |
Обозначение номинального сопротивления представляет собой код из четырех цифр, первые три из которых указывают величину номинала сопротивления в Омах, а последняя — число последующих нулей.
Для резисторов с допуском более 10% код состоит из трех цифр, в котором значащими являются первые две. Некоторые фирмы указывают номинальное сопротивление, закодированное в соответствии с Публикацией МЭК № 62, 63:
Сопротивление |
код |
Сопротивление |
код |
Сопротивление |
код |
Сопротивление |
код |
0,1 Ом |
R10 |
47 Ом |
47R |
4,7 кОм |
4К7 |
220 кОм |
М22 |
0,15 Ом |
R15 |
68 Ом |
68R |
6,8 кОм |
6К8 |
330 кОм |
МЗЗ |
0,22 Ом |
R22 |
100 Ом |
100R |
10 кОм |
10К |
470 кОм |
М47 |
0,33 Ом |
R33 |
150 Ом |
150R |
15 кОм |
15К |
680 кОм |
М68 |
4,7 Ом |
4R7 |
220 Ом |
220R |
22 кОм |
22К |
1,0 МОм |
1МО |
6,8 Ом |
6R8 |
330 Ом |
330R |
33 кОм |
ЗЗК |
1,5 МОм |
1М5 |
10 Ом |
10R |
1 кОм |
1КО |
47 кОм |
47К |
2,2 МОм |
2М2 |
15 Ом |
15R |
1,5 кОм |
1К5 |
68 кОм |
68К |
3,3 МОм |
ЗМЗ |
22 Ом |
22R |
2,2 кОм |
2К2 |
100 кОм |
М10 |
4,7 МОм |
4М7 |
33 0м |
33R |
3,3 кОм |
ЗКЗ |
150 кОм |
М15 |
6,8МОм |
6М8 |
Для примера рассмотрим условное обозначение постоянных резисторов фирмы Philips :
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ — тип (класс) резистора:
AC, ACL (Cemented Wirewound’ Nonisolated) -мощные керамические проволочные,
CR (Carbon Resistor) -углеродистые пленочные,
EH (Power Wirewound Isolated) -мощные, опорные проволочные.
MPR (Metal film precision Resistor) -металлопленочные прецизионные,
MR (Vetal film Resistor) -металлопленочные,
NPR (Fussible) -предохранительные металлопленочные,
PR (Power metal film Resistor) -мощные металлопленочные,
RC (Chip Resistor) — бескорпусные (кристаллы),
SFR (Standart film Resistor) -стандартные пленочные,
VR (High- ohmic Voltage Resistor) -высоковольтные,
WR (Enamelled Wirewound Isolated Resistor) — мощные эмалированные пленочные;
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ — максимальный диаметр корпуса (кроме класса RC): 06 — 0,6 мм; 08 — 0,8 мм; 16—1,6 мм; 21 — 2,1 мм; 24 или 25 — 2,5 мм; 30—3 мм; 31 или 34 — 3,1 мм; 37 или 39 — 3,7 мм; 52 или 54 — 5,2 мм; 68 или 74 — 6,8 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для классов AC, ACL и ЕН цифры обозначают допустимую мощность рассеяния: 01 — 1 Вт; 02 — 2 Вт; 03-3 Вт; 04—4 Вт; 05—5 Вт; 07—7 Вт; 09-9 Вт; 10 — 10 Вт; 15 — 15 Вт; 17 — 17 Вт; 20 — 20 Вт.
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ — кодируется буквенными символами и обозначает конструктивное исполнение контактных выводов и материал покрытия контактов.
Обозначение номинального сопротивления, в зависимости от типа резистора, может быть представлено:
— кодом из четырех (или трех) цифр, в котором первые три (или две) являются значащими, а последняя обозначает число последующих нулей;
— кодом в соответствии с Публикацией МЭК № 62;
— цветовым кодом в соответствии с Публикацией МЭК № 63.
Цветовое различие выпускаемых корпусов резисторов.
Цвет корпуса |
Тип резистора |
Светло-коричневый |
CR16, CR25, CR37, CR52, CR68 |
Светло-зеленый |
SFR16, SFR25, SFR30 |
Серый |
NFR25, NFR30 |
Зеленый |
MR16, MR25, MR30, MR52, MR24E(C), MR34E(C), MR54E(C), MR74E(C), MPR24, MPR34, AC04, AC05, AC07, AC10, AC15, AC20, ACL01, ACL02, ACL03 |
Светло-голубой |
VR25, VR37, VR68 |
Красный |
PR37, PR52 |
Коричневый |
WRO167E, WRO842E, WRO825E, WRO865E |
Некоторые фирмы применяют цветовое кодирование для отличия резисторов, изготавливаемых по стандартам MIL, от резисторов промышленного и бытового назначения или обозначения ТКС для отличия проволочных резисторов от постоянных.
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
Содержание статьи
- Устройство и принцип работы переменного резистора
- Типы конструкций переменных резисторов
- Классификация резисторов по количеству контактов
- Виды резисторов по принципу действия
- Основные характеристики переменных резисторов
- Маркировка переменных резисторов – старая и новая системы
- Возможные схемы подключения переменных резисторов
- Как подобрать переменный резистор – полезные рекомендации
Резисторы переменного сопротивления – это пассивные элементы электроцепей, задача которых – изменять сопротивление от нуля до необходимого значения. В бытовых аппаратах и электроприборах они выполняют функции регуляторов тембра, громкости, реализовывают плавную или ступенчатую настройку напряжения, частоты приема, уровня свечения, температуры.
Устройство и принцип работы переменного резистора
В состав таких изделий входят:
- корпус – цилиндрический или в форме параллелепипеда;
- резистивный элемент с обозначенным наибольшим сопротивлением;
- 2 вывода резистивного элемента, монтируемые в электроцепь;
- промежуточный вывод, состыкованный с мобильным контактом, который движется по коллектору с уменьшением или повышением сопротивления между промежуточным и одним из крайних выводов;
- ручки для руководства регулировочным механизмом.
Как работает переменный резистор: с помощью ручки сопротивление изменяют от минимума до номинальной величины, которая отражается на корпусе в виде буквенно-цифрового кода. Руководство характеристиками осуществляется непосредственно в период функционирования прибора.
Типы конструкций переменных резисторов
По конструктивному исполнению резистивного элемента изделия разделяют на непроволочные и проволочные.
Непроволочные
Резистивный элемент представляет собой пластину – прямоугольную или подковообразную, покрытую тонкой пленкой из бора, углерода, металлических или композитных материалов. При производстве пластины используется изоляционный материал. По пластине-подкове ползунок, надежно состыкованный с регулировочным механизмом, осуществляет вращательное перемещение с углом поворота до 270°, по прямоугольной – поступательное.
Проволочные
В состав таких устройств входит пластиковый или керамический каркас в виде трубки, на который наматывается манганиновая, нихромовая или константановая проволока, обладающая значительным сопротивлением. По проволочной намотке перемещается ползунок. Витки располагают плотно друг к другу, но между ними наносят разделительные лаковые слои. Одновременное касание ползунка предыдущего и последующего витков проволоки обеспечивает плавность регулирования. Для создания эффективного контакта дорожку зачищают, шлифуют или полируют.
При производстве каркасов востребованы как изоляционные материалы – гетинакс, стеклотекстолит, текстолит, пластмасса, керамика, так и токопроводящие – алюминий, латунь и прочие металлы и сплавы. Каркасы могут быть изготовлены из пластины, сворачиваемой в кольцо, или из заранее изготовленного кольца, на которое наматывают проволоку. Первый вариант отличается простой производственной технологией, но не способен обеспечить высокую точность геометрии, второй – с точными размерами, но для намотки проволоки необходимо специализированное оборудование. Диаметр проволоки зависит от допустимой плотности тока.
Классификация резисторов по количеству контактов
По этому параметру изделия разделяют на следующие группы:
- Одноэлементные – конструкции стандартного исполнения с двумя неподвижными и одним промежуточным мобильным контактом.
- Многоэлементные – сдвоенные, строенные и счетверенные. Число контактов определяется количеством резистивных компонентов, расположенных в едином корпусе. Ползунки могут быть связаны или не связаны между собой, что определяет синхронное или автономное регулирование.
- С выключателем. В конструкции таких моделей имеются выводы для подсоединения цепи электропитания, что позволяет поворотом ручки не только регулировать определенные параметры, но и включать/выключать прибор. Изделия востребованы в мобильной аппаратуре.
Виды резисторов по принципу действия
При предъявлении особых требований к надежности и продолжительности эксплуатационного периода плавное регулирование заменяется ступенчатым. Основой такого устройства является переключатель с несколькими положениями, к контактам присоединяют резисторы постоянного сопротивления. Они включаются в электроцепь при повороте ручки. Переменные резисторы, обеспечивающие ступенчатое регулирование, называют дискретными, их применяют для управления частотой, громкостью и другими характеристиками.
В приборах, в которых достаточно только одного оборота для регулирования, используются однооборотные резисторы. Вращение обычно происходит максимум на ¾ оборота. В многооборотных устройствах ручка может осуществлять 5, 10, 20 оборотов.
Разновидность переменных резисторов – подстроечные, они предназначены для настройки радиоэлектроники в период ремонта, монтажа и наладки. Функции подстроечных могут выполнять обычные резисторы с линейной функциональной характеристикой, имеющие ось «под шлиц» и стопор. Еще один вариант – специальные изделия, позволяющие особо точно выставить значение сопротивления.
Подстроечные модели, в отличие от обычных устройств, рассчитаны на малое число действий и не выводятся на лицевую панель аппарата. Эти компактные изделия монтируются на электронной плате и востребованы только в период настройки и наладки, после чего их фиксируют клеем или краской. Для удобства регулировки в электроприборах иногда устанавливается два подстроечных устройства – для грубой и точной регулировки.
Основные характеристики переменных резисторов
Основополагающей величиной при выборе подходящего устройства является номинальное сопротивление, а затем уже – прочие характеристики.
Полное сопротивление
Эта величина отображается на корпусе изделия. В соответствии с ГОСТом 10318 оптимальными значениями, по российской версии, являются 1,0, 2,2, 3,3, 4,7 Ом, кОм, МОм, по зарубежной – 1,0, 2,0, 3,0, 5,0 Ом, кОм, МОм. Разрешенные отклонения находятся в интервале +/- 30%.
Форма функциональной характеристики
Устройства одного типа могут иметь разные функциональные характеристики, устанавливающие, по какой закономерности варьируется сопротивление между промежуточным и крайним выводами при повороте ручки. Функциональная характеристика бывает:
- Линейная. В этом случае величина сопротивления варьируется пропорционально передвижению ползунка. Устройства с линейной характеристикой реализуют функции подстроечных или регулировочных моделей в делителях напряжения.
- Нелинейная. Осуществляется по логарифмическому и обратному логарифмическому законам. Использование обратного логарифмического закона в работе резисторов, используемых в звуковоспроизводящих аппаратах, обеспечивает равномерную вариацию уровня громкости. В генераторах частоты используются изделия, работающие в соответствии с логарифмической и обратной логарифмической закономерностями.
Номинальная или рассеиваемая мощность
Этот параметр характеризует наибольшую мощность, рассеиваемую в виде тепловой энергии при долговременной электронагрузке без снижения работоспособности устройства. Обычные электроаппараты оснащены переменными резисторами мощностью 0,04, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 Вт. Проволочные модели могут иметь гораздо большую мощность, по сравнению с тонкопленочными, поскольку тонкая резистивная пленка не способна выдерживать высокие токи.
Максимально допустимое рабочее напряжение
Этот параметр переменных резисторов прост и понятен. Нельзя эксплуатировать это устройство в цепях с напряжением большим, чем значение, установленное для конкретной модели.
ТКС – температурный коэффициент сопротивления
Эта характеристика показывает, как изменяется сопротивление при повышении или понижении температуры наружного пространства на 10°C. ТКС важен при эксплуатации устройств в нестандартных климатических условиях. Чем меньше значение коэффициента, тем устойчивее модель к колебаниям температуры.
Точность или допуск
У обычных переменных и подстроечных резисторов эта характеристика обычно находится в пределах 10…30%.
Рабочая температура
Эта характеристика указывается в виде температурного диапазона, в котором резистивный элемент сохраняет рабочие параметры и может эффективно выполнять свои функции.
Износоустойчивость
Износоустойчивостью называют количество циклов перемещения мобильного контакта, при котором характеристики изделия не выходят за пределы интервала, указанного в технической документации. В особо точных (прецизионных) устройствах этот показатель достигает до 107, но их минус – низкая вибрационная устойчивость. Регулировочные резисторы устойчивы к вибрационным и другим механическим воздействиям, но их износостойкость обычно ограничивается 1000 циклами.
Уровень шумов
Шумы – электрические помехи – возникают при движении мобильного контакта. Их величина зависит от изношенности контактирующих поверхностей, плотности прижима ползунка, скорости перемещения.
Маркировка переменных резисторов – старая и новая системы
В старой российской системе буквенно-цифровых обозначений переменных резисторов указывают:
- тип изделия – СП;
- первая цифра – вид материала и способ производства;
- вторая – номер регистрации.
Маркировка по материалу и способу производства:
- 1 – непроволочные тонкослойные с углеродом и бороуглеродом;
- 2 – непроволочные тонкослойные с металлической пленкой и металлооксидами;
- 3 – непроволочные композитные пленочные;
- 4 – непроволочные композитные объемные;
- 5 – из проволоки;
- 6 – непроволочные тонкослойные металлизованные.
Актуальная система маркировки выглядит следующим образом:
- тип – РП;
- первая цифра – разновидность резистивного элемента (1 – непроволочный, 2 – из проволоки или металлической фольги);
- вторая цифра – номер регистрации типа устройства;
- номинальное сопротивления – главный элемент маркировки;
- год выпуска;
- тип функциональной характеристики;
- буква, обозначающая величину допустимого отклонения от номинального значения.
Общий маркировочный стандарт для этих устройств отсутствует – обозначение изделий зарубежных производителей отличается от маркировки отечественной продукции.
Возможные схемы подключения переменных резисторов
Резисторы переменного сопротивления в электроцепях могут использоваться как потенциометры или как реостаты.
Потенциометры
При подключении потенциометром используются все три контакта, что позволяет применять переменный резистор в качестве делителя напряжения. Потенциометры востребованы для установки требуемого уровня звука, тембра, напряжения, освещения.
Реостстаты (регуляторы тока)
Включение резистора в качестве реостата подразумевает использование среднего и одного крайнего выводов. Минус решения – вероятность потери связи между средним выводом и резистивным элементом. Последствие – несанкционированный разрыв электроцепи, в результате чего устройство или весь электроприбор могут выйти из строя. Включение этим способом целесообразно только в тех случаях, когда резистор должен выполнить функции добавочного сопротивления или ограничителя по току.
Как подобрать переменный резистор – полезные рекомендации
Перед выбором подходящего изделия определяют:
- R (сопротивление) = U (напряжение)/ I (сила тока), Ом;
- P (мощность) = U (напряжение)* I (сила тока), Вт.
Для эффективного функционирования электроцепи необходимо провести анализ условий эксплуатации всех ее элементов – конкретное назначение, схему подключения, условия окружающей среды и другие важные факторы. При выборе учитывают:
- интервал изменения сопротивлений – указываются минимальное и максимальное значения;
- рассеиваемую мощность;
- точность регулировки;
- тепловое сопротивление;
- угол, на который может повернуться регулятор.
Производители предлагают изделия в двух конструктивных исполнениях – для навесного или поверхностного монтажа (SMD-элементы). SMD-резисторы производятся по пленочной технологии, такие устройства отличаются компактными габаритами.
Была ли статья полезна?
Да
Нет
Другие материалы по теме
Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент.
Содержание
- По назначению
- Классификация по условиям эксплуатации
- Постоянные
- Переменные и подстроечные
- Нелинейные
- Цветовая маркировка на корпусе резисторов
- Как проверить резистор
- Номиналы резисторов.
- Система обозначений
- Цветовая маркировка резисторов.
- Переменные резисторы.
- Параметры и характеристики
- Номинал
- Допуск
- Мощность рассеивания
- Чистка подстроечника обычным спиртом
- Сложные случаи очистки
- Основные параметры переменных резисторов
- Функциональная характеристика
- Разрешающая способность
- Износоустойчивость
- Маркировка
- Буквенно-цифровой код
- Цветовая кодировка
- Кодировка SMD элементов
- Погрешность
По назначению
Рассмотрим еще виды резисторов по назначению. Они бывают общего и специального назначения. Сопротивления общего назначения имеют следующие параметры:
- номинал от 1 Ом до 10 МОм,
- мощность от 0,125 Вт до 100 Вт,
- допуск точности не менее 20%, 10 %, 5%, 2% или 1%.
Они пригодны для работы в сетях напряжением не более 1000 В. Используются как токоограничители или в качестве нагрузок для активных элементов схем. Резисторы специального назначения превосходят «обычные» по одной или нескольким характеристикам. К ним относятся:
- Изготовленные с высокой точностью (максимально допустимое отклонение номинала — 1%), имеющие высокую стабильность параметров. Называют их прецизионные и сверхпрецизионные.
- Высокочастотные. Имеют очень небольшую собственную емкость, благодаря чему и применяются в высокочастотных схемах.
- Высоковольтные (для сетей напряжением выше 1000 В).
-
Высокоомные. Номинал выше 100 МОм и напряжение не менее 400 В.
Для ремонта бытовых приборов достаточно элементов с обычными характеристиками. А вообще, при замене стоит придерживаться правила: ставить элемент того же номинала и с теми же характеристиками. Если элементная база старая и найти точно такой же экземпляр сложно или стоит он несоизмеримо, ищем аналог. При подборе аналогов номинал выбираем «один в один», а характеристики могут быть немного лучше. Хуже брать не следует, так как это может стать причиной некорректной работы устройств.
Классификация по условиям эксплуатации
По особенностям применения и использования виды резисторов делятся на группы.
Постоянные
Сопротивление неизменное с допустимой нормированной погрешностью и соответствует норме. На электрической схеме изображаются прямоугольником со сторонами 10х4 мм. От центра узкой стороны изображаются линии выводов. Рядом с изображением ставят литеру «R» с порядковым номером корпуса по схеме. Тут же проставляют величину номинала.
Внутрь прямоугольника вписывается рассеивание. В импортной технической документации часто изображается в виде зигзагообразной линии соединяющей выводы.
Переменные и подстроечные
Компоненты переменного потенциометра оснащены тремя и более выводами, и механизмом перемещения ползунка – токосъемника. Диапазон изменения простирается от нуля до максимума, ограниченного установленным номиналом.
Изменение характеристик оборудования в процессе эксплуатации, выглядящее, например, как настройка тюнера, регулировка уровня громкости или освещения, выполняется переменным компонентом.
Механизм перемещения ползунка завершается ручкой, позволяющей оперативно проводить регулировку. Если настройка выполняется при наладке и ежедневно меняться не должна, применяются подстроечники. Положение токосъемника в них устанавливается отверткой.
Нелинейные
Устройства автоматики и электронной защиты активно пользуются полупроводниковыми нелинейными приборами, проводимость которых изменяется автоматически при колебаниях внешних факторов окружающей среды. Отрицательный температурный коэффициент у термисторов увеличивает проводимость при повышении температуры и уменьшает при понижении.
Прибор с положительным ТКС называются позистором. У фоторезистора проводимость полупроводникового слоя возрастает при увеличении освещенности в видимом, инфракрасном или ультрафиолетовом спектре.
Варисторы способны увеличить проводимость при возрастании приложенного к нему напряжения
Магниторезисторы реагируют на магнитное поле, а тензисторы фиксируют приложенное к ним механическое усилие.
Цветовая маркировка на корпусе резисторов
Цветовую маркировку, когда она появилась, я пытался запомнить и даже вызубрить – но ничего хорошего из этого не получалось, все равно путался, и номинал резистора приходилось определять тестером. Сейчас уже не помню когда, но в одном журнале мне попалась статья как все это дело можно избежать. Там рассказывалось про шпаргалку, сделанную в виде резистора, только вместо цветных полос стоят колесики, на которых написаны цвета участвующие в обозначении номинала резисторов. Давайте просто рассмотрим пример изображенный на фотографии. Допустим, у нас есть резистор с такими цветами: зеленый – синий – красный. Нам надо определить его номинал:
Первым колесиком выбираете цвет первой полоски (зеленый), вторым колесиком – цвет второй полоски (синий), и третьим колесиком цвет третьей полоски (красный) – это у нас будет множитель. Теперь полученную цифру в первых двух окнах, а у нас получилось 56, умножаем на множитель, полученный в третьем окошке – это десять в квадрате или 100. В итоге получилось 5600 Ом или 5,6 кОм. Как видите в употреблении шпаргалка очень простая.
Цветная маркировка отечественных резисторов
Конечный результат всегда будет в Омах, но его не сложно перевести в килоомы или мегаомы:
1000 Ом – это 1 кОм; 10000 Ом – это 10 кОм; 100000 Ом – это 100 кОм; 1000 кОм – это 1 мегаом или 1000000 Ом; 10 М – это 10000 кОм или 10000000 Ом.
Для ее изготовления, я использовал картон, но Вы можете использовать любой другой материал легко поддающийся обработке. Если будете использовать картон, то для прочности его желательно склеить в два слоя. Чертеж рисовать не стал, а все размеры указал прямо на шпаргалке, потому что мне так проще, а Вам понятнее. Размеры указаны в миллиметрах.
Следующим этапом нам надо сделать три колесика. Первые два будут одинаковые, и на них наносятся цвета полосок и цифры, соответствующие каждому цвету. Колесико надо разделить на десять равных частей, и если Вы посмотрите на правое, то здесь видно, что, например, коричневому цвету соответствует единица, а черному — ноль.
Последовательность такая:
- Черный – 0;
- Коричневый – 1;
- Красный – 2;
- Оранжевый – 3;
- Желтый – 4;
- Зеленый – 5;
- Синий – 6;
- Фиолетовый – 7;
- Серый – 8;
- Белый – 9.
Резистор с маркировкой
Здесь последовательность такая:
- Черный – 1;
- Коричневый – 10;
- Красный – 10 в степени 2 (100);
- Оранжевый – 10 в степени 3 (1000);
- Желтый – 10 в степени 4 (10000);
- Зеленый – 10 в степени 5 (100000);
- Синий – 10 в степени 6 (1000000); Фиолетовый – 10 в степени 7 (10000000);
- Серый – 10 в степени 8 (100000000);
- Белый – 10 в степени 9 (1000000000);
- Золотистый – 10 в степени -1 (0.1);
- Серебряный – 10 в степени -2 (0.01).
Колесики крепите болтами диаметром 3мм. В любом случае, если ничего не получится, сопротивление резистора можно всегда измерить мультиметром. Если возникнут сомнения в определении полосы первого числа, ориентируйтесь по полосе допуска, которая находится с правой стороны резистора. Как правило, основная масса резисторов идет с допуском пять и десять процентов, а это золотистый и серебряный цвета.
Резистор на схеме
Как проверить резистор
Для проверки резистора подойдет практически любой мультиметр. С постоянным резистором могут произойти только две неприятности:
- Обрыв резистора — его сопротивление стремится к бесконечности;
- Сильное изменение сопротивления.
В электрической схеме легко заметить подгоревший резистор — в этом случае он обязательно должен был подвергнуть прозвонке при помощи мультиметра. Необходимо заметить, что обрыв резистора может произойти и без изменения внешнего вида (без «подгорания»).
Процесс проверки резистора следующий:
- Определяете сопротивление по цифровой или цветовой маркировке;
- Выставляете мультиметр в режим измерения сопротивления исходя из номинала резистора;
- Проверяете соответствие сопротивления указанному на корпусе.
Если сопротивление резистора находится в допустимых пределах (для углеродистых отечественных резисторов С1-4 допустимые отклонения от номинала могут доходить до ±10 %), то резистор исправен. В противном случае он нуждается в замене.
Процесс проверки постоянных резисторов при помощи цифрового мультиметра продемонстрирован в видео ниже.
Проверка переменных резисторов немного сложнее. Необходимо проверить качество контакта щетки с токопроводящим элементом. В некоторых случаях неисправный переменный резистор можно отремонтировать.
Номиналы резисторов.
Сопротивления резисторов не являются произвольными числами. Существуют специальные ряды номиналов, которые представляют из себя значения от 0 до 10. Так вот номиналы резисторов (значения сопротивления) могут иметь величины, которые определяются как значение из соответствующего ряда, умноженное на 10 в целой степени. Рассмотрим основные ряды – E3, E6, E12 и E24:
Цифра в названии ряда означает количество чисел ряда номиналов в диапазоне от 0 до 10. В ряде E3 – три числа – 1.0, 2.2, 4.7, аналогично, и в других рядах. Таким образом, если резистор из ряда E3, то его номинал (сопротивление) может быть равен 1 Ом, 2.2 Ом, 4.7 Ом, 10 Ом, 22 Ом, 47 Ом … 1 КОм … 22 КОм и т. д. Также существуют номинальные ряды Е48, Е96, Е192 – их отличие от рассмотренного нами ряда состоит лишь в том, что допустимых значений еще больше
Система обозначений
Все перечисленные выше особенности параметров обычно отражаются в полном наименовании потенциометра в технической или товаро-производственной документации.
Ниже приведена система обозначений переменных резисторов по действующим ТУ.
Рис. 2.2. Система обозначений переменных резисторов отечественных фирм.
Первый элемент (буквы и цифры) обозначает тип резистора и вариант конструкторского исполнения.
Второй элемент (буква) обозначает допустимую мощность рассеяния в ваттах.
Третий элемент (цифры и буквы) обозначает номинальное сопротивление.
Четвертый элемент (цифры) обозначает допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %).
Пятый элемент (буква) обозначает зависимость сопротивления переменного резистора от положения подвижного контакта.
Шестой элемент (цифры и буквы) обозначает вид выступающей части вала.
Седьмой элемент (цифры) обозначает размер выступающей части вала.
Восьмой элемент (буква) обозначает документ на поставку.
Ниже рассмотрим систему обозначений зарубежных резисторов на примере фирмы Bourns (рис. 2.3).
Первый элемент (буквы и цифры) обозначает серию (модель) переменного резистора.
Второй элемент (цифра) обозначает количество секций (групп) переменных резисторов (если секция одна, то данный элемент отсутствует).
Третий элемент (цифра или буква) обозначает расположение выводов и их форму (табл. 2.1.).
Четвертый элемент (буква) обозначает наличие («S») или отсутствие («N») дополнительного выключателя (в обозначении некоторых серий резисторов может отсутствовать).
Пятый элемент (цифры) обозначает длину вала в мм.
Шестой элемент (цифры) обозначает код номинального сопротивления
Рис. 2.3. Система обозначений переменных резисторов фирмы Bourns.
Расположение выводов резисторов относительно корпуса
Резистор (лат. resisto – сопротивляюсь) – один из наиболее распространенных радиоэлементов, а переменный резистор в простом транзисторном приемнике исчисляется до нескольких десятков, а в современном телевизоре – до нескольких сотен.
Переменный резистор – это резистор, у которого электрическое сопротивление между подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменять механическим способом.
Резисторы выступают как нагрузочные и токоограничительные элементы, делители напряжения, добавочные сопротивления и шунты в измерительных цепях и т. д. Основная задача резистора – оказывать сопротивление, то есть перекрывать протекание электротока. Сопротивление измеряют в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1 000000 Ом).
Цветовая маркировка резисторов.
Большинство резисторов имеют цветовую маркировку, такую как на этом рисунке. Она представляет из себя 4 или 5 полос (чаще всего, хотя их может быть, например, и 6) определенных цветов, и каждая из этих полос несет определенный смысл. Первые две полоски абсолютно всегда обозначают первые две цифры номинального сопротивления резистора. Если всего полосок 3 или 4, то третья полоса будет означать множитель, на который необходимо умножить число, полученное из первых двух полос. Когда на резисторе 4 полосы, то четвертая будет указывать на точность резистора. А в случае, когда полос всего пять, то ситуация несколько меняется – первые три полосы означают три цифры сопротивления резистора, четвертая – множитель, пятая – точность. Соответствие цифр цветам приведено в таблице:
Тут есть еще один немаловажный момент – а какую именно полосу считать первой? Чаще всего первой считается та полоса, которая находится ближе к краю резистора. Кроме того, можно заметить, что золотая и серебряная полосы не могут быть первыми, поскольку не несут информации о величине сопротивления. Поэтому если на резисторе есть полосы этого цвета и они расположены с краю, то можно точно утверждать, что первая полоса находится с противоположной стороны. Давайте рассмотрим практический пример:
Поскольку у нас здесь 5 полос, то первые три указывают на сопротивление резистора. Посмотрев нужные значения в таблице, мы получаем величину 510. Четвертая полоса – множитель – в данном случае он равен 103. И, наконец, пятая полоса – погрешность – 10%. В итоге мы получаем резистор 510 КОм, 10%.
В принципе, если нет желания разбираться с цветами и значениями, то можно обратиться к какому-нибудь автоматизированному сервису, определяющему сопротивление по цветовой маркировке. Там нужно будет только выбрать цвета, которые нанесены на резистор и сервис сам выдаст величину сопротивления и точность.
Итак, с цветовой маркировкой резисторов мы разобрались, переходим к следующему вопросу…
Переменные резисторы.
Конструктивно, переменные резисторы состоят из токопроводящей поверхности
с двумя омическими контактами,
по сути – открытого плоскостного постоянного резистора, проволочного или угольного, и скользящего
по ней контакта – токосъемника.
Величину электрического сопротивления переменного резистора можно плавно изменять,
от нуля, до номинального значения. Это достигается за счет перемещения скользящего контакта
по токопроводящей поверхности.
На рисунке ниже, изображен переменный резистор без задней крышки и его схемное обозначение.
Предназначение подстроечных резисторов – точная настройка режимов
работы электронных устройств.
Причем, положение настройки как правило, не изменяется в течении всего
дальнейшего срока эксплуатации устройства.
Поэтому, устройство привода перемещения скользящего контакта приспособлено
для регулирования с помощью отвертки, а к прочности проводящего слоя не
прилагается особых требований.
Регулировочные резисторы предназначенны для регулярного применения – например,
для изменения уровня громкости звуковоспроводящих устройств.
Их механические свойства должны соответствовать особым требованиям –
проводящий слой, по которому скользит токосьемник должен отличаться
особой устойчивостью к механическому воздействию.
Привод для перемещения скользящего контакта снабжается удлиненной
ручкой, для большего удобства в эксплуатации.
Параметры и характеристики
Имеется ряд параметров, которые характеризуют компонент в работе и они обязательно учитываются разработчиками при подборе радиодетали. Технические характеристики резисторов имеются в справочной литературе. Остановимся на параметрах, которые написаны на корпусе или их можно определить по внешнему виду.
Номинал
В таблице показаны ряды, значения чисел из которых чаще всего применяются на практике. Требуемый номинал образуется из элемента таблицы с десятичным коэффициентом соответствующей степени.
Допуск
Самая большая разность между действительным значением и номиналом, выраженное в процентах, называется допуском или классом точности. Производитель обязан обеспечить необходимый допуск согласно выбранного ряда предпочтительных значений и привести изделие к необходимому классу точности.
Для ряда Е6 допускается отклонение значения на ±20 %, для Е12 ±10 %, а Е24 допускает неточность при изготовлении не превышающую ±5 %. Нормальную работу большинства схем обеспечивают радиодетали класса 5-10 %. При необходимости использования повышенной точности это указывается на электрической схеме.
Мощность рассеивания
Для каждой модели величину рассеивания тепла нормирована. Если при работе выделяемое тепло превысит рассеивание, произойдет разогрев корпуса с последующим выходом из строя. Разработчики тщательно просчитывают мощности рассеивания тепла применяемых радиоэлементов и указывают значения в технической документации.
Для самодельного устройства легко посчитать необходимую величину сопротивления и рассеивание.
Например: Светодиод подключается к источнику напряжением Uи=9 В (вольт). Известно, что рабочее напряжение светодиода Uсв=3,7 В, рабочий ток Iсв=5 мА (=0,005 ампера). Светодиод и резистор включились в цепь последовательно, ток одинаков.
Вычисляем напряжение, которое требуется погасить: Uр=Uи-Uсв=8-3,7=4,3 В.
Требуется: Rг=Uр/Iсв=4,3/0,005=870, ближайшее в ряду Е24 равно 910 Ом.
Определяем P=Uр*Iсв=4,3*0,005=0,02 Вт (Ватт)
Правило: Мощность устанавливаемого элемента выбирается в полтора – два раза больше расчетного значения. Подходит 910 Ом с рассеиванием 0,05 Вт.
Чистка подстроечника обычным спиртом
Резистор в схемах может стать грязным, его ползунковая дорожка со временем покрывается слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.
Делается чистка подстроечных резисторов достаточно просто и быстро. Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора.
Итак, разбираем резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.
Удобно делать так: взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка.
Как почистить резистор в домашних условиях.
В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок. Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.
Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы.
Сложные случаи очистки
В очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления недостаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет.
Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.
К сожалению, не все типы переменных и подстроечных резисторов можно почистить вышеперечисленным способом. Иногда встречаются сопротивления в цельном корпусе, что не дает возможности добраться до ползунковой дорожки.
Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцом через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится.
Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно, и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.
Основные параметры переменных резисторов
Параметры переменных резисторов можно разделить на две группы: параметры общие с постоянными резисторами и специальные параметры, характерные только для переменных резисторов.
Параметры общие с постоянными резисторами:
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
Специальные параметры для переменных резисторов:
- Функциональная характеристика
- Разрешающая способность
- Минимальное сопротивление
- Износоустойчивость
Функциональная характеристика
Функциональная характеристика (taper) – зависимость сопротивление переменного резистора от положения подвижного контакта.
Функциональная характеристика переменного резистора бывает:
- линейная;
- нелинейная.
Переменные резисторы с нелинейной характеристикой как правило применяются в аудиоаппаратуре для регулировки уровня громкости, тембра и т.д. Наибольшее распространение получили следующие нелинейные характеристики:
- логарифмическая;
- обратнологарифмическая.
А – линейная (linear), Б-логарифмическая (Reverse Log, Reverse Audio), В-обратнологарифмическая (Logarithmic, Audio)
Стоит отметить, что обозначение фунциональных характеристик в отечественной документации отличается от зарубежной: обратнологарифмическая характеристика в иностранной документации обозначается как Logarithmic.
Разрешающая способность
Разрешающая способность – минимальное изменение сопротивления при минимальном перемещении ручки управления. Данный параметр применим только для проволочных потенциометров и определяется сопротивлением между ближайшими витками. У непроволочных потенциометров разрешающая способность очень высокая и определяется дефектами резистивного слоя.
Износоустойчивость
Износоустойчивость – способность потенциометра сохранять свои параметры в процессе эксплуатации. Как правило, выражается числом циклов перемещения контактного узла при котором характеристики потенциометра остаются в заданных границах.
Маркировка
Буквенно-цифровой код
Элементы с проволочными выводами обозначаются нанесением на поверхность корпуса надписей. Числа обозначают номинал, а буквы соответствуют диапазону измерения. Буквы «E» и «R» для Ом, «K» обозначает килоом, «M» – мегом.
Литера в маркировке выступает децимальной точкой. Например, обозначение 5R8 соответствует сопротивлению 5,8 Ом, 7К8 означает 7,8 кОм, а М59 равно 590 кОм.
Цветовая кодировка
Для малогабаритных компонентов, у которых невозможно прочитать надписи, разработана цветовая маркировка резисторов при помощи цветных полосок.
Ряд цветных полосок сдвинут к краю корпуса, и отсчет начинается с ближней к краю полосы.
Если маркировка содержит пять полос, тогда первые три покажут величину сопротивления в омах, следующая определяет множитель, и последняя обозначает допуск.
Кодировка SMD элементов
На фото резисторов для поверхностного монтажа видно, что малые размеры требуют применения других методов обозначения. Производители ввели три базовых способа нанесения кодировки, объединив изделия в группы по размеру.
Изделия с допуском 2, 5 и 10%. На корпусе цифровое клеймо, например 330, 683, 474. Первые два числа обозначили мантиссу, а третья выступает показателем степени числа 10. Соответственно надпись 330 показывает 33*1=33 Ом, 683 обозначает 68*1000=68 кОм, 473 соответственно 47*10000=470 кОм. В некоторых моделях используется буква «R» как децимальная точка.
Модели типоразмера 0805 и другие с однопроцентным допуском обозначаются по схожему с первой группой принципу: первые три цифры это мантисса, четвертая, множитель – степень основания 10, также допускается использовать литеру «R». Набор 7430 соответствует значению 743 Ом
SMD типоразмера 0603 маркируются комбинацией из двух цифр и буквы, которая определяет степень множителя: A – нулевая степень, B – первая, C – вторая, D – третья, E – четвертая, F – пятая, R – минус первая, S – минус вторая, Z – минус третья степень. Число обозначает код, по которому в таблице EIA-96 отыскивается мантисса.
Например, код 75С. 75 в таблице соответствует 590. Буква «С» указывает на множитель 100. Соответственно 590*100=59 кОм.
Погрешность
Маркировка с четырьмя-пятью полосами для выводных резисторов стала уже традиционной. Она указывает на точность. Чем больше полос, тем выше этот показатель. SMD-резисторы для поверхностного монтажа на плате с допусками на 2, 5 и 10 процентов обозначаются цифрами. Первый порядок цифр необходимо умножить на десять в третьей степени.
Буква «R» указывает на точку десятичной дроби. Например, маркировка R473 показывает, что 0,47 необходимо умножить на десять в третьей степени, что в сумме составит 470 Ом. Остальные две цифры и букву применяют для обозначения типоразмеров. Буква указывает на показатель степени десятки.
Резисторы являются одним из важных компонентов печатной платы. Они не только понижают напряжение и ток, а также рассеивают тепло. Каждый компонент имеет цветные полоски, соответствующие их номинальным характеристикам.
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта . Продолжаем тему о резисторах. В первой части статьи мы познакомились с резисторами постоянного сопротивления (постоянными резисторами), а в этой части статьи поговорим о резисторах переменного сопротивления, или переменных резисторах
.
Резисторы переменного сопротивления
, или
переменные резисторы
являются радиокомпонентами, сопротивление которых можно
изменять
от нуля и до номинального значения. Они применяются в качестве регуляторов усиления, регуляторов громкости и тембра в звуковоспроизводящей радиоаппаратуре, используются для точной и плавной настройки различных напряжений и разделяются на
потенциометры
и
подстроечные
резисторы.
Принцип работы переменного резистора
Элемент электрической схемы, сопротивление которого можно изменять от нуля до номинального значения, называется переменным резистором и позволяет вручную плавно регулировать величину сопротивления для обеспечения нормальной работы остальных компонентов электрической схемы.
Устройство
Переменное сопротивление состоит из:
- резистивного элемента, который определяет номинал сопротивления, с припаянными по краям двумя фиксированными выводами для подключения в схему;
- подвижного подпружиненного третьего контакта (ползунка, бегунка), который можно передвигать по металлической или металлизированной дорожке (коллектору), уменьшая или увеличивая сопротивление;
- ручки, которая управляет регулировочным механизмом.
Конструктивное исполнение:
- Поворотный – токопроводящий элемент выполняется в виде кольца (подковы), ползунок перемещается поворотным регулировочным механизмом при помощи специальной ручки. Поворотные резисторы могут быть однооборотные и многооборотные.
- Движковый – величина сопротивления регулируется прямым перемещением ползунка по токопроводящему элементу.
Для чего используется
Регулируемый резистор плавно изменяет параметры электрической цепи непосредственно во время работы.
Применяется во многих электроприборах и бытовых устройствах – в качестве потенциометрических датчиков разного назначения и для регулировки громкости и тембра звука, настройки частоты радиоприема, яркости свечения светодиодов или температуры нагрева простым поворотом ручки-регулятора.
Чем отличается от подстроечного
Справка: Подстроечный резистор один из разновидностей переменного – применяется для точной подстройки отдельных узлов радиоэлектронной аппаратуры и коэффициентов передачи в измерительных устройствах типа преобразователей напряжение-частота.
Подстроечный резистор компактного размера, устанавливается непосредственно на электронной плате и применяется для вывода схемы в нужный режим только на стадии настройки и наладки, после чего фиксируется краской или клеем.
Внимание! Ручка переменного резистора выводится на лицевую панель прибора, подстроечный такой возможности не имеет.
Для регулировки подстроечного сопротивления используется отвертка, которая вставляется в специальный паз регулировочного механизма, связанного с круговым ползунком.
Система обозначений
Все перечисленные выше особенности параметров обычно отражаются в полном наименовании потенциометра в технической или товаро-производственной документации.
Ниже приведена система обозначений переменных резисторов по действующим ТУ.
Рис. 2.2. Система обозначений переменных резисторов отечественных фирм.
Первый элемент (буквы и цифры)
обозначает тип резистора и вариант конструкторского исполнения.
Второй элемент (буква)
обозначает допустимую мощность рассеяния в ваттах.
Третий элемент (цифры и буквы)
обозначает номинальное сопротивление.
Четвертый элемент (цифры)
обозначает допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %).
Пятый элемент (буква)
обозначает зависимость сопротивления переменного резистора от положения подвижного контакта.
Шестой элемент (цифры и буквы)
обозначает вид выступающей части вала.
Седьмой элемент (цифры)
обозначает размер выступающей части вала.
Восьмой элемент (буква)
обозначает документ на поставку.
Ниже рассмотрим систему обозначений зарубежных резисторов на примере фирмы Bourns (рис. 2.3).
Первый элемент (буквы и цифры)
обозначает серию (модель) переменного резистора.
Второй элемент (цифра)
обозначает количество секций (групп) переменных резисторов (если секция одна, то данный элемент отсутствует).
Третий элемент (цифра или буква)
обозначает расположение выводов и их форму (табл. 2.1.).
Четвертый элемент (буква)
обозначает наличие («S») или отсутствие («N») дополнительного выключателя (в обозначении некоторых серий резисторов может отсутствовать).
Пятый элемент (цифры)
обозначает длину вала в мм.
Шестой элемент (цифры)
обозначает код номинального сопротивления
Рис. 2.3. Система обозначений переменных резисторов фирмы Bourns.
Расположение выводов резисторов относительно корпуса
Резистор (лат. resisto – сопротивляюсь) – один из наиболее распространенных радиоэлементов, а переменный резистор в простом транзисторном приемнике исчисляется до нескольких десятков, а в современном телевизоре – до нескольких сотен.
Переменный резистор – это резистор, у которого электрическое сопротивление между подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменять механическим способом.
Резисторы выступают как нагрузочные и токоограничительные элементы, делители напряжения, добавочные сопротивления и шунты в измерительных цепях и т. д. Основная задача резистора – оказывать сопротивление, то есть перекрывать протекание электротока. Сопротивление измеряют в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1 000000 Ом).
Типы переменных резисторов
Проволочный
Состоит из трубчатого пластмассового или керамического каркаса, на который в виде однослойной обмотки уложена тонкая проволока с высоким сопротивлением (манганиновая или константановая).
По поверхности проволоки скользит металлический ползунок, который при перемещении касается следующего витка обмотки раньше, чем сойдет с предыдущего – этим обеспечивается плавность регулировки.
Для надежности контакта ползунка и токопроводящего слоя поверхность проволоки тщательно полируется.
Тонкопленочный
Состоит из каркаса в виде подковообразной диэлектрической пластины, покрытой тонкой пленкой, изготовленной из углерода, бора, металлизированных или композиционных материалов. По поверхности пленки скользит ползунок, прочно связанный с регулировочным механизмом.
Погрешность
Маркировка с четырьмя-пятью полосами для выводных резисторов стала уже традиционной. Она указывает на точность. Чем больше полос, тем выше этот показатель. SMD-резисторы для поверхностного монтажа на плате с допусками на 2, 5 и 10 процентов обозначаются цифрами. Первый порядок цифр необходимо умножить на десять в третьей степени.
Буква «R» указывает на точку десятичной дроби. Например, маркировка R473 показывает, что 0,47 необходимо умножить на десять в третьей степени, что в сумме составит 470 Ом. Остальные две цифры и букву применяют для обозначения типоразмеров. Буква указывает на показатель степени десятки.
Резисторы являются одним из важных компонентов печатной платы. Они не только понижают напряжение и ток, а также рассеивают тепло. Каждый компонент имеет цветные полоски, соответствующие их номинальным характеристикам.
Основные характеристики переменных резисторов
Для стабильной работы в электрической схеме необходимо учитывать технические параметры резистивных элементов.
Номинальное (полное) сопротивление
Постоянная величина сопротивления между неподвижными контактами, ползунок выведен до упора и прижат к одному из неподвижных контактов.
Номинальная мощность
Максимальная мощность, которую резистор может рассеивать в виде тепла при длительной электрической нагрузке без изменения параметров.
Предельное рабочее напряжение
Максимальное рабочее напряжение, которое может быть приложено к выводам резистора без разрушения последнего. Зависит от длины резистивного элемента.
Температурный коэффициент сопротивления
Изменение сопротивления при изменении температуры окружающей среды на один градус.
Допуск или точность
Допустимая величина отклонения от номинального значения сопротивления – от 10 до 30 процентов.
Износоустойчивость
Число циклов передвижения подвижного контакта, при котором параметры переменного резистора остаются в пределах нормы.
Важно! Подстроечные резисторы не отличаются большим количеством циклов работы и не предназначены для частой регулировки сопротивления в отличие от переменных.
Функциональная зависимость
Зависимость изменения сопротивления резистора от угла поворота ручки или передвижения ползунка:
- Линейная – равномерное изменение сопротивления при перемещении подвижного контакта на определенное расстояние.
- Нелинейная (логарифмическая и обратно-логарифмическая) – плавное изменение сопротивления в начале и конце движения ползунка и скачками в середине.
Обозначение функциональных характеристик:
- А – линейная;
- Б – логарифмическая;
- В – обратно-логарифмическая.
Уровень шумов
Электрические помехи, возникающие при работе подвижного контакта, – зависят от состояния (износа) контактирующих поверхностей, степени прижатия ползунка и скорости его движения.
Классификация
Классификация по материалам
По материалу резистивного элемента переменные резисторы делятся на:
- проволочные – резистивный элемент представляет собой намотанную на диэлектрический каркас проволоку;
- непроволочные – резистивный элемент представляет собой пленку материала (металла или композиции из нескольких материалов).
Классификация по траектории перемещения контактного узла
В зависимости от траектории перемещения контактного узла потенциометры делятся на:
- ползунковые (движковые, slide potentiometers) – контактный узел перемещается прямолинейно. Резистивный элемент представляет собой прямую полосу.
- поворотные (rotary potentiometers) — контактный узел перемещается по окружности. Резистивный элемент представляет собой дугу (подкову).
В зависимости от угла поворота поворотные потенциометры делятся на:
- однооборотные;
- многооборотные.
Траектория перемещения управляющего органа может не совпадать с траекторией контактного узла. Например, при применении передачи типа винт-гайка.
Маркировка переменных резисторов
Российская маркировка переменных сопротивлений до 1980 года – например, СП4-18:
- Тип изделия обозначается СП.
- Первая цифра – разновидность материала и технология изготовления – 4.
- Вторая – регистрационный номер типа резистора –18.
Маркировка группы по технологии изготовления и материалу:
- 1 – непроволочные тонкослойные углеродистые и бороуглеродистые;
- 2 – непроволочные тонкослойные металлопленочные и металлооксидные;
- 3 – непроволочные композиционные пленочные;
- 4 – непроволочные композиционные объемные;
- 5 – проволочные;
- 6 – непроволочные тонкослойные металлизированные.
Сейчас действует новая система маркировки переменных и подстроечных резисторов – например, РП1-46:
- Тип изделия обозначается РП.
- Первая цифра определяет группу по материалу резистивного элемента (1 – непроволочные, 2 – проволочные и металлофольговые).
- Вторая цифра – регистрационный номер разработки конкретного типа сопротивления.
Внимание! Единого стандарта маркировки регулировочных резисторов не существует – маркировка импортных отличается от российской.
Таблица номиналов
Справка: По ГОСТ 103 18-80 номинальные сопротивления должны соответствовать значениям ряда, полученного умножением или делением на 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; умноженное на 10 в n-степени, где n – целое положительное число.
1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм |
1.5 Ом | 15 Ом | 150 Ом | 1.5 кОм | 15 кОм | 150 кОм | 1.5 МОм | 15 МОм |
2.2 Ом | 22 Ом | 220 Ом | 2.2 кОм | 22 кОм | 220 кОм | 2.2 МОм | 22 МОм |
3.3 Ом | 33 Ом | 330 Ом | 3.3 кОм | 33 кОм | 330 кОм | 3.3 МОм | 33 МОм |
4.7 Ом | 47 Ом | 470 Ом | 4.7 кОм | 47 кОм | 470 кОм | 4.7 МОм | 47 МОм |
6.8 Ом | 68 Ом | 680 Ом | 6.8 кОм | 68 кОм | 680 кОм | 6.8 МОм | 68 МОм |
Видео
1305 ₽ Подробнее
435 ₽ Подробнее
Аккумуляторные батарейки
Схема подключения переменных резисторов
Работа переменных сопротивлений зависит от схемного соединения.
Справка: Схемное обозначение – прямоугольник со стрелкой вверху, символизирующей подвижный контакт.
Реостат
Реостат представляет собой проволочный резистор большой мощности, включается в цепь последовательно, служит для регулировки силы тока и напряжения.
Внимание! Реостат включается в цепь двумя контактами – любым крайним и подвижным.
Потенциометр
Потенциометры служат делителями напряжения, включаются в схему параллельно и позволяет регулировать напряжение от нуля до напряжения источника путем механического изменения сопротивления цепи.
Важно! При подключении потенциометра задействованы все три контакта.
Конструкция и принцип действия
Конструкция переменного непроволочного резистора показана на рисунке. На изоляционное основание 1 нанесен проводящий слой 2. Сверху нанесен защитный слой 3. По защитному слою перемещается контактный узел 4. Концы проводящего слоя снабжены токосъемными площадками 5.
1 — изоляционное основание; 2 — проводящий слой; 3 — защитный слой; 4 — контактый узел; 5 — токосъемные площадки.
Один потенциометр может состоять из нескольких резистивных элементов и контактных узлов. Такие потенциометры называются — сдвоенные потенциометры (dual potentiometr). Данный вид нашел применение в аудиотехнике для регулирования громкости нескольких каналов.
У сдвоенных потенциометров один вал перемещает два независимых контактных узла.
В некоторых потенциометрах в начальном положении устанавливают концевой выключатель. Такие потенциометры оснащаются двумя дополнительными выводами.
Изменение сопротивления может осуществляться не только с помощью ручного перемещения контактного узла, но и с помощью внешних сигналов. К таким потенциометрам относятся цифровые потенциометры. Они представляют собой микросхему. Внутри размещена резистивная матрица, изменение сопротивления осуществляется коммутацией транзисторных ключей. Управление может осуществляться дискретными сигналами (больше, меньше), по параллельной или последовательной шине.
Подключение нагрузки осуществляется к выводам A, B, W.
Как увеличить сопротивление переменного резистора
Для увеличения сопротивления придется немного потрудиться, но можно увеличить сопротивление в два раза:
- разбирают ползунковый резистор, вынимают из него «подкову» с токопроводящим слоем:
- ножом или мелкозернистой наждачной бумагой с внешнего и внутреннего конца дорожки, по которой перемещается ползунок, аккуратно счищают часть графитового слоя.
Уменьшить сопротивление намного легче – нужно параллельно резистору подключить в цепь постоянное сопротивление.
Чистка подстроечника обычным спиртом
Резистор в схемах может стать грязным, его ползунковая дорожка со временем покрывается слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.
Делается чистка подстроечных резисторов достаточно просто и быстро. Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора.
Итак, разбираем резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.
Удобно делать так: взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка.
В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок. Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.
Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы.
Сложные случаи очистки
В очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления недостаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет.
Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.
К сожалению, не все типы переменных и подстроечных резисторов можно почистить вышеперечисленным способом. Иногда встречаются сопротивления в цельном корпусе, что не дает возможности добраться до ползунковой дорожки.
Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцом через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится.
Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно, и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.
Советы по подбору переменного резистора для регулировки напряжения
Используем:
- закон Ома для расчета величины переменного резистора I=U/R (ток делим на напряжение, получаем сопротивление);
- формулу для расчета мощности P=UI (напряжение умножаем на ток).
Расчет производим в амперах, вольтах и омах.
Пример: Требуется подобрать потенциометр для регулировки напряжения от 0 до 20 В, сила тока в цепи 50 мА.
- Расчет сопротивления – 20 В /0,05А=400 Ом.
- Расчет мощности – 20Вх0,05 А=1 Вт.
Итог – для регулировки напряжения нам требуется потенциометр 400 ом мощностью 1вт.
Формулы
При выборе резистора, помимо его конструктивной особенности, следует обращать внимания на основные его характеристики. А основными его характеристиками, как я уже упоминал, являются сопротивление и мощность рассеяния.
Между этими двумя характеристиками есть взаимосвязь. Что это значит? Вот допустим в схеме у нас стоит резистор с определенной величиной сопротивления. Но по каким-либо причинам мы выясняем, что сопротивление резистора должно быть значительно меньше того, что есть сейчас.
И вот что получается, мы ставим резистор с значительно меньшим сопротивлением и в соответствии с законом Ома мы можем получить небольшое западло.
Так как сопротивление резистора было большим, а напряжение в цепи у нас фиксированное, то вот что получилось. При уменьшении номинала резистора общее сопротивление в цепи упало, следовательно, ток в проводах возрос.
Но что если мы поставили резистор с прежней мощностью рассеяния? При возросшем токе, новый резистор может и не выдержать нагрузки и умереть, его душа улетит вместе с клубком дыма из бездыханного тельца резистора.
Выходит, что при номинале резистора 10 Ом, в цепи будет течь ток равный 1 А. Мощность, которая будет рассеиваться на резистор. Поэтому при выборе резистора, обязательно нужно смотреть его допустимую мощность рассеяния.
Что нужно учесть при выборе ЦП
При необходимости купить цифровой потенциометр следует знать, на какие его параметры обращать внимание. Среди них:
- Уровень входного сигнала (напряжение).
- Максимальный показатель мощности и тока.
- Импеданс (показатель полного сопротивления).
- Уровень разрешения.
- Количество каналов.
- Линейность сопротивления.
- Положение при включении.
- Наличие или отсутствие энергозависимой памяти.
- Интерфейс резистора.
- Размер устройства.
Отдавать предпочтение нужно тому ЦП, параметры которого больше всего подходят под конкретную задачу. Например, последний показатель крайне важен для приложений и схем, критически ограниченных по размеру. Хотя некоторые пользователи отмечают, что можно сделать подобный потенциометр своими руками, такая работа не стоит затраченного времени и сил. В продаже настолько большой выбор ЦП, да еще по доступной цене, что можно подобрать для любых целей и устройств.
Области применения
С расширением номенклатуры ЦП, появлением моделей с дополнительными функциональными возможностями расширяется и сфера их применения. Вот лишь некоторые:
- оперативные и заводские регулировки в источниках опорного напряжения и источниках питания;
- регулировка смещения нуля операционных усилителей;
- регулировки «нуля» и «диапазона» в разнообразных датчиках;
- регулировки контрастности и подсветки в ЖК-индикаторах,
- управление яркостью светодиодов;
- оперативные и заводские регулировки в аудио- и видеоаппаратуре, в том числе управление громкостью и стереобалансом в аудиоаппаратуре среднего класса;
- управление частотой настройки, добротностью и усилением активных фильтров.
Схемы включения ЦП приведены как в справочных материалах на конкретные изделия, так и в многочисленных фирменных руководствах по применению. На рис. 3 изображена элегантная схема регулировки выходного напряжения импульсного стабилизатора напряжения. Характеристики стабилизатора слабо зависят от разброса номинального сопротивления ЦП и его ТКС.
Рис. 3. Применение ЦП в стабилизаторе напряжения
Имеющаяся номенклатура ЦП предоставляет разработчику богатый выбор. Самые широкие возможности имеют ЦП от Analog Devices, Intersil и Maxim.
Полоса пропускания
Эквивалентная схема ЦП с учетом паразитных емкостей показана на рис. 2. Коэффициент передачи делителя имеет частотную зависимость, с ростом частоты входного сигнала коэффициент передачи уменьшается. Для всех ЦП, выпускаемых Austriamicrosystems, Analog Devices, Winbond Electronics, части ЦП Catalist Semiconductor и Maxim нормировано типовое значение полосы пропускания на уровне –3 дБ в режиме делителя напряжения при среднем положении движка, что позволяет сравнивать частотные свойства ЦП. Чем меньше номинальное сопротивление ЦП, тем шире его полоса пропускания. Для оценки пригодности ЦП в конкретном приложении сширокополосным сигналом потребуется провести расчеты полосы пропускания для реально возможных коэффициентов передачи делителя на постоянном токе. Типовые значения емкостей приводятся в справочных данных, для большинства ЦП CL = CH = 10 пФ, CW = 25 пФ. Однако для ЦП Austriamicrosystems и Analog Devices типовые значения CL(CH) = = 10–140 пФ, CW = 35–150 пФ, а ЦП серий MCP41xxx, MCP42xxx от Microchip имеют рекордно малое значение CW = 5,6 пФ. Заметная разница значений соответствующих емкостей для ЦП разных производителей может быть вызвана различиями в методиках измерения.
Рис. 2. Эквивалентная схема ЦП
Возможные помехи
Они могут появиться в связи с тем, что в ЦП проникают посторонние сигналы с управляющих входов в цепь. Это происходит из-за наличия в них емкостей, например, между каналами или затвором полевого ключа.
Такие помехи практически незаметны там, где регулировка проводится редко, но, например, при установке силы громкости они нежелательны. Для устройств, в которых ЦП должны настраиваться, часто бывают нужны специальные электронные резисторы для устранения подобных помех, например, glitchless-регуляторы.
Одним из элементов электрической цепи, который имеет неизменяемую (определённую) величину сопротивления электрическому току, является постоянный резистор. В переводе с латинского языка resisto означает «сопротивляюсь». При помощи такой детали происходит линейная трансформация силы тока (I) в напряжение (U) и наоборот. Резистивный элемент может ограничивать величину тока, поглощать энергию электричества. Переменные резисторы позволяют вручную варьировать величину их сопротивления.
Переменные резисторы, внешний вид
Кодовая и цветовая маркировка резисторов
Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состоит из трех или четырех знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в Омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодированное обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита (см. таблицы).
Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения.
Примеры обозначения | |
Полное обозначение | Код |
3,9 Ом ± 5% | 3R9J |
215 Ом ± 2% | 215RG |
1 кОм ± 5% | 1K0J |
12,4 кОм ± 1% | 12K4F |
10 кОм ± 5% | 10KJ |
100 кОм ± 5% | M10J |
2,2 МОм ± 10% | 2M2K |
6,8 ГОм ± 20% | 6G8M |
1 Том ± 20% | 1T0M |
Сопротивление | |
Множитель | Код |
1 | R (E) |
10^3 | K (K) |
10^6 | M(М) |
10^9 | G (Г) |
10^12 | T (Т) |
Допуск, % | Код |
± 0,001 | E |
± 0,002 | L |
± 0,005 | R |
± 0,01 | P |
± 0,02 | U |
± 0,05 | A |
± 0,1 | B (Ж) |
± 0,25 | C (У) |
± 0,5 | D (Д) |
± 1 | F (Р) |
± 2 | G (Л) |
± 5 | J (И) |
± 10 | K (С) |
± 20 | M (В) |
± 30 | N (Ф) |
Примечание. В скобках указано старое обозначение.
Цветовая маркировка наносится в виде четырех или пяти цветных колец. Каждому цвету соответствует определенное цифровое значение.
У резисторов с четырьмя цветными кольцами первое и второе кольца обозначают величину сопротивления в Омах, третье кольцо — множитель, на который необходимо умножить номинальную величину сопротивления, а четвертое кольцо определяет величину допуска в процентах.
Цвет знака | Номинальное сопротивление, Ом | Допуск, % | ТКС [ppm/°C] | |||
Первая цифра | Вторая цифра | Третья цифра | Множитель | |||
Серебристый | 10-2 | ±10 | ||||
Золотистый | 10-1 | ±5 | ||||
Черный | 0 | 0 | 1 | |||
Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 | 100 |
Красный | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2 | 50 |
Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | 15 | |
Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 | 25 | |
Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | |
Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25 | 10 |
Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1 | 5 |
Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | ±0,05 | |
Белый | 9 | 9 | 9 | 109 | 1 |
Примечание. Ppm – parts per million – миллионная доля, количество частей в миллионе, 1/106
Резисторы с малой величиной допуска (0,1%…2%) маркируются пятью цветовыми кольцами. Первые три — численная величина сопротивления, четвертое — множитель, пятое — допуск. В маркировке резисторов, принятой на , (см. ниже) последним кольцом может быть и ТКС.
Маркировочные знаки на резисторах сдвинуты к одному из выводов и располагаются слева направо. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, ширина полосы первого знака делается примерно в два раза больше других. Впрочем, и это требование не всегда соблюдается, в таком случае пытаемся определить номинал, значение которого попадает в стандартный ряд:
Номинальное сопротивление резисторов выбирается из шести стандартных рядов (Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192) в соответствии с ГОСТ2825-67. Каждый ряд соответствует определённому допуску в номиналах деталей. Так, детали из ряда E6 имеют допустимое отклонение от номинала ±20 %, из ряда E12 — ±10 %, из ряда E24 — ±5 %. Собственно, ряды устроены таким образом, что следующее значение отличается от предыдущего чуть меньше, чем на двойной допуск.
Номинальные ряды E6, E12, E24
E6 | E12 | E24 | E6 | E12 | E24 | E6 | E12 | E24 | ||
1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
1,1 | 2,4 | 5,1 | ||||||||
1,2 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 5,6 | 5,6 | |||||
1,3 | 3,0 | 6,2 | ||||||||
1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||
1,6 | 3,6 | 7,5 | ||||||||
1,8 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 8,2 | 8,2 | |||||
2,0 | 4,3 | 9,1 |
Ряд E48 соответствует относительной точности ±2 %, E96 — ±1 %, E192 — ±0,5 %. Элементы рядов образуют строгую геометрическую прогрессию со знаменателями 101/48 ≈ 1,04914, 101/96 ≈ 1,024275, 101/192 ≈ 1,01206483 и легко могут быть вычислены на калькуляторе.
Номинальные ряды E48, E96, E192
E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | E48 | E96 | E192 | |||||
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | |||||
1,01 | 1,49 | 2,18 | 3,20 | 4,70 | 6,90 | |||||||||||||||||
1,02 | 1,02 | 1,50 | 1,50 | 2,21 | 2,21 | 3,24 | 3,24 | 4,75 | 4,75 | 6,98 | 6,98 | |||||||||||
1,04 | 1,52 | 2,23 | 3,28 | 4,81 | 7,06 | |||||||||||||||||
1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | |||||
1,06 | 1,56 | 2,29 | 3,36 | 4,93 | 7,23 | |||||||||||||||||
1,07 | 1,07 | 1,58 | 1,58 | 2,32 | 2,32 | 3,40 | 3,40 | 4,99 | 4,99 | 7,32 | 7,32 | |||||||||||
1,09 | 1,60 | 2,34 | 3,44 | 5,05 | 7,41 | |||||||||||||||||
1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||||
1,11 | 1,64 | 2,40 | 3,52 | 5,17 | 7,59 | |||||||||||||||||
1,13 | 1,13 | 1,65 | 1,65 | 2,43 | 2,43 | 3,57 | 3,57 | 5,23 | 5,23 | 7,68 | 7,68 | |||||||||||
1,14 | 1,67 | 2,46 | 3,61 | 5,30 | 7,77 | |||||||||||||||||
1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | |||||
1,17 | 1,72 | 2,52 | 3,70 | 5,42 | 7,96 | |||||||||||||||||
1,18 | 1,18 | 1,74 | 1,74 | 2,55 | 2,55 | 3,74 | 3,74 | 5,49 | 5,49 | 8,06 | 8,06 | |||||||||||
1,20 | 1,76 | 2,58 | 3,79 | 5,56 | 8,16 | |||||||||||||||||
1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | |||||
1,23 | 1,80 | 2,64 | 3,88 | 5,69 | 8,35 | |||||||||||||||||
1,24 | 1,24 | 1,82 | 1,82 | 2,67 | 2,67 | 3,92 | 3,92 | 5,76 | 5,76 | 8,45 | 8,45 | |||||||||||
1,26 | 1,84 | 2,71 | 3,97 | 5,83 | 8,56 | |||||||||||||||||
1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | |||||
1,29 | 1,89 | 2,77 | 4,07 | 5,97 | 8,76 | |||||||||||||||||
1,30 | 1,30 | 1,91 | 1,91 | 2,80 | 2,80 | 4,12 | 4,12 | 6,04 | 6,04 | 8,87 | 8,87 | |||||||||||
1,32 | 1,93 | 2,84 | 4,17 | 6,12 | 8,98 | |||||||||||||||||
1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | |||||
1,35 | 1,98 | 2,91 | 4,27 | 6,26 | 9,19 | |||||||||||||||||
1,37 | 1,37 | 2,00 | 2,00 | 2,94 | 2,94 | 4,32 | 4,32 | 6,34 | 6,34 | 9,31 | 9,31 | |||||||||||
1,38 | 2,03 | 2,98 | 4,37 | 6,42 | 9,42 | |||||||||||||||||
1,40 | 1,40 | 1,40 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | |||||
1,42 | 2,08 | 3,05 | 4,48 | 6,57 | 9,65 | |||||||||||||||||
1,43 | 1,43 | 2,10 | 2,10 | 3,09 | 3,09 | 4,53 | 4,53 | 6,65 | 6,65 | 9,76 | 9,76 | |||||||||||
1,45 | 2,13 | 3,12 | 4,59 | 6,73 | 9,88 |
Сопротивление резистора получают умножением числа из стандартного ряда на 10^n, где n — целое положительное или отрицательное число.
Погрешность
Маркировка с четырьмя-пятью полосами для выводных резисторов стала уже традиционной. Она указывает на точность. Чем больше полос, тем выше этот показатель. SMD-резисторы для поверхностного монтажа на плате с допусками на 2, 5 и 10 процентов обозначаются цифрами. Первый порядок цифр необходимо умножить на десять в третьей степени.
Буква «R» указывает на точку десятичной дроби. Например, маркировка R473 показывает, что 0,47 необходимо умножить на десять в третьей степени, что в сумме составит 470 Ом. Остальные две цифры и букву применяют для обозначения типоразмеров. Буква указывает на показатель степени десятки.
Резисторы являются одним из важных компонентов печатной платы. Они не только понижают напряжение и ток, а также рассеивают тепло. Каждый компонент имеет цветные полоски, соответствующие их номинальным характеристикам.
Кодовая маркировка
кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е. первые две или три цифры указывают номинал в Ом, а последняя — количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4 символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8 и 9 в последнем символе.
Буква R выполняет роль десятичной запятой или, она стоит в конце, указывает на диапазон. Единичный символ «0» указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero-Ohm).
Кодовая маркировка
Последний символ | Номинал резистора |
1 | 100…976 Ом |
2 | 1…9,76 кОм |
3 | 10…97,6 кОм |
4 | 100…976 кОм |
5 | 1…9,76 МОм |
6 | 10…68 МОм |
7 | 0,1…0,976 Ом |
8 | 1…9,76 Ом |
9 | 10…97,6 Ом |
0 | 0 Ом |
R | 1…91 Ом |
Таким образом, если на резисторе вы увидите код 107 — это не 10 с семью нулями (100 МОм), а всего лишь 0,1 Ом.
Подстроечные потенциометры Murata серии PVZ3A
1 кОм | |
PVZ3A152A01R00 | 1,5 кОм |
PVZ3A202A01R00 | 2 кОм |
10 кОм | |
PVZ3A153A01R00 | 15 кОм |
PVZ3A503A01R00 | 50 кОм |
100 кОм | |
PVZ3A504A01R00 | 500 кОм |
PVZ3A105A01R00 | 1 мОм |
Цены в формате .pdf, .xls
Упаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 2000 штук подстроечных потенциометров PVZ3AN.
Перемычки и резисторы с «нулевым» сопротивлением
Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0,6 мм, 0,8 мм) и резисторы с «нулевым» сопротивлением. Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip). Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0,005…0,05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206…) маркировка обычно отсутствует либо наносится код «000» (возможно «0»).
Перемычки и резисторы с нулевым сопротивлением.
Чистка подстроечника обычным спиртом
Резистор в схемах может стать грязным, его ползунковая дорожка со временем покрывается слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.
Делается чистка подстроечных резисторов достаточно просто и быстро. Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора.
Итак, разбираем резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.
Удобно делать так: взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка.
В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок. Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.
Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы.
Сложные случаи очистки
В очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления недостаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет.
Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.
К сожалению, не все типы переменных и подстроечных резисторов можно почистить вышеперечисленным способом. Иногда встречаются сопротивления в цельном корпусе, что не дает возможности добраться до ползунковой дорожки.
Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцом через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится.
Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно, и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.
Нестандартная цветовая маркировка
Помимо стандартной цветовой маркировки многие фирмы применяют нестандартную (внутрифирменную) маркировку. Нестандартная маркировка применяется для отличия, например, резисторов, изготовленных по стандартам MIL, от стандартов промышленного и бытового назначения, указывает на огнестойкость и т.д.
Нестандартная цветовая маркировка.
Применение
Существует два типа включения в цепь переменных резисторов:
- потенциометром (делитель напряжения);
- реостатное.
Схему включения потенциометром используются для регулирования напряжения, а реостатная схема для регулирования силы тока.
Единая структура условных обозначений резисторов зарубежных компаний отсутствует. Она произвольно устанавливается фирмами-изготовителями.
В основу обозначения постоянных резисторов положен буквенно-цифровой (или цифровой) код, которым обозначают тип, значения основных параметров (номинальная мощность, ТКС, номинальное сопротивление, допускаемое отклонение) и вид упаковки.
Кодовая маркировка
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают значения в Ом, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206.
В. Маркировка 4 цифрами
Первые три цифры указывают значения в Ом, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмерами 0805 и 1206. Буква R играет роль десятичной запятой.
С. Маркировка 3 символами
Первые два символа — цифры, указывающие значение сопротивления в Ом, взятые из нижеприведенной таблицы 5, последний символ — буква, указывающая значение множителя: S=10-2; R=10-1; А=1; В= 10; С=102; D=103; Е=104; F=105. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%. типоразмером 0603.
Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
Примечание. Маркировки А и В — стандартные, маркировка С — внутрифирменная.
Делитель напряжения
Иногда нужно точно регулировать выходную амплитуду сигнала при заданной входной. Обычно для этого применяется регулируемый делитель напряжения. Для точной регулировки есть его варианты:
У варианта (A3) есть такой недостаток: при точной подстройке меняется входное сопротивление делителя. Этот измененеие невелико, так как обычно сопротивление резистора R2 выбирается в районе 3% от сопротивления резистора R1. В большинстве случаев это неважно, но если все же такое изменение нежелательно, то можно применять схему (A4). В ней используется сдвоенный резистор (R2 — R3), установленный так, чтобы уменьшение сопротивления R2 компенсировалось увеличением сопротивления R3 и наоборот.
Маркировка переменных резисторов
Импортных
Полная маркировка переменных и подстроечных резисторов представляет собой буквенно-цифровой код:
1. Серия.
2. Функциональная характеристика (рис. 1.6) — график зависимости сопротивления от поворота движка.
3. Значение сопротивления в омах (2К2 = 2,2 кОм).
4. Тип движка (рис. 1.7, табл. 1.16).
5. Длина движка в мм.
Рис. 1.6. График зависимости сопротивления от угла поворота движка переменного резистора
Таблица 1.16
Тип | Обозначение | Размеры, мм | ||||
КС | L | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
В | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
F | L | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
F | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
RE | L | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
R | L | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
KQ | L | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
А | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Рис. 1.7. Типы движков переменных резисторов
Отдельно рекомендуется выделить подстроечные резисторы фирмы Murata, используемые в микроэлектронике. Они обозначаются по внутрифирменной системе. Маркировка состоит из кода модели — трех букв и цифры, типа — 1–2 букв и номинала, обозначенного цифровым кодом. к примеру, RVG3 А8–103. На рис. 1.8 приведены изображения подстроечных резисторов фирмы Murata.
Рис. 1.8. подстроечные резисторы фирмы Murata
Источник
Отечественных
Сокращенные обозначения резисторов состоят из букв и цифр. Буквы обозначают группу изделий: С — резисторы постоянные (буква «С» осталась от старого названия резисторов — «сопротивления»), СП — резисторы переменные. Число, стоящее после букв, обозначает специфическую разновидность резистора в зависимости от материала токопроводящего элемента: 1 — непроволочные тонкослойные углеродистые н бороуглеродистые; 2 — непроволочные тонкослойные металлодиэлектрнческие и металлоокисные; 3 — непроволочные композиционные пленочные; 4 — непроволочные композиционные объемные; 5 — проволочные; 6 — непроволочные тонкослойные металлизированные.
После первой цифры через дефнс ставится вторая цифра, обозначающая регистрационный номер конкретного типа резистора.
Например, СП5-24 обозначает резисторы переменные проволочные, регистрационный номер 24
В нашей стране и странах СЭВ для вновь разрабатываемых резисторов принята новая система сокращенных условиых обозначений, по которой первый элемент — буква, обозначает подкласс резистора (Р — резисторы постоянные, РП — резисторы переменные), второй элемент — цифра, обозначает группу резистора по материалу резистивного элемента (1—непроволочные, 2 — проволочные), третий элемент — цифра, обозначает регистрационный номер резистора Между вторым и третьим элементами ставится дефис. Например, РП1-46 обозначает резисторы переменные непроволочные, регистрационный номер 46.
При заказе резисторов и их поставке в документах указывается полное обозначение Оно состоит из сокращенного обозначения, варианта конструктивного исполнения (при необходимости), обозначении и самих величин основных параметров и характеристик резисторов, климатического исполнения и обозначения документа на поставку.
Параметры и характеристики для переменных резисторов называются в следующей последовательности: номинальная мощность рассеяния и единицы измерения мощности (Вт), номинальное сопротивление и единицы измерения сопротивления (Ом, кОм, МОм), допускаемое отклонение сопротивления в % (допуск), функциональная характеристика (для непроволочных резисторов), обозначение конца вала и длины выступающей части вала (ВС-1 —сплошной гладкий, ВС-2 — сплошной со шлицем, ВС-3 — сплошной с лыской, ВС-4 — сплошной с двумя лысками, ВП-1 — полый гладкий, ВП 2 — полый с лыской).
Маркировка наносится непосредственно на резистор и содержит: вид, номинальную мощность, номинальное сопротивление, допуск и дату изготовления. Для непроволочиых переменных резисторов указывается еще вид функциональной зависимости А, Б, В и др. При маркировке номинальных сопротивлений и их допускаемых отклонений могут применяться как полные, так и сокращенные (кодированные) обозначения. Полное обозначение номинальных сопротивлений состоит из значения номинального сопротивления (цифра) и единицы измерения (Ом, кОм, МОм).
Кодированное обозначение состоит из двух или трех цифр и букв. Буква кода из русского алфавита обозначает множитель, составляющий значение сопротивления, и определяет положение запятой десятичного знака. Буквы Е, К, М обозначают соответст венно множители 1, 10, 100 для значений сопротивления, выраженных в омах. Значения допускаемых отклонений кодируются также буквами ±5% — И, ±10% — С, ±20% — В, ±30% — Ф.
Примеры кодированных обозначений 6Е8И, 1К5В, 2М2Ф — означает 6,8 Ом±5%, 1,5 к0м±20%, 2,2 М0м±30%.
Источник
Ещё регулировочные резисторы могут различаться зависимостью самого сопротивления от угла поворота оси их движка.
Смотрим на картинку.
По большому счёту регулировочные резисторы можно разделить на три типа:
А — с линейной зависимостью, Б — с логарифмической и В — с показательной. (Рис. слева). В регуляторах громкости, как правило, применяются резисторы с показательной зависимостью «В», это связано с особенностью слуха человека.
Классификация
Классификация по материалам
По материалу резистивного элемента переменные резисторы делятся на:
- проволочные – резистивный элемент представляет собой намотанную на диэлектрический каркас проволоку;
- непроволочные – резистивный элемент представляет собой пленку материала (металла или композиции из нескольких материалов).
Классификация по траектории перемещения контактного узла
В зависимости от траектории перемещения контактного узла потенциометры делятся на:
- ползунковые (движковые, slide potentiometers) – контактный узел перемещается прямолинейно. Резистивный элемент представляет собой прямую полосу.
- поворотные (rotary potentiometers) — контактный узел перемещается по окружности. Резистивный элемент представляет собой дугу (подкову).
В зависимости от угла поворота поворотные потенциометры делятся на:
- однооборотные;
- многооборотные.
Траектория перемещения управляющего органа может не совпадать с траекторией контактного узла. Например, при применении передачи типа винт-гайка.
Назначение
Резисторы ‒ пассивный элемент электрической цепи, не преобразующий энергию из одного вида в другой. Они обладают активным сопротивлением. Их основной характеристикой является номинальная резистентность. Не менее важна такая характеристика, как мощность.
Переменные резисторы могут менять сопротивление с помощью доступного регулировочного органа. Выступают регулятором тока или напряжения.
У подстроечных резисторов имеется орган управления, с помощью которого изменяется сопротивление, но он недоступен для ручной настройки. Для этого надо применять специальную отвёртку. Эти резисторы применяются только для настройки режимов работы технического устройства и не предназначены для частого использования.
Маркировка техники и других товаров проводится с целью контроля за их передвижением. Таким образом, маркировку разделяют на два типа — внутреннего и глобального использования. Современная маркировка резисторов может быть цветовой или кодовой. Последняя отображается с помощью букв и цифр. В отличие от цветной маркировки резисторов кодовая проводится с применением цифровых и буквенных кодов.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЗИСТОРОВ
- Переменные и подстроечные резисторы
- Маркировки и буквенное обозначение советских резисторов. Мощность обозначение резисторов
- Переменный резистор.
- Введение в электронику. Резисторы
- Что такое резистор
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Переменные Резисторы — Радиоэлементы #2
ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЗИСТОРОВ
В отличие от активных элементов, пассивные не имеют возможности управлять потоком электронов. Резисторы отвечают за линейное преобразование силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии. Резистор является одним из самых популярных компонентов и используется в большинстве электронных устройств.
С помощью резистора в электроцепи ограничивают ток, получая нужную его величину. В соответствии с законом Ома, чем больше сопротивление при стабильном напряжении, тем меньше сила тока. Параметры, которые нужно учитывать при выборе резистора, зависят от характера схемы, в которой он будет использован.
К основным характеристикам относятся:. При необходимости принимают во внимание предельное рабочее напряжение, избыточный шум, устойчивость к температуре и влаге, коэффициент напряжения. Если деталь планируется установить в аппарат, работающий на высоких и сверхвысоких частотах, учитывают паразитную емкость и паразитную индуктивность.
Эти величины должны быть минимальными. Предназначены для монтажа сквозь печатную плату. Выводы могут располагаться аксиально и радиально. Такие детали использовались в старой аудио- и видеоаппаратуре.
Сейчас они применяются в простых аппаратах и в тех случаях, когда использование SMD-резисторов по каким-либо причинам невозможно. В проволочных резисторах резистивным компонентом является проволока, намотанная на сердечник.
Бифилярная намотка двумя параллельными проводами, изолированными друг от друга, или обычным двужильным проводом снижает паразитную индуктивность. К концам обмотки присоединяют выводы из многожильной меди или латунных пластин. Для защиты от влаги, механических повреждений и загрязнений, проволочные резюки покрывают неорганической эмалью, устойчивой к повышенным температурам.
У металлопленочного резистора резистивным элементом является не проволока, а пленка из металлосплава. Резистивные компоненты проволока или пленка в резисторе изготавливаются из сплавов с высоким удельным сопротивлением: манганина, константана, нихрома, никелина.
SMD-резисторы или чип-резисторы рассчитаны на поверхностный монтаж и выводов не имеют. Эти миниатюрные детали малой толщины изготавливаются прямоугольной или овальной формы.
Имеют небольшие контакты, впаянные в поверхность. Их преимущества — экономия места на плате, упрощение и ускорение процесса сборки платы, возможность использования для автоматизированного монтажа. SMD-резисторы изготавливают по пленочной технологии. Они могут быть тонко- и толстопленочными. Резистивную толстую или тонкую пленку наносят на изоляционную подложку. Подложка выполняет две функции: основания и теплоотводящего компонента.
Тонкопленочные элементы, к которым предъявляются особые требования по влагостойкости, изготавливаются из нихрома. При производстве толстопленочных моделей используются диоксид рутения, рутениты свинца и висмута. Резисторы бывают постоянными и переменными. Постоянные имеют два вывода и стабильное сопротивление, отображенное в маркировке.
В переменных регулировочных и подстроечных резисторах этот параметр меняется в допустимых пределах, в зависимости от рабочего режима. В переменных резюках три вывода. На схеме указывается номинал между крайними выводами. Значение сопротивления между средним выводом и крайними регулируется путем перемещения скользящего контакта бегунка по резистивному слою. При этом сопротивление между средним и одним из крайних выводов возрастает, а между средним и другим крайним выводами — падает.
Они созданы для периодической подстройки, поэтому подвижная система рассчитана на небольшое количество циклов перемещения — до По ВАХ резисторы разделяются на линейные и нелинейные. Сопротивление линейных резюков не зависит от напряжения и тока, а сопротивление нелинейных элементов меняется, в зависимости от этих или других величин. Малогабаритные линейные детали типа МЛТ металлизированные лакированные термостойкие используются в аппаратуре связи — магнитофонах и радиоприемниках.
Примером нелинейных резисторов может служить обычная осветительная лампочка, чье сопротивление в выключенном состоянии намного меньше, чем в режиме освещения. В фоторезисторах сопротивление меняется под действием света, в терморезисторах — температуры, тензорезисторах — деформации резисторного слоя, магниторезисторах — магнитного поля. Резисторы по назначению разделяются на два основных типа — общего назначения и специальные.
В свою очередь, специальные сопротивления делятся следующим образом:. Собственные шумы резистивных элементов состоят из тепловых и токовых шумов. Тепловые шумы, спровоцированные движением электронов в токопроводящем слое, усиливаются при повышении температуры нагрева детали и температуры окружающей среды. При протекании тока генерируются токовые шумы. Токовые шумы, значение которых существенно выше тепловых, в основном характерны для непроволочных резисторов. Условное обозначение резистора на схеме — прямоугольник размерами 4х10 мм.
На схемах значение сопротивления постоянного резюка менее кОма проставляется рядом с его условным обозначением числом без единицы измерения. Характеристики резисторов указывают на их поверхности, для чего применяют буквенно-цифровой код или группу цветных полосок.
Если для выражения величины сопротивления используется десятичная дробь, то порядок расположения цифр и букв будет иным, например:.
Если сопротивление выражается числом, отличным от нуля и с десятичной дробью, то буква в обозначении играет роль запятой, например:. Класс точности может определяться буквой, в зависимости от производителя, — русской или латинской. Для резисторов применяют цветовую кодировку, которая наносится 3, 4, 5, 6 цветовыми кольцами. Если кольца смещены к одному из выводов, то первым с него и начинается расшифровка кода считается кольцо, находящееся к выводу ближе всего.
Если кольца расположены приблизительно равномерно, то следует помнить, что первое кольцо не делают серебристым или золотистым. В некоторых моделях чтение кода начинают с той стороны, где находятся парные кольца, отдельно стоящее кольцо обычно находится в конце шифра. В четырехполосном коде первые две полосы означают два знака номинала, третья полоска — это десятичный множитель, то есть это степень, в которую нужно возвести число, обозначающее номинал. Четвертая полоска указывает класс точности элемента.
В пятиполосном шифре третья полоса обозначает знак номинала, четвертая — десятичный множитель, а пятая — класс точности. Если присутствует шестая полоса, то она обозначает температурный коэффициент. Если же это кольцо шире остальных в полтора раза, то оно характеризует процент отказов. В расшифровке кодов проволочных резисторов помогут удобные онлайн-программы. Тем более имеет смысл к ним обратиться при расшифровке кода SMD-резистора, поскольку существует несколько вариантов маркировок, с которыми самостоятельно разобраться будет очень непросто.
Эффективная работа элементов электроцепи с резистором зависит от правильного выбора не только самого сопротивления, но и способа его соединения в цепи, который может быть последовательным, параллельным или смешанным.
В такой схеме каждый последующий резистор подсоединяется к предыдущему, образуя неразветвленную цепь. При параллельном соединении резисторы соединяются между собой вводами и выводами. Напряжение на этих элементах одинаково, а ток между ними распределяется. Чем больше ветвей образуется, тем больше вариантов протекания тока и тем меньше общее сопротивление. При таком способе варианты соединения элементов комбинируют. Сопротивление каждого участка с определенным типом соединения рассчитывается по указанным выше правилам.
Если у вас под рукой не оказалось сопротивления нужного номинала, то можно его получить при помощи правильного соединения нескольких резюков. Так, если вам нужно сопротивление кОм, а есть две резистивные детали по 50 кОм, то их можно соединить последовательно и получить нужный результат.
Сопротивление в кОм можно получить параллельным соединением элементов по кОм. Обратная связь Получить информацию о наличии товара вы можете у наших менеджеров, позвонив по телефону Электронные компоненты Статьи по радиоэлектронике Что такое резистор.
Обновлена: 02 Июня 0. Поделиться с друзьями. Содержание статьи Для чего нужен резистор в электрической цепи Основные характеристики резисторов Способ монтажа Выводные резисторы SMD-резисторы Виды резисторов по характеру изменения сопротивления Типы резисторов по характеру вольтамперной характеристики Виды резисторов по назначению Шумы резисторов и способы их уменьшения Обозначение резисторов на схеме Цветовая маркировка резисторов с проволочными выводами Виды соединения резисторов в электроцепи Последовательное соединение Параллельное соединение Смешанное соединение Соединение нескольких резисторов в одной схеме Видео: что такое резистор простым языком.
Радиальный выводной резистор Аксиальный выводной резистор. Обозначение по ГОСТ 2. 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.
Была ли статья полезна? Оцените статью. Как подобрать резистор по назначению и принципу работы. Калькулятор цветовой маркировки резисторов. Графическое обозначение радиодеталей на схемах. Анатолий Мельник. Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент. Комментарии Нет комментариев Добавить комментарий. Содержание статьи Для чего нужен резистор в электрической цепи Основные характеристики резисторов Способ монтажа Выводные резисторы SMD-резисторы Виды резисторов по характеру изменения сопротивления Типы резисторов по характеру вольтамперной характеристики Виды резисторов по назначению Шумы резисторов и способы их уменьшения Обозначение резисторов на схеме Цветовая маркировка резисторов с проволочными выводами Виды соединения резисторов в электроцепи Последовательное соединение Параллельное соединение Смешанное соединение Соединение нескольких резисторов в одной схеме Видео: что такое резистор простым языком Для чего нужен резистор в электрической цепи Наглядный пример работы резистора С помощью резистора в электроцепи ограничивают ток, получая нужную его величину.
Переменные и подстроечные резисторы
Подписка на тему Сообщить другу Версия для печати. Дата 8. У них A — логарифм, B — линейная, С — обратный логарифм. Ещё логарифмические называют audio.
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ — буква или сочетание букв, обозначающих подкласс резисторов (Р — резисторы постоянные; РП — резисторы переменные; HP.
Маркировки и буквенное обозначение советских резисторов. Мощность обозначение резисторов
В отличие от активных элементов, пассивные не имеют возможности управлять потоком электронов. Резисторы отвечают за линейное преобразование силы тока в напряжение и наоборот, а также для ограничения тока и поглощения электрической энергии. Резистор является одним из самых популярных компонентов и используется в большинстве электронных устройств. С помощью резистора в электроцепи ограничивают ток, получая нужную его величину. В соответствии с законом Ома, чем больше сопротивление при стабильном напряжении, тем меньше сила тока. Параметры, которые нужно учитывать при выборе резистора, зависят от характера схемы, в которой он будет использован. К основным характеристикам относятся:.
Переменный резистор.
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. Продолжаем тему о резисторах. В первой части статьи мы познакомились с резисторами постоянного сопротивления постоянными резисторами , а в этой части статьи поговорим о резисторах переменного сопротивления, или переменных резисторах. Резисторы переменного сопротивления, или переменные резисторы являются радиокомпонентами, сопротивление которых можно изменять от нуля и до номинального значения. Они применяются в качестве регуляторов усиления, регуляторов громкости и тембра в звуковоспроизводящей радиоаппаратуре, используются для точной и плавной настройки различных напряжений и разделяются на потенциометры и подстроечные резисторы.
Какие бывают переменные резисторы? Краткий справочник по переменным и подстроечным.
Введение в электронику. Резисторы
Резистор — это элемент электрической цепи, имеющий собственное сопротивление. Практически ни одна электрическая схема не обходится без этих элементов. Существует множество видов резисторов. Они отличаются по номинальному сопротивлению, по мощности, по классу точности, по видам и др. Для того чтобы уметь выбрать нужный элемент, необходимо научиться читать обозначения и символы, нанесенные на резистор его маркировку.
Что такое резистор
Резисторы являются наиболее распространенными элементами радиоэлектронной аппаратуры. Резисторы характеризуются электрическим сопротивлением. Основной единицей электрического сопротивления в соответствии с международной системой единиц является Ом. На практике используются также производные единицы — килоом кОм , мегаом МОм , гигаом ГОм , тераом ТОм , которые связаны с основной единицей следующими соотношениями:. Различают следующие виды резисторов : постоянные и переменные. Переменные еще делят на регулировочные и подстроечные. У постоянных резисторов сопротивление нельзя изменять в процессе эксплуатации. Резисторы, с помощью которых осуществляют различные регулировки в радиоэлектронной аппаратуре изменением их сопротивления, называют переменными резисторами или потенциометрами.
Резисторы бывают постоянными и переменными. Постоянные имеют Обозначение переменных, подстроечных и нелинейных резисторов на схемах.
Промышленность выпускает только непроволочные подстроечные ПМ резисторы. По конструкции подстроечные ПМ резисторы почти не отличаются от обычных. На изоляционное чаще всего керамическое основание нанесена резистивная дорожка в форме незамкнутого кольца из композита специального состава.
Доброго дня уважаемые радиолюбители! Резисторы делятся на постоянные, подстроечные и переменные потенциометры. Практически в каждой конструкции встречается постоянный резистор. Их корпуса были окрашены в красный или зеленый цвет. И те, и другие Вы можете смело использовать в своих устройствах. Резисторы различают по сопротивлению и мощности.
Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состоит из трех или четырех знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в Омах, и определяет положение запятой десятичного знака.
Классификация резисторов По назначению резисторы классифицируются на сопротивления общего назначения, прецизионные и сверхпрецизионные, высокочастотные, высоковольтные и высокомегаомные; Резисторы общего назначения используются в электрических цепях, которые не требуют от резистора особых свойств и параметров. Используются почти во всех схемах в роли различных нагрузок, делителей и поглотитителей в цепях питания, компонентов фильтров, шунтов, в схемах формирования импульсов. Нашли широкое применение в основном в серьезных измерительных приборах, в компьютерах и военных устройствах. Высокочастотные резисторы их особенность это низкая собственная индуктивность и емкость, используются для работы в высокочастотных схемах, в роли согласующих нагрузок, аттенюаторов, антенн и т. Высоковольтные резисторы используются в высоковольтных цепях до киловольт в качестве делителей напряжения, искрогасителей, поглотителей, и т. Высокомегаомные резисторы обладают диапазоном номинальных сопротивлений от десятков мегаом до тераом.
Резистор лат. Переменный резистор — это резистор, у которого электрическое сопротивление между подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменять механическим способом. Резисторы выступают как нагрузочные и токоограничительные элементы, делители напряжения , добавочные сопротивления и шунты в измерительных цепях и т. Основная задача резистора — оказывать сопротивление, то есть перекрывать протекание электротока.