Rezistor. Princip fungování. Matematický model. Aplikace. Rezistorové obvody. Druhy, druhy, kategorie, klasifikace.
Jakýkoli prvek, kterým proudová síla závisí na napětí na něm v souladu s Ohmovým zákonem, lze považovat za rezistor.
Rezistor odvádí teplo. V obvodech musíte použít odpory navržené tak, aby rozptýlily požadovaný výkon. Kromě toho je nutné zajistit, aby zahřívání rezistorů nerušilo činnost sousedních částí.
Skutečné odpory, kromě skutečného ohmického odporu, mohou mít kapacitu a indukčnost. Při návrhu vysokofrekvenčních obvodů je třeba s tím počítat.
Rezistor je elektronické zařízení potřebné ve všech elektronických obvodech. Samozřejmě můžete zkusit přijít s obvodem bez rezistorů, ale bude to pouze trik mysli. Praktické obvody bez rezistorů jsou nemyslitelné. Co je rezistor?
Matematický model rezistoru. Označení.
Zde je pro vás výběr materiálů:
Пpraxe navrhování elektronických obvodů Umění navrhovat zařízení. Základna prvku. Typická schémata. Příklady hotových zařízení. Podrobné popisy. Online kalkulace. Možnost klást otázky autorům
Rezistor má obvykle dva vývody. Existují proměnné nebo ladicí odpory se třemi vývody a speciální odpory s odbočkami. Mají několik závěrů. Rezistor má následující vlastnost, na základě které se používá v obvodech. [odporové napětí] = [hodnota odporu] * [proud přes rezistor]. [hodnota odporu] je určitá hodnota charakterizující rezistor. Zobrazený vzorec se také nazývá Ohmův zákon. Z pohledu elektrotechnika lze každé zařízení, které má tuto vlastnost, nazvat rezistorem, bez ohledu na jeho vnitřní strukturu. Rezistory se liší svou fyzikální podstatou, existují různé technologie pro jejich výrobu, ale všechny mají tuto vlastnost.
Rezistor uvolňuje tepelnou energii. [výstupní tepelný výkon] = [hodnota odporu] * [proud přes rezistor]^2
Ve schématech je odpor označen tak, jak je znázorněno na obrázku.
Ideální odpor
Ideální rezistor má přísně pevný odpor odpovídající nápisu na pouzdře, nezávislý na proudu a vnějších podmínkách, například teplotě. Nemá žádnou vnitřní indukčnost ani kapacitu.
Ideální rezistor má dokonalý chladicí systém, který zajišťuje odvod veškerého vznikajícího tepla. Ideální rezistor má nulové rozměry a nezabírá místo na desce. Nedělá hluk. Proud, kterým prochází, přísně závisí na napětí, bez vnějšího rušení.
Skutečné odpory. Klasifikace, typy, typy.
Pokud by byl rezistor skutečně ideální, pak by byl potřeba pouze jeden typ rezistoru – PIR (prostě ideální rezistor). Dalo by se použít ve všech schématech. Ve skutečnosti není všechno tak dobré. Rezistory lze vyrábět různými technologiemi a z různých materiálů. Na tom závisí jejich vlastnosti a odchylka jejich odporu od jmenovité hodnoty zapsané na tělese.
Existují drátové rezistory vyrobené z vysoce odolného kovového drátu (ze speciálních slitin s vysokým odporem). Takové rezistory mají vysokou vlastní indukčnost a kapacitu, jako kdyby byla indukčnost zapojena do série s rezistorem a kapacita byla zapojena paralelně. Jak se takový odpor zahřívá, jeho odpor se zvyšuje, protože drát se při zahřívání roztahuje a prodlužuje, což vede ke zvýšení odporu. Drátové rezistory se používají poměrně zřídka, ve zvláštních případech, kdy je vyžadován obzvláště vysoký výkon.
Další kategorií rezistorů jsou rezistory vyrobené z polovodičových materiálů. Polovodičové materiály mají mnohem vyšší měrný odpor než kovy. K vytvoření odporu je tedy potřeba mnohem menší kus polovodiče. Nemusí se navíjet. Je to prostě deska s daným odporem.
Rezistory jsou klasifikovány podle přesnosti jejich označení. Existují řady rezistorů s odporovým značením s přesností 10%, 5%, 1% atd.
Rezistory jsou klasifikovány podle jejich maximálního přípustného ztrátového výkonu. Existují odpory o výkonu 0.1 W, 0.25 W, 0.5 W, 1 W, 2 W atd.
Výkon rezistoru může být uveden na diagramech na samotném rezistoru, ale častěji je uveden v příloze, protože umístění samotného rezistoru na obrázek snižuje čitelnost diagramu.
Také zvýrazňují nízká hlučnost и termostabilní rezistory.
Existují proměnné a ladicí odpory. Takové odpory se fyzicky skládají z polovodičové desky nebo vinutí vysokoodporového drátu s odbočkami z konců této desky nebo vinutí (jako jakýkoli jiný odpor). Kromě toho je však k dispozici speciální kontakt, který přichází do kontaktu s polovodičovým nebo vysokoodporovým drátem. Kontaktní bod lze změnit otočením rukojeti. V důsledku toho se mění odpor mezi tímto kontaktem a pevnými svorkami rezistoru. Variabilní odpory umožňují sestavit obvody pro mechanické ovládání hlasitosti, úrovně signálu, napětí nebo proudu. Rozdíl mezi proměnnými a ladícími rezistory je v tom, že proměnné rezistory jsou mnohem spolehlivější z hlediska konstantního nastavení, určené pro stovky tisíc cyklů pohybu motoru, zatímco ladicí rezistory jsou určeny pro vzácné úpravy a provoz za podmínek stanoveného odporu. Trimrové rezistory by neměly být neustále upravovány.
Vlastnosti použití rezistorů v obvodech
Rezistory mohou být zapojeny sériově nebo paralelně.
[Odpor sériově zapojených rezistorů] = [Odpor R1] + [Odpor R2] [Odpor paralelně připojených rezistorů] = 1 / (1 / [Odpor R1] + 1 / [Odpor R2])Obrázek ukazuje typické odporové obvody. (A) – ‚Převodník proudu na napětí‘. Napětí na rezistoru se rovná jeho odporu krát proudu. (B) – ‚Převodník napětí na proud‘. Proud rezistorem se rovná napětí na něm dělenému jeho odporem. (B), (D) — Dělič napětí. Napětí na výstupu děliče se rovná vstupnímu napětí vynásobenému odporem spodního rezistoru, děleno součtem odporů obou rezistorů. Obvod (D) je nastavitelný dělič tvořený dvěma polovinami proměnného odporu. Pomocí něj můžete mechanicky regulovat úroveň výstupního napětí. (D) – zdroj proudu. Rezistor funguje dobře jako zdroj proudu, pokud je na něj aplikováno pevné napětí. Ano, na zobrazeném schématu jsou horní i spodní odpory zdroje proudu a už vůbec ne dělič napětí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Faktem je, že úbytek napětí mezi bází a emitorem tranzistoru závisí jen málo na proudu. Takže jak spodní, tak horní rezistor pracují za podmínek pevného napětí. Napětí na spodním rezistoru se rovná saturačnímu napětí báze-emitor a napětí na horním rezistoru se rovná napájecímu napětí mínus saturační napětí báze-emitor.
Bohužel se v článcích periodicky vyskytují chyby, opravují se, články se doplňují, rozvíjejí, připravují se nové. Přihlaste se k odběru novinek a zůstaňte informováni.
Pokud vám něco není jasné, určitě se ptejte!
Položit otázku. Diskuse k článku.
Praxe navrhování elektronických obvodů. Výuka elektroniky.
Umění vývoje zařízení. Základy prvků radioelektroniky. Typická schémata.
Online výpočet ochranného obvodu (aktivního omezovače) výkonového spínače z.
Návrh ochranného obvodu pro výkonový tranzistor spínaného zdroje.
Násobení signálů. Násobení, dělení napětí. Vynásobte časy.
Obvody pro násobení signálů, dělení mezi sebou, vytahování kořene, vztyčování.
Snižovací pulzní měnič napětí. Výběr vypínače.
Jak navrhnout spínací napájecí zdroj. Krok 2. Jak si vybrat m.
Dopředný pulzní měnič napětí, napájecí zdroj. .
Jak zvolit provozní frekvenci regulátoru a pracovní cyklus pro jednocyklový dopředný zdvih.