Что такое резистор

 

Резистор-это пассивный двухконцевый электрический компонент, который реализует электрическое сопротивление как элемент схемы. В электронных цепях резисторы используются для снижения потока тока, регулировки уровней сигналов, для разделения напряжений, смещения активных элементов и прекращения линий передачи, среди прочего. Мощные резисторы, которые могут рассеивать многие ватте электрической мощности, так как тепло, могут использоваться как часть управления двигателями, в системах распределения мощности или в качестве тестовых нагрузок для генераторов. Фиксированные резисторы имеют сопротивление, которые лишь слегка изменяются с температурой, временем или рабочим напряжением. Переменные резисторы могут использоваться для регулировки элементов цепи (например, регулятора громкости или фонаря), или в качестве сенсорных устройств для тепла, света, влажности, силы или химической активности.

Преимущества резистора

Управление напряжением и током
Резисторы обычно используются для управления потоком тока и напряжения в цепи. Регулируя значение сопротивления, вы можете регулировать количество тока, протекающего через схему или напряжение на определенных компонентах.

 

Разделение напряжения
Резисторы часто используются в цепях разделителя напряжения, чтобы разделить входное напряжение на меньшие напряжения. Это полезно в различных приложениях, где вам необходимо получить долю входного напряжения.

 

Ограничивающий ток
Резисторы могут использоваться для ограничения тока, протекающего через цепь для защиты компонентов от повреждения из -за чрезмерного тока. Они действуют как ограничивающие текущие устройства в таких ситуациях.

 

Температурная стабильность
Некоторые типы резисторов демонстрируют хорошую стабильность температуры, что означает, что их значения сопротивления остаются относительно постоянными в широком диапазоне температур. Это свойство важно в приложениях, где изменение температуры может повлиять на производительность цепи.

 

Соответствующие импедансы
В некоторых случаях резисторы используются для соответствия импедансу между различными компонентами в схеме. Это помогает максимизировать передачу мощности и минимизировать отражения сигнала.

 

Защита
Резисторы также могут использоваться в целях защиты, например, в цепях ограничивающих ток или цепях зажима напряжения, чтобы защитить чувствительные компоненты от условий перенапряжения или чрезмерного тока.

 

 

Почему выбирают нас

 

 

Компания честь
Компания получила более 80 патентных разрешений, охватывающих такие аспекты, как патенты на изобретение, патенты на проектирование и патенты на коммунальные модели.

 

Корпоративная стратегия
Расширить больше доли рынка в акциях рынка за рубежом, а затем эстабилизируйте новую компанию для пассивных компонентов, улучшая систему предпочтения цепочки поставок, предоставит клиенту больше лучших услуг.

 

Продукты приложения
Products widely applied in many areas such as power supply and adapters (customer: SUNGROW power supply), green lighting (customers: MLS, TOSPO lighting), router (customer: Huawei), smart phone (customers: Huawei, Xiaomi, OPPO) and communication products, automobile electrics (customer: SAIC General Motors), frequency transformer, big and small household electrical appliances (customer: Gree), safety guard area (Hikvision, Dahua) и другие области.

 

НИОКР
Согласно фактическим требованиям управления, в течение многих лет компания независимо создавала систему управления офисами TRR, включив большинство функций, таких как производство, продажи, финансы, персонал и администрирование в управление системой, продвижение информации о управлении компании и реализация режима управления базой производства и спроса, улучшение качества и эффективности производства и управления, лучшего достижения управления сложными продуктами, сложными производственными и удовлетворяющими потребностям в различных клиентах.

 

Типы резистора
 

Линейные резисторы
Резисторы, значение которых изменяется при изменении температуры и значений напряжения, известны как линейные резисторы. Это далее двух типов- фиксированных и переменных резисторов.
Фиксированные резисторы- Эти резисторы имеют фиксированное значение, которое не может быть изменено. Некоторые примеры фиксированных резисторов-резисторы с тонкими пленками, проволочные резисторы, резисторы по углероду и т. Д.
Переменные резисторы- Эти резисторы не обладают фиксированным значением, а значениями, которые можно изменить с помощью ручки, набора и т. Д.

 

Нелинейные резисторы
Резисторы, значение которых изменяется при изменении температуры и значений напряжения, но не следуют закону Ома, известны как нелинейные резисторы. Например, термистор, вариант, фоторезисторы и т. Д.
Термистор-Термистор -это тип резистора, сопротивление которого сильно зависит от температуры в стандартных резисторах.
Вариант- Вариант - это резистор, сопротивление которого варьируется в зависимости от приложенного напряжения.
Фоторерезисторы- Фоторезистор - это резистор, также датчик, который меняет его сопротивление, когда свет сияет на нем.

 

Материалы резистора
1

Проволочные (WW) резисторы
Процесс создания проволочных резисторов включает в себя провод сопротивления вокруг непроводящего ядра. Обычно они создаются для применений, требующих высокой степени точности и власти. Как правило, проволока сопротивления состоит из сплава никеля и хрома, в то время как ядро ​​построено из керамики или стекловолокна. Заявки с участием частот более 50 кГц не подходят для них.

2

Металлические пленочные резисторы
Резистивное вещество обычно состоит из смеси металла и керамики. Хотя они лучше обрабатывают более высокие частоты, металлические пленочные резисторы, как правило, менее стабильны с температурой, чем проволочные резисторы.

3

Пленочные резисторы оксида металла
По сравнению с металлическими пленочными резисторами эти резисторы функционируют при больших температурах и являются надежными и стабильными. По этой причине, в приложениях, требующих большой долговечности, используют пленки из оксида металла.

4

Углеродные пленки резисторы
Углеродные пленочные резисторы состоят из изоляционного цилиндрического ядра, покрытого тонким слоем углерода, с помощью спирального разреза для улучшения резистивного пути. Это повышает значение сопротивления и позволяет тому, чтобы значение сопротивления было более точным. Резисторы, изготовленные из углеродного состава, не столь же точны, как углеродные пленочные резисторы. Приложения, требующие сильной стабильности импульса, используют специальные резисторы из углеродной пленки.
Процесс создания проволочных резисторов включает в себя провод сопротивления вокруг непроводящего ядра. Обычно они создаются для применений, требующих высокой степени точности и власти. Как правило, проволока сопротивления состоит из сплава никеля и хрома, в то время как ядро ​​построено из керамики или стекловолокна. Заявки с участием частот более 50 кГц не подходят для них.

5

Металлические пленочные резисторы
Резистивное вещество обычно состоит из смеси металла и керамики. Хотя они лучше обрабатывают более высокие частоты, металлические пленочные резисторы, как правило, менее стабильны с температурой, чем проволочные резисторы.

6

Пленочные резисторы оксида металла
По сравнению с металлическими пленочными резисторами эти резисторы функционируют при больших температурах и являются надежными и стабильными. По этой причине, в приложениях, требующих большой долговечности, используют пленки из оксида металла.

7

Углеродные пленки резисторы
Углеродные пленочные резисторы состоят из изоляционного цилиндрического ядра, покрытого тонким слоем углерода, с помощью спирального разреза для улучшения резистивного пути. Это повышает значение сопротивления и позволяет тому, чтобы значение сопротивления было более точным. Резисторы, изготовленные из углеродного состава, не столь же точны, как углеродные пленочные резисторы. Приложения, требующие сильной стабильности импульса, используют специальные резисторы из углеродной пленки.

 

Рабочий принцип резистора

 

 

Атомная структура
Поведение резисторов коренится в атомной структуре материалов, из которых они изготовлены. Наиболее распространенные резисторы изготовлены из таких материалов, как углерод, металлическая пленка или металлическая проволока. Эти материалы имеют электроны, которые несколько свободно связаны, что позволяет им относительно свободно перемещаться через материал.

 

Электрическое поле и электроны
Когда напряжение (разность потенциалов) применяется на концах резистора, в материале устанавливается электрическое поле. Это электрическое поле оказывает силу на свободно связанных электронах, заставляя их перемещаться через материал в ответ на напряжение.

 

Сопротивление
Когда электроны проходят через проводник, они сталкиваются с сопротивлением из -за столкновений с атомами и другими электронами в материале. Эти столкновения замедляют поток электрона, превращая часть электрической энергии в тепловую энергию. Это рассеяние тепла - то, почему резисторы нагреваются, когда ток проходит через них.

 

Закон Ома
Закон Ома является фундаментальным принципом в электронике, который описывает взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением в дирижере, таком как резистор. Он был назван в честь немецкого физика Георга Саймона Ома, который впервые разработал этот закон в 1820 -х годах.

 

Связь между напряжением, током и сопротивлением в резисторе описывается законом Ома, который утверждает, что ток, проходящий через резистор (i), прямо пропорционален напряжению на резисторе (V) и обратно пропорционально его сопротивлению (R).

 

Как выбрать правильный резистор для вашего проекта

 

Сопротивление
Основным критерием выбора вашего резистора является его значение сопротивления. Резисторы продаются в стандартизированных диапазонах стоимости, установленных МЭК (Международная электротехническая комиссия). Значения в каждом диапазоне следуют экспоненциальной кривой, сохраняя толерантность в пределах назначенного процента.

 

Терпимость
Допуск - это количество, которое сопротивление указанного резистора может варьироваться от его целевого значения. Большинство резисторов имеют допуску на 5%, хотя допуски на 1% легко доступны. Большие «мощные» резисторы имеют тенденцию иметь допуск 1 0% или даже 2 0%, хотя доступны точные модели. Высокие резисторы с допусками от 0,1% до 0,01% и ниже, но, как правило, немного дороже по сравнению с основным 5% резистором. Резисторы с высокими допусками очень полезны для приборов, точных устройств измерения и эталонных приложений, чтобы назвать несколько.

 

Упаковка и монтаж
Резисторы упакованы по -разному и имеют разные стили монтажа. Для одноразовых, отданных вручную приложений это не обязательно является большой проблемой. Если вы массово производят компьютерные чипы, упаковка и стиль монтажа могут стать основным фактором.

 

Рейтинг рассеяния власти
Поскольку функция резистора заключается в том, чтобы препятствовать потоку тока, некоторая мощность рассеивается как тепло. Независимо от того, зависит ли это, зависит от размера резистора, размера устройства, в котором оно расположено, и теплостойкость устройства. Крошечный одиночный резистор в аналоговом устройстве вряд ли будет рассеять достаточно мощности, чтобы быть заметным, в то время как банк больших резисторов, работающих на их максимальной мощности, может выпустить значительное тепло.

 

Рейтинг напряжения
У физически небольших устройств рейтинги напряжения, как правило, низкие. В больших системах высокого напряжения, как правило, лучше и безопаснее повысить напряжение цепи, соединяя несколько резисторов последовательно, а не используя один резистор с его максимальным уровнем напряжения.

 

Резистивный материал
Не считая полупроводников, существует три основных типа резистивных материалов: композиция, металлическая пленка и проволока. У каждого есть свои уникальные свойства:
Пленочные резисторы изготовлены из проводящей пасты оксида металла на керамическом подложке и представляют собой лазерный вырез для создания плотных допусков. Из -за их низкого шума и стабильности температуры пленочные резисторы идеально подходят для радиочастотных или высокочастотных применений.

 

Температурная диапазон
При нормальных температурах окружающей среды проверка рассеяния мощности резистора в порядке. Однако, если резистор будет работать при значительно повышенных температурах, важно взглянуть на кривую рассеяния мощности. По мере того, как резистор приближается к его максимально допустимой температуре, тем меньше мощности может быть рассеивается. Это ставит резистор и определяет все устройство, подвергающемуся риску перегрева и отказа.

 

Шум
Резисторы могут выпускать три типа шума: шум выстрела, шум мерцания и тепловой шум. Шум выстрела звучит что-то вроде стремительной реки, но, как правило, это чрезвычайно низкий уровень непреодолимого белого шума. Блеск шума является более случайным и может быть гораздо более раздражающим. Композиционные резисторы имеют наиболее мерцающий шум, а более крупные резисторы имеют меньше, чем меньшие из одного типа. Тепловой шум становится проблемой при более высоких температурах, а металлические пленочные резисторы, как правило, имеют меньше всего. В целом, резисторы с более низкой стоимостью создают меньше шума, чем резисторы с более высокой стоимостью.

 

Использование резистора

 

В каждой жизни газеты используют резисторы, чтобы легко работать, не повреждая себя. Сегодняшняя жизнь зависит от большого количества электрических и электронных применений.

 

Эти приложения используют резисторы несколькими способами. Чтобы нагреть воду, вам нужны гейзеры, чтобы посмотреть фильм, требование телевизоров/мобильных телефонов необходимо. Чтобы выполнять какую -либо работу в сегодняшней жизни, электронные газеты нуждаются в часе. Все это используемое оборудование так или иначе имеет резисторы.

 

В электронных компонентах иногда один резистор не дает желаемого результата. Чтобы получить желаемые результаты, резисторы используются последовательно или параллельно.

 

Для повышения значения сопротивления резисторы используются в схеме серии. Когда резисторы расположены в схеме серии, общее сопротивление подключенных резисторов является суммированием отдельных сопротивлений.

 

Для этого расположения резисторов общее эквивалентное сопротивление rtotal является rtotal=r 1+ r 2+ r3.

 

Чтобы уменьшить значение сопротивления, рекомендуется использование резисторов в параллельной схеме. Когда резисторы используются в параллельной картине, взаимное общее сопротивление подключенных резисторов является взаимным суммированием отдельных сопротивлений. Для этого расположения резисторов общее эквивалентное сопротивление rtotal составляет 1rtotal =1 r 1+1 r 2+1 r3.

Thick Film Chip Resistor 47k

 

Как предотвратить потерю резистора

 

Резисторы - это пассивные электронные компоненты, которые рассеивают мощность в форме тепла, когда ток протекает через них. Это рассеяние власти является неотъемлемой характеристикой резисторов и определяется током, проходящим через них, и напряжением через них, согласно закону Ом (p=i^2 * r или p=V^2 / R, где p является властью, я текущий, V является напряжением, а R - сопротивление).

 

Для предотвращения теряния резистора и перегрева, вы можете принять несколько мер:

Выберите рейтинг подходящей мощности:Используйте резистор с рейтингом мощности, который выше расчетного рассеяния мощности. Это гарантирует, что резистор может безопасно обрабатывать тепло, генерируемое без повреждения.

 

Используйте несколько резисторов последовательно или параллельно:Распределить рассеяние мощности среди нескольких резисторов, соединенных последовательно или параллельно. Делая это, каждый резистор рассеивает меньше мощности по сравнению с одним резистором, несущим всю нагрузку.

 

Радиаторы:Для мощных резисторов или применений, где рассеивание мощности является значительным, рассмотрите возможность использования радиатора для более эффективного рассеивания тепла. Граативные раковины помогают перенести тепло от резистора и улучшить тепловые характеристики.

 

Воздушный поток и вентиляция:Убедитесь, что вокруг резистора есть достаточный поток воздуха, чтобы помочь рассеять тепло. Хорошая вентиляция может предотвратить перегрев резистора.

 

Размещение:Работа резистора ниже его максимального рейтинга мощности может повысить его надежность и продолжительность жизни. Помещение включает в себя использование резистора на более низком уровне мощности, чем его максимальный рейтинг, чтобы гарантировать, что он работает в безопасных пределах.

 

Используйте импульс, выдерживаемый резисторы:Для применений, связанных с высокоэнергетическими импульсами или временными условиями, рассмотрите возможность использования резисторов с импульсом, предназначенными для обработки коротких всплесков высокой мощности без повреждений.

 

Мониторинг температуры:Реализовать мониторинг температуры, чтобы отслеживать температуру резистора. Если температура превышает безопасные ограничения, могут быть приняты соответствующие меры для предотвращения перегрева.

 

Часто задаваемые вопросы

В: Какова цель резистора?

A: Само имя упоминает о его функции. Резистор используется для сопротивления потоку тока. Когда резистор помещается в схему, ток поток уменьшается, когда ток проходит через резистор. Часть энергии тока рассеивается в форме тепла в резисторе, тем самым уменьшает общий ток.

В: Как работают резисторы?

A: Резистор работает, ограничивая поток тока, он может делать это одним из трех способов: во -первых, используя менее проводящий материал, во -вторых, сделав проводящий материал более тонким и, наконец, делая проводящий материал дольше.

В: Почему резисторы важны для нас?

A: Они могут быть небольшими и часто встроенными для других компонентов, но резисторы необходимы практически для каждой электрической цепи. Эти скрытые резисторы необходимы, потому что они контролируют поток электрического тока к чувствительным компонентам, и они защищают компоненты от пиков напряжения.

В: Резисторы уменьшают напряжение?

A: «Резисторы делают то, что говорит их имя; они сопротивляются. Вы можете использовать их для ограничения либо тока, либо напряжения, в зависимости от того, являются ли они последовательно (одно за другим) или параллельно (разделение одни и те же точки соединения, бок о бок».

В: Что произойдет, если я использую резистор с более высоким ом?

A: Основной принцип, который может направить вас; Чем выше сопротивление, тем ниже ток. В конце всего этого выбор значения резистора зависит от тока, который вы хотите пройти, или вы хотите, чтобы ваша схема доставила. В большинстве случаев закон OHMS может помочь в определении значения резистора для использования.

В: Как сопротивление влияет на ток?

A: По мере увеличения сопротивления ток уменьшается, при условии, что все остальные факторы сохраняются постоянными. Материалы с низким сопротивлением, например, металлы, называются электрическими проводниками и позволяют электроэнергию легко течь. Эти материалы с высоким сопротивлением, такие как пластмассы, называются электрическими изоляторами.

В: Где используются резисторы?

A: Основное использование резисторов заключается в управлении потоком электрического тока. Резисторы используются в обогревателях, тостерах, микроволнах, электрических печи и других бытовых отоплениях. Электроны в резисторе сталкиваются с ионами, замедляющими поток электричества. Он снижает ток, а также производит тепло.

В: Почему резисторы сопротивляются?

A: Сопротивление резистора зависит от его материала и формы. Некоторые материалы имеют более высокое удельное сопротивление, что приводит к более высокого значения сопротивления. Значение сопротивления часто печатается на резисторе с помощью буквенно-цифрового кода для резисторов SMD или в форме цветового кода для резисторов из сквозного.

В: Как резисторы влияют на напряжение?

A: Напряжение, приложенное к последовательной схеме, равно сумме отдельных падений напряжения. Падение напряжения на резисторе в последовательной цепи прямо пропорциональна размеру резистора.

В: Могут ли резисторы увеличить напряжение?

A: Добавление дополнительного резистора в цепь увеличивает сопротивление цепи. По мере увеличения сопротивления ток уменьшается. Равное увеличение сопротивления и уменьшение тока приводит к постоянному напряжению. Напряжение распределяется равномерно по всем резисторам, присутствующим в цепи.

В: Резисторы добавляют напряжение?

A: Напряжение варьируется напрямую с током. «R» - это константа пропорциональности, рассказывающая, насколько она варьируется. Если я добавляю резистор в цепь, напряжение уменьшается. Если у вас есть резистор в схеме, с током, протекающим через него, через резистор будет сброшено напряжение (как дано законом Ома).

В: Резисторы уменьшают мощность?

О: Факт остается фактом, что все резисторы, которые являются частью схемы и имеют падение напряжения по ней, будут рассеивать электрическую мощность. Более того, эта электрическая мощность преобразуется в тепловую энергию, и, следовательно, все резисторы имеют (мощность) номинал.

В: Почему резисторы сбрасывают напряжение?

A: Когда ток протекает, компоненты, такие как резисторы, потребляют энергию, и объем работы на единицу заряда, связанный с током, проходящим через данное компонент, является падение напряжения компонента. Напряжение упало с помощью компонента, учитывает часть напряжения, генерируемого батареей.

В: Почему резисторы нагреваются?

A: Когда электричество проводится через резистор, тепло генерируется и рассеивается через окружающий воздух. При чрезмерном напряжении резистор генерирует столько тепла, что он не может рассеять тепло достаточно быстро, чтобы предотвратить сжигание.

В: Резисторы замедляют ток?

A: Резистор модерирует поток электронов, поэтому ток не движется слишком быстро и не наносит повреждения раковины, провода, батареи и т. Д. Вторая причина для использования резистора - замедлить поток тока к компоненту. Компоненты, такие как светодиоды, вентиляторы, лампочки и т. Д.

В: Что такое в основном используемый резистор?

A: Фиксированный тип резистора является наиболее распространенным резистором. Когда люди говорят о резисторе, они, скорее всего, означают фиксированный резистор. Резистор из углеродной пленки, наиболее распространенный тип на более старых печатных платах (ПХД), в которых использовались компоненты.

В: Всегда ли резисторы позитивны?

A: Несмотря на то, что не имеет значения, каким образом вы размещаете свой резистор, ток течет от положительного к негативному. В то время как резисторы не имеют собственной полярности, они, как правило, будут частью схемы, благодаря другим компонентам, таким как конденсаторы. В цепи постоянного тока ток всегда будет течь только в одном направлении.

В: Есть ли резисторы положительное или отрицательное напряжение?

A: Резисторы не имеют положительного или отрицательного терминала. Однако, когда ток протекает через резистор, то падение напряжения на резисторе имеет полярность. Полярность падения напряжения зависит от направления тока.

В: Что внутри резистора?

A: Резисторы могут быть построены из различных материалов. Наиболее распространенные современные резисторы изготовлены из углеродной, металлической или металлической пленки. В этих резисторах тонкая пленка проводящего (хотя и все еще резистивного) материала обернута в спираль вокруг и покрыта изолирующим материалом.

В: Резисторы уменьшают заряд?

A: С меньшим напряжением падает через резистор, ток падает. При меньшем токе скорость, с которой заряд переходит на конденсатор, уменьшается. Заряд продолжает нарастать, но скорость этого наращивания продолжает уменьшаться.

Мы хорошо известны как один из ведущих производителей резисторов и поставщиков в Шэньчжэне, Китай. Если вы собираетесь купить высококачественный резистор на складе, добро пожаловать, чтобы получить цитату с нашей фабрики. Также доступен сервис OEM.

Сумки для покупок