КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основные электрические параметры и характеристики
УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ
Основными электрическими параметрами резисторов с линейной вольтамперной характеристикой являются: 1. номинальная мощность; 2. номинальное сопротивление; 3. допустимое номинальное отклонение; 4. предельное напряжение; 5. температурный коэффициент сопротивления. 1. Номинальная мощность Рн - наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы при сохранении параметров в установленных пределах при заданных условиях окружающей среды. Значение номинальной мощности рассеяния зависит от конструкции и физических свойств примененных материалов. Чем выше теплостойкость конструкционных и резистивных материалов, тем выше допустимая рассеиваемая мощность для данного объема резистора. Ограничивающими факторами при работе резистора являются температура окружающей среды t0 и дополнительный перегрев tn, который создается электрической нагрузкой. В сумме эти составляющие определяют допустимую температуру нагрева tдоп. = t0 +tn Нагрев резистора происходит за счет мощности, выделяющейся при протекании электрического тока, и тепловой энергии окружающей среды. С повышением температуры окружающей среды происходит нагрев резистора сверх допустимого, в результате чего появляется необходимость снижения электрической нагрузки, т.е. уменьшения рассеиваемой мощности. В справочниках и документах на поставку обычно приводятся зависимости мощности от температуры, по которым выбирается электрическая нагрузка для конкретных условий использования резистора. При конструировании и в исследовательской практике часто пользуются такой характеристикой, как удельная мощность (нагрузка) резистора — отношение номинальной мощности рассеяния Рн к теплоотдающей поверхности S или к объему резистора V: Р уд = Рн / S; Р'уд = Рн / V, где Руд — удельная мощность, Вт/см2 ; Р'уд — удельная мощность, Вт/см3. Удельная мощность в совокупности с другими удельными характеристиками позволяет сравнивать между собой различные типы резисторов. Значения номинальных мощностей рассеяния в ваттах устанавливаются согласно ГОСТ 9663-75 и выбираются из ряда: 0,01; 0,025; 0,05; 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6,3; 8; 10; 16; 25; 40; 63; 75; 80; 100; 160; 250; 400; 500; 630; 800; 1000. Рассеиваемая мощность зависит также и от номинального сопротивления резистора, которое определяет рабочее напряжение U. Напряжение, при котором резистор может работать, не должно превышать величины, рассчитанной исходя из номинальной мощности Рн и номинального сопротивления Rн по формуле U= √ Рн Rн или предельного рабочего напряжения (в зависимости от того, какая из этих величин меньше), Предельное рабочее напряжение — максимальное напряжение для данного типа резистора, которое устанавливается, исходя из его конструкции, размеров и обеспечения длительной работоспособности. Оно ограничивается в основном тепловыми процессами в токопроводящем | элементе и электрической прочностью резистора. 2. Номинальное сопротивление Rн — значение сопротивления, на которое рассчитан резистор и которое указывается на резисторе или в сопроводительной документации. Номинальные значения сопротивлений резисторов, выпускаемых отечественной промышленностью и зарубежными фирмами, стандартизованы в соответствии с рекомендациями МЭК и СЭВ. В СССР, СНГ и УКРАИНЕ согласно ГОСТ 2825-67 и ГОСТ 10318-74 установлено шесть рядов: Е6; Е12; Е24; Е48; Е96; Е192. Ряды Е представляют собой десятичные ряды геометрической прогрессии со знаменателем прогрессии, равным q = N Принцип построения рядов номинальных значений сопротивлений. Например, ряд Е6 содержит шесть значений номинальных сопротивлений в каждой декаде, которые должны соответствовать числам 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7 и 6,8 или числам, полученным путем умножения или 1 деления этих чисел на 10n, где n — целое положительное или отрицательное число. Табл.1.1. Ряды номинальных значений сопротивлений резисторов с допуском ±5% и более
Кроме номинального переменные резисторы характеризуются следующими величинами сопротивления: § полное сопротивление — сопротивление между крайними выводами резистивного элемента; § установленное сопротивление — сопротивление между одним из крайних выводов резистивного элемента и выводом подвижного контакта; § минимальное сопротивление — сопротивление, измеренное между выводом подвижного контакта и любым выводом резистивного элемента при таком положении вала, когда получается наименьшее значение сопротивления; § сопротивление дополнительного отвода — сопротивление между крайним выводом резистивного элемента и выводом дополнительного отвода; § переходное сопротивление (контактное сопротивление) — сопротивление между резистивным элементом и подвижным контактом; § для резисторов с выключателем введено понятие «сопротивление контактов выключателя» — электрическое сопротивление замкнутой контактной пары, состоящее из сопротивления контакт — деталей и переходного сопротивления контакта; § начальный скачок—резкое изменение сопротивления при перемещении подвижной системы от упора (а для резисторов с выключателем от положения «включено») до начала плавного изменения сопротивления; § сопротивление изоляции — сопротивление между токоведущими частями и корпусом. Этот параметр эксплуатационный. В нормальных условиях сопротивление изоляции для разных типов резисторов может лежать в пределах от десятков до тысяч мегаом.
3. Допустимое номинальное отклонение или Допуск – разница между действительным и номинальным значением резистора, выраженная в процентах от номинального значения резистора. Ряд допускаемых отклонений от номинальных значений также нормализован. Допуски указываются в процентах в соответствии с рядом ±0,001; ±0,002; ±0,005; ±0,01; ±0,02; ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5; +1,0; ±2,0; ±5,0; ±10; ±20; ±30. Данные по составу и обозначению допускаемых отклонений сопротивлений сведены в сравнительную таблицу (табл.1.2.). Таблица 1.2.
4. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) -называется величина, характеризующая относительное изменение сопротивления резистора при изменении температуры на 1 °С. Температурный коэффициент сопротивления характеризует обратимые изменения сопротивления резистивного элемента вследствие изменения температуры окружающей среды или изменения электрической нагрузки. На практике пользуются средним значением температурного коэффициента сопротивления, который определяется в интервале рабочих температур либо с помощью специального измерителя ТКС, либо путем измерения трех значений сопротивлений (при температуре 20 °С, крайней положительной и крайней отрицательной температурах) и последующим вычислением ТКС по формуле ТКС = ΔR / R1 Δt. где ТКС — температурный коэффициент сопротивления 1/°С; ΔR — алгебраическая разность между сопротивлением, измеренным при заданных положительной или отрицательной температурах, и сопротивлением, измеренным при нормальной температуре; R1 — сопротивление резистора, измеренное при нормальной температуре; Δt — алгебраическая разность между заданной положительной или заданной отрицательной температурой и нормальной температурой. 5. Собственные шумы Собственные шумы резисторов складываются из тепловых и токовых шумов. Уровень шумов измеряется электродвижущей силой (ЭДС) шумов. Возникновение тепловых шумов связано с флюктуационными изменениями объемной концентрации электронов в резистивном элементе, обусловленными их тепловым движением. Вследствие хаотического движения электронов частотный спектр тепловых шумов оказывается непрерывным, а его энергия равномерно распределена вплоть до очень больших частот. Помимо тепловых шумов, уровень которых определяется в основном температурой и сопротивлением резистивного элемента и не зависит от протекающего тока, в резистивном элементе при включении его под электрическую нагрузку возникают специфические токовые шумы, обусловленные флюктуациями контактных сопротивлений между проводящими частицами, а также трещинами и неоднородностями резистивного элемента. Эти флюктуации являются следствием изменения площади контактирования отдельных токопроводящих частей структуры элемента, перераспределения напряжения на отдельных зазорах между этими частицами, возникновения новых проводящих цепочек в относительно больших зазорах под действием высокой напряженности электрического поля и т. п. В полупроводниковых материалах причиной токовых шумов могут быть колебания проводимости, связанные с процессами возбуждения и рекомбинации носителей тока и другими процессами. Токовые шумы при заданном значении сопротивления и определенном напряжении в значительной степени зависят от материала и конструкции резистивного элемента и наиболее характерны для непроволочных резисторов. Обычно они значительно больше тепловых шумов. Частотный спектр энергии токового шума также непрерывный, но в отличие от теплового характеризуется уменьшением интенсивности высокочастотных составляющих. Уровень шумов Д определяют отношением действующего значения переменной составляющей напряжения шумов Е к приложенному постоянному напряжению U и выражают в микровольтах на вольт. Уровень собственных шумов резисторов тем выше, чем больше температура и напряжение. Шумы накладывают ограничения на чувствительность схем и создают помехи при воспроизведении полезного сигнала. Значение ЭДС шумов для непроволочных резисторов лежит в пределах от долей единиц мкВ/В, а для отдельных типов и до десятков мкВ/В. 6. Коэффициент напряжения Значение сопротивления некоторых типов резисторов, особенно высоковольтных и высокомегаомных, может изменяться в зависимости от приложенного напряжения. Причиной нелинейности вольтамперной характеристики резистора является зависимость концентрации носителей тока и их подвижности от напряженности поля. Нелинейным сопротивлением обладают также контакты через тонкие диэлектрические прослойки и контакты в композициях, особенно с крупнозернистой структурой, где возможны локальные перегревы. Основными электрическими характеристиками резисторов с линейной вольтамперной характеристикой являются:
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 1094; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |