27.09.2024

Переменный резистор обозначение на схеме: ГОСТ 2.728-74 ЕСКД

Содержание

Технические характеристики и маркировка переменных резисторов

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

Переменные резисторы, внешний вид

Потенциометры

Переменный резистор (ПР) и потенциометр – это два разных определения одного устройства. В начале развития радиоэлектроники считалось, что, изменяя положение подвижного контакта на резистивных катушках, имеющих проволочные обмотки, измеряют разность потенциалов. Поэтому  два слова: «потенциал» и «измерение», входят в определение потенциометра. Это и есть переменный резистор. На сегодняшний день таких компонентов электронных и электрических схем множество, и названия их различны. Регулировку напряжения производят потенциометром, а силы тока – реостатом.

Важно! Принцип работы у подобных элементов одинаковый. Они меняют своё выходное сопротивление в зависимости от положения подвижного контакта или щётки, которые приводятся в движение под влиянием внешнего воздействия.

Непроволочные

Резисторы типа СП относятся к композиционным непроволочным элементам. Они имеют следующую конструкцию:

  • основание из изолирующего материала;
  • плёночный, проводящий ток элемент;
  • двигающийся контакт;
  • ось с подвижной системой.

К непроволочным переменным резисторам относятся также СПО, ВК, СПЗ, ТК.

На гетинаксовую пластинку (основание) наносится углеродистая токопроводящая плёнка. Её состав может быть композиционным: бакелитовая смола и сажа. Выводы элемента присоединяются к концам слоя. Для этого на нём нанесена серебряная паста для контактных площадок. В заданных угловых интервалах по плёнке скользит ползунок (подвижный контакт), который приводится в движение от оси резистора.

К сведению. Конец оси отформован для удобства регулировки: шлиц (прорезь) под отвёртку или выборка для закрепления рукоятки.

Устройство непроволочного потенциометра

Устройство непроволочного потенциометра

Сопротивление может меняться при изменении угла поворота. Угол изменяется от 0 до 2500.

Проволочные

В резистивных переменных элементах такого типа вместо токопроводящей плёнки используется высокоомная проволока. Она уложена в один слой виток к витку. По этим виткам скользит контакт.

Строение проволочного переменного резистора

Строение проволочного переменного резистора

Проволочный потенциометр состоит из следующих элементов:

  • каркас под обмотку;
  • обмотка;
  • узел с осью вращения;
  • подвижная щётка.

Обычно каркасы либо изгибаются из пластин с уже намотанной проволокой, либо её наматывают на кольца. Каркас из пластин выполнен из изоляционного материала или металла.

Внимание! Гнутые основания из пластин не обладают точными геометрическими параметрами, хотя и несложны в изготовлении.

Высокую точность при создании потенциометров получают, используя кольца из керамики, металла или пластмассы. Намотка при этом осуществляется специальным оборудованием – челноком, на котором набрано необходимое количество проволоки. Сама проволока может быть нихромовой, манганиновой с эмалевой изоляцией.

Интересно. Одним из таких материалов для проволоки служит сплав константан (59% Cu; 40% Ni; 2% Mn). Это сплав из меди и никеля с добавкой марганца. Эдвард Вестон изобрёл его в 1888 году для катушек измерительных приборов. Сопротивление константана не зависит от изменения температуры.

Изоляция провода шлифуется на глубину 0,25d. Это необходимо для надёжного соединения щётки с обмоткой при движении.

Внешний вид кромки скольжения

Внешний вид кромки скольжения

Основные параметры ПР

Как любой элемент радиотехнических и электронных технологий, потенциометр имеет свои физические и электрические характеристики. К ним относятся следующие пункты:

  • Rном – номинальное сопротивление (полное), Ом;
  • Pном – номинальная мощность, Вт;
  • Rмин – минимальное значение сопротивления, Ом;
  • функциональный вид изменения сопротивления;
  • стойкость к износу;
  • величина шума при регулировке;
  • габаритные размеры.

Цена и особенности эксплуатации при влиянии различных внешних факторов также относятся к характеристикам пассивного резистивного двухполюсника.

Номинальное сопротивление

Что касается маркировки переменного резистора, на его корпус наносится цифра величины номинального сопротивления, без указания допустимого отклонения (±30%).

Внимание! Стандартный ряд Rном для российских деталей (по ГОСТ 10318-74) – 1,0; 2,2; 3,3; 4,7 Ом (кОм, Мом). Для импортных элементов – 1,0; 2,0; 3,0; 5.0 Ом (кОм, Мом). Точные данные для отдельных марок можно уточнить в справочнике.

Сопротивление между выводами 1 и 3 называется полным или номинальным.

Маркировка на корпусе

Маркировка на корпусе

Форма функциональной характеристики

Изменение R между выводами (средним и крайним) может происходить по разному закону. Это носит название функциональной характеристики (ФК). Она может иметь следующие формы:

  • линейную – R меняется прямо пропорционально перемещению бегунка;
  • нелинейную – изменения происходят по заданному порядку.

Выделяют три формы изменения R, которые можно считать основными:

  • линейная – А;
  • логарифмическая – Б;
  • показательная (обратно логарифмическая) – В.

Для каждой из них выведен график, который начертан с учётом угла поворота движка по часовой стрелке.

Графики функциональных характеристик

Графики функциональных характеристик

Элементы, меняющие сопротивление по линейному закону А, употребляются в делителях напряжения. Генераторы звуковой частоты (ГЗЧ) в свою схему включают потенциометры, использующие функциональную характеристику Б. Резисторы с изменяющимся сопротивлением, применимые в аппаратуре для звуковоспроизведения, работают по закону В.

К сведению. Чтобы получить необходимую ФК, меняют компоненты или величину слоя у резистивной плёнки, а в проволочных конструкциях – варьируют шаг намотки или выполняют форму каркаса с разной шириной.

Небольшой срок службы потенциометров связан с нарушением плотности контакта между ползунком и дорожкой (проволокой), что сказывается на качестве работы аппаратуры.

Обозначение переменных резисторов на схемах

Графический вид потенциометра являет собой обозначение прямоугольника, имеющего выводы, с упирающейся в него чертой со стрелкой. В импортном исполнении вместо прямоугольника – зигзагообразный отрезок, изображающий витки проволоки. Такое обозначение можно встретить при расчётах величины R при использовании онлайн-калькулятора.

Графическое обозначение на схемах

Графическое обозначение на схемах

Подстроечные резисторы

Маркировка подстроечных резисторов такая же, как и у переменных. Подобные потенциометры применяются для ограниченного количества вращений оси движка. Их употребление связано с регулировкой аппаратуры и электронных схем в режиме настройки, там, где необходимо подстроить определённые параметры в нужном интервале и зафиксировать полученное значение сопротивления.

Внешний вид и графическое обозначение

Внешний вид и графическое обозначение

Включение переменных резисторов в электрическую цепь

Схема присоединения подобных резистивных элементов зависит от того, в качестве чего они используются. Различают два вида подключения к схемам:

  • как реостат – регулируемый резистор для ограничения тока;
  • как потенциометр – для деления напряжения (делитель).

В первом случае берут средний и крайний вывод, во втором – средний и оба крайних.

Внимание! При включении реостатом второй свободный вывод припаивают к среднему для обеспечения более надёжного контакта.

Определение вида по маркировке

Маркировка принята в соответствии с ГОСТ 11.074.009-78 и имеет свою расшифровку.

Обозначение буквенно-цифровых меток резисторов (слева направо) следующее:

  • буквы РП – переменный;
  • цифры: 1 – непроволочный, 2 – проволочный или из металлофольги;
  • номер регистрации;
  • год выпуска;
  • тип ФХ;
  • величина номинального сопротивления;
  • буква допуска отклонения от номинала.

Количество нанесённых знаков зависит от размера корпуса, но значение Rном присутствует обязательно.

Расшифровка маркировки на корпусе

Расшифровка маркировки на корпусе

Переменные резисторы могут быть разного конструктивного исполнения. Допускается на одной оси устанавливать несколько переменных резистивных элементов. С помощью них производят регулировку и подстройку многих электрических параметров.

Видео

Что такое резистор, классификация резисторов и их обозначения на схемах

Резистор (англ. resistor от лат. resisto — сопротивляюсь) —один из самых распространенных радиоэлементов. Даже в простом транзисторном приемнике число резисторов достигает нескольких десятков, а в современном теле-иизоре их не менее двух-трех сотен.

Резисторы используют в качестве нагрузочных и токоограничительных элементов, делителей напряжения, добавочных сопротивлений и шунтов в измерительных цепях и т. д.

Основным параметром резистора является сопротивление, характеризующее его способность препятствовать протеканию электрического тока. Сопротивление измеряется в омах, килоомах (тысяча Ом) и мегаомах (1 000000 Ом).

Постоянные резисторы

Вначале резисторы изображали на схемах в виде ломаной линии — меандра (рис. 1,а, б), которая обозначала высокоомный прокол, намотанный на изоляционный каркас. По мере усложнения радиоприборов число резисторов в них увеличивалось, и, чтобы облегчить начертание, их с шли изображать на схемах в виде зубчатой линии (рис. 1,в).

На смену этому символу пришел символ в виде прямоугольника (рис. 1,г), который стали применять для обозначения любого резистора, независимо от его конструкции и особенностей.

Постойнные резисторы обозначение

Рис. 1. Постойнные резисторы и их обозначение.

Постоянные резисторы могут иметь один или несколько отводов от резистивного элемента. На условном обозначении такого резиетора дополнительные выводы изображают в том же порядке, как это имеет место в самом резисторе (рис. 2). При большом числе отводов длину символа допускается увеличивать.

Постоянные резисторы с отводами обозначение

   Рис. 2. Постоянные резисторы с отводами — обозначение.

Сопротивление постоянного резистора, как говорит само название, изменить невозможно. Поэтому, если в цепи требуется установить определенный ток или напряжение, то для этого приходится подбирать отдельные элементы цепи, которыми часто являются резисторы. Возле символов этих элементов на схемах ставят звездочку * — знак, говорящий о необходимости их подбора при настройке или регулировке.

Обозначение сопротивления резисторов

Нимннальную мощность рассеяния резистора (от 0,05 до 5 Вт) обозначают специальными знаками, помещаемыми внутри символа (рис. 3). Заметим, мм ни таки не должны касаться контура условного обозначения резистора.

Обозначение мощности резисторов

Рис. 3. Обозначение мощности резисторов.

На принципиальной схеме номинальное сопротивление резистора указывают рядом с условным обозначением (рис. 4). Согласно ГОСТ 2.702—7S сопротивлении от 0 до 999 Ом указывают числом без единицы измерения (2,2; 33, 120…), от 1 до 999 кОм — числом с бумвой к (47 к, 220 к, 910к и т. д.),свыше 1 мегаома — числом с буквой М (1 М, 3,6М и т. д.).

Обозначение сопротивления резисторов

   Рис. 4. Обозначение сопротивления для резисторов на схемах.

На резисторах отечественного производства номинальное сопротивление, допускаемое отклонение от него, а если позволяют размеры, и номинальную мощность рассеяния указывают в виде полного или сокращенного (кодированного) обозначения.

Согласно ГОСТ 11076—69 единицы сопротивления в кодированной системе обозначают буквами Е (ом), К (килоом) и М (мегаом). Так, резисторы сопротивлением 47 Ом маркируют 47Е, 75 Ом —75Е, 12 кОм — 12К, 82 кОм —82К и т. д.

Сопротивления от 100 до 1000 Ом и от 100 до 1000 кОм выражают в долях килоома и мегаома соответственно, причем на месте нуля и запятой ставят соответствующую единицу измерения:

  • 180 Ом = 0,18 кОм = К18;
  • 910 Ом = 0,91 кОм = К91;
  • 150 к0м = 0,15 МОм = М15;
  • 680 к0м = 0,68 МОм = М68 и т. д.

Если же номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой: 2,2 Ом — 2Е2; 5,1 кОм —5К1; 3,3 МОм — ЗМЗ и т. д.

Кодированные буквенные обозначения установлены и для допускаемых отклонений сопротивления от номинального. Допускаемому отклонению ±1% -соответствует буква Р, ±2%—Л, ±5%—И, ±10% —С, ±20%—В. Таким образом, надпись на корпусе резистора К75И обозначает номинальное сопротивление 750 Ом с допускаемым отклонением ±5%; надпись МЗЗВ — 330 кОм ±20% и т. д.

Переменные резисторы

Переменные резисторы, как правило, имеют минимум три вывода: от концов токопроводящего элемента и от щеточного контакта, который может перемещаться по нему. С целью уменьшения размеров и упрощения конструкции токопроводящий элемент обычно выполняют в виде незамкнутого кольца, а щеточный контакт закрепляют на валике, ось которого проходит через его центр.

Таким образом, при вращении валика контакт перемещается по поверхности токопроводящего элемента, в результате сопротивление между ним и крайними выводами изменяется.

В непроволочных переменных резисторах обладающий сопротивлением то-копроводящий слой нанесен на подковообразную пластинку из гетинакса или текстолита (резисторы СП, СПЗ-4) или впрессован в дугообразную канавку керамического основания (резисторы СПО).

В проволочных резисторах сопротивление создается высокоомным проводом, намотанным в один слой на кольцеобразном каркасе. Для надежного соединения между обмоткой и подвижным контактом провод зачищают на глубину до четверти его диаметра, а в некоторых случаях и полируют.

Существуют две схемы включения переменных резисторов в электрическую цепь. В одном случае их используют для регулирования тока в цепи, и тогда регулируемый резистор называют реостатом, в другом — для регулирования напряжения, тогда его называют потенциометром. Показанное на рис. 5 условное графическое обозначение используют, когда необходимо изобразить реостат в общем виде.

Для регулирования тока в цепи переменный резистор можно включить диумя выводами: от щеточного контакта и одного из концов токопроводящего элемента (рис. 6,а). Однако такое включение не всегда допустимо.

Реостаты и переменные резисторы условно

Переменный резистор: характеристики, виды, проверка мультиметром

В аппаратуре часто присутствуют подстраиваемые параметры. Для реализации используют переменный резистор. В зависимости от подключения они позволяют менять ток или напряжение в цепи. 

Содержание статьи

Что такое резистор с изменяемым (переменным) сопротивлением

Среди радиоэлементов существуют детали, которые могут изменять свой основной параметр. Именно такими являются переменные или регулируемые резисторы. Они отличаются от постоянных тем, что их сопротивление можно плавно менять практически от нуля до определенного значения. Изменение происходит путем механического перемещения ползунка.

Регулируемые или переменные резисторы - виды и размеры разные

Регулируемые или переменные резисторы — виды и размеры разные

Есть у переменных резисторов разновидности — подстроечные и регулировочные. Чем отличаются переменные резисторы от подстроечных? Тем что подстроечные рассчитаны на небольшое количество регулировок. У некоторых моделей их количество может исчисляться сотнями или десятками (например, у НР1-9А перемещать ползунок можно не более 100 раз). Если посмотреть на таблицу ниже, можно увидеть что у некоторых подстроечных SMD резисторов циклов регулировки всего 10.

Пример характеристик подстроечных резисторов SMD

Пример характеристик подстроечных резисторов SMD

У переменных резисторов этот показатель значительно выше. Количество перемещений регулятора может исчисляться десятками и даже сотнями тысяч. Так что использовать подстроечные резисторы вместо переменных явно не стоит.

Основной недостаток переменных резисторов — их недолговечность. Контакт между резистивным слоем и щеткой постепенно ухудшается. Для акустической аппаратуры это может выражаться во все усиливающихся шумах, при подстройке частоты в радиоприемниках все тяжелее «поймать»  нужную длину волны и т.д.

Анимация дает понять, как работает переменный резистор и почему выходит из строя

Анимация дает понять, как работает переменный резистор и почему выходит из строя

Способы производства

Переменный резистор может быть двух типов: проволочным и пленочным. У проволочных на диэлектрическую трубку намотана проволока, вдоль нее перемещается металлический передвижной контакт — ползунок. Его местоположение и определяет сопротивление элемента. Витки проволоки уложены вплотную друг к другу, но они разделены слоем лака с высокими диэлектрическими свойствами.

Ползунковые переменные резисторы проволочного типа

Ползунковые переменные резисторы проволочного типа

Переменные проволочные резисторы — это необязательно трубка с намотанной на нее проволокой как на фото выше. Такие элементы выпускались в основном несколько десятков лет назад. Современные мало чем отличаются от пленочных, разве что корпус чуть выше, так как проволока все-таки занимает больше места, чем пленка.

Со снятой крышкой видна проволочная спираль и бегунок

Со снятой крышкой видна проволочная спираль и бегунок

У пленочных переменных резисторов на диэлектрическую пластину (обычно выполнена в виде подковы) нанесен слой токопроводящего углерода. В этом случае контакт тоже подвижный, но он закреплен на стержне в центре подковы и чтобы изменить сопротивление, надо повернуть стержень.

Пленочный регулируемый резистор

Пленочный регулируемый резистор

Регулировочное переменное сопротивление может быть и проволочным, и пленочным, а подстроечные, в основном, делают пленочными. Есть у них внешнее отличие: нет стержня с ручкой, а есть плоский диск с отверстием под отвертку. Сопротивления этого типа используются только для наладки параметров при пуске или техническом обслуживании аппаратуры.

Переменные резисторы SMD

Переменные резисторы SMD

Кроме способа производства есть еще две формы выпуска: для обычного навесного монтажа и SMD-элементы для поверхностного монтажа. SMD резисторы отличаются миниатюрными размерами, выполнены по пленочной технологии.

Схематическое обозначение  и цоколевка

В отличие от постоянных резисторов, у регулируемых не два вывода, а как минимум три.  Почему как минимум? Потому что есть модели с дополнительными выводами — их может быть несколько. На электрических схемах  переменные и подстроечные резисторы обозначаются прямоугольниками как постоянные, но имеют дополнительный вывод, который схематически представлен как ломанная линия, упирающаяся в середину изображения. Чтобы можно было отличить переменный от подстроечного, у переменного на конце третьего ввода рисуют стрелку, подстроечный изображается более длинной перпендикулярной линией без стрелки.

Обозначение на схемах переменных и подстроечных резисторов

Обозначение на схемах переменных и подстроечных резисторов

Если говорить о расположении выводов, то средний вывод подключен к ползунку, крайние — к началу и концу резистивного элемента.

Цоколевка переменного резистора

Цоколевка переменного резистора

Виды и особенности применения

Переменных резисторов существует немалое количество, с их помощью регулируют звук, громкость, подстраивают частоту, регулируют яркость света. В общем, практически везде, где происходят изменения настроек при помощи бегунков или вращением рукояток стоят эти элементы. Но для разных задач нужны резисторы с различным характером изменений или с разным числом выводов. Вот о разных видах регулируемых сопротивлений и поговорим.

Переменные резисторы бывают разных видов

Переменные резисторы бывают разных видов

Характер изменения сопротивления

Не стоит думать, что при перемещении подвижного контакта сопротивление изменяется линейно. Такие модели есть, но они используются в основном для регулировки или настройки, в делителях частоты. Гораздо чаще требуется нелинейная зависимость. Переменные резисторы с нелинейной характеристикой бывают двух типов:

  • сопротивление изменяется по логарифмическому закону;
  • по показательному типу (обратному логарифмическому).
    Характер изменения сопротивления в переменных резисторах

    Характер изменения сопротивления в переменных резисторах

В акустике используют нелинейные элементы с сопротивлением, которое имеет потенциальную зависимость, в измерительной аппаратуре — по логарифмическому.

Сдвоенные, тройные, счетверенные

В плеерах, радиоприемниках и некоторых других видах бытовой аппаратуры часто применяются сдвоенные (двойные) переменные резисторы. В корпусе элемента скрыты две резистивные пластины. Внешне от обычных они отличаются наличием двух рядов выводов. Бывают двух типов:

  • С одновременным изменением параметров. Обычно применяются в стереоаппаратуре для одновременного изменения параметров двух каналов. Такие резисторы имеют запараллеленные бегунки. Поворачивая или сдвигая рукоятку, меняем сопротивление сразу двух резисторов.
  • С раздельным изменением параметров. Называются еще соосными,  так как ось одного находится внутри оси другого. Если надо одной ручкой изменять различные параметры (громкость и баланс) подойдет этот тип резисторов. Механическая связь бегунков отсутствует, что позволяет менять сопротивление независимо друг от друга.
    Сдвоенный регулируемый резистор и его обозначение

    Сдвоенный регулируемый резистор и его обозначение

Обозначаются разные типы сдвоенных переменных резисторов на схемах по-разному. С наличием механической связи бегунков при близком расположении изображений резисторов на схеме, ставят связанные между собой стрелочки (на рисунке выше слева). Принадлежность к одному резистору указывается через нумерацию: две части обозначаются как R1.1 и R 1.2. Если обозначение частей спаренного переменного резистора находятся на схеме далеко друг от друга, связь указывается при помощи пунктирных линий (на рисунке выше справа). Буквенное обозначение такое же.

Так выглядят сдвоенные и строенные переменные сопротивления

Так выглядят сдвоенные и тройные переменные сопротивления

Двойной регулируемый резистор без физической связи между бегунками на схемах ничем не отличается от обычного регулируемого. Отличают их по буквенному обозначению с двумя цифрами, разделенными точкой через — как у спаренного —  R15.1 и R15.2.

Частный случай сдвоенного переменного резистора — строенный, счетверенный и т.д. Они встречаются не так часто, все больше в акустической аппаратуре.

Дискретный переменный резистор

Чаще всего, изменение сопротивления при повороте ручки или передвижении ползунка происходит плавно. Но для некоторых параметров необходимо ступенчатое изменение параметров. Такие переменные сопротивления называют дискретными. Используют их для ступенчатого изменения частоты, громкости, некоторых других параметров.

Дискретный переменный резистор (со ступенчатой регулировкой) и его обозначение на схеме

Дискретный переменный резистор (со ступенчатой регулировкой) и его обозначение на схеме

Устройство этого типа резисторов отличается. По сути, внутри находится набор из постоянных резисторов, подключенных к каждому из выходов. При переключении подвижный контакт перескакивает с выхода на выход, подключая к цепи нужный в данный момент резистор. Принцип действия можно сравнить с многопозиционным переключателем.

С выключателем

Такие резисторы мы встречаем часто — в радио и других устройствах. Это с их помощью поворотом ручки включается питание, а затем регулируется громкость. Внешне их отличить невозможно, только по описанию.

Переменный резистор с выключателем в одном корпусе: как выглядит, как обозначается на схеме

Переменный резистор с выключателем в одном корпусе: внешний вид и обозначение на схемах

На схемах переменные резисторы с выключателем отображаются рядом с контактной группой, то что это единое устройство, отображается при помощи пунктирной линии, которая соединяет контактную группу с корпусом переменного резистора. С одной стороны — возле изображения сопротивления — пунктир заканчивается точкой. Она показывает, возле какого из выводов происходит разрыв цепи. При повороте руки регулятора в эту сторону питание отключается.

Способы подключения: реостат и потенциометр

Любое регулируемое сопротивление может подключаться как реостат или потенциометр. Реостат изменяет силу тока в цепи, для этого подключается подвижный контакт и один из крайних выводов.

Переменный резистор может использоваться как реостат или потенциометр

Переменный резистор может использоваться как реостат или потенциометр

Потенциометр изменяет напряжение, при подключении задействуют все контакты, получая таким образом делитель напряжения.

Основные параметры

Выбирать переменный резистор необходимо не только по стандартным параметрам — сопротивлению, рассеиваемой мощности и допустимой погрешности. Как вы уже, наверное, поняли, придется еще и другие принять во внимание:

  • Диапазон изменения сопротивлений. Стоит обычно две цифры — минимальная и максимальная.
  • Рабочая температура.
  • Тепловое сопротивление. Показывает насколько увеличивается сопротивление при нагреве.
  • Эффективный угол поворота регулятора.

Параметры мощных переменных резисторов

Параметры мощных переменных резисторов

Конечно, основные параметр важны и именно они являются определяющими. Но стоит обращать внимание и на температурный режим. Если оборудование будет работать в помещении, важно, чтобы резистор не перегревался. Для техники, которая будет эксплуатироваться на открытом воздухе, важен нижний диапазон — если предусматривается работа в зимнее время, они должны переносить минусовые температуры.

Как проверить переменный резистор при помощи тестера

Проверка переменных резисторов не слишком отличается от тестирования обычных. Нужен будет мультиметр с функцией омметра. Положение щупов стандартное, диапазон измерений выбираем в зависимости от измеряемого параметра. Если меряем минимальное сопротивление, имеет смысл поставить самый малый диапазон. Для измерения максимального сопротивления, подбираем в зависимости от заявленной характеристики. При измерениях положение щупов произвольное, так как полярность подаваемого тестового напряжения неважна.

Как проверить переменное сопротивление тестером

Как проверить переменное сопротивление тестером

Провести надо будет несколько несложных замеров:

  • Максимальное сопротивление измеряется между крайними выводами.
  • Чтобы измерить минимальное сопротивление, бегунок переводят в крайнее левое положение. Измерения проводят между крайним левым и средним (первым и вторым выводами). Полученные измерения сравнивают с заявленным диапазоном. Обычно бывают отклонения в ту или другую сторону. Это не страшно, если величина отклонений находится в рамках допуска (зависит от точности).
  • Главная проблема переменных резисторов — ухудшение контакта между щеткой и токопроводящим элементом. Подключаем мультиметр в режиме омметра к одному из крайних выводов и центральному, затем медленно вращаем ось резистора и наблюдаем за показаниями мультиметра. Если резистор исправен, но показания должны изменяться плавно. Проверку рекомендуется повторить переключив мультиметр ко второму крайнему выводу резистора (см. видео ниже).

Какие бывают переменные резисторы?

Конструкция, обозначение и разновидности переменных и подстроечных резисторов

Если посмотреть на всё изобилие радиокомпонентов, которые используются в промышленности и радиолюбителями, то нетрудно заметить, что некоторые радиодетали могут изменять величину своего основного параметра.

К таким элементам относятся переменные и подстроечные резисторы, сопротивление которых можно менять.

Переменных резисторов выпускается очень большой ассортимент, как для обычных электронных схем, так и для схем использующих микромонтаж.

Все переменные и подстроечные резисторы подразделяются на проволочные и тонкоплёночные.

В первом случае на керамический стержень наматывается константановая или манганиновая проволока. Вдоль проволочной обмотки перемещается ползунковый контакт. За счёт этого меняется сопротивление между подвижным контактом и одним из крайних выводов проволочной обмотки.

Во втором случае на подковообразную пластину из диэлектрика наносится резистивная плёнка с определённым сопротивлением, а ползунок перемещается вращением оси. Резистивная плёнка – это тонкий слой углерода (проще говоря, сажи) и лака. Поэтому в описании к конкретной модели резистора в пункте тип проводника обычно пишут «углеродистое» или «углерод». Естественно, в качестве материала резистивного слоя могут применяться и другие материалы и вещества.

А чем подстроечные резисторы отличаются от переменных?

Подстроечные резисторы в отличие от переменных рассчитаны на гораздо меньшее число циклов перемещения подвижной системы (ползунка). Максимальное число для некоторых экземпляров, например, для высоковольтного резистора НР1-9А вообще ограничено 100.

Для переменных резисторов количество циклов может достигать 50 000 – 100 000. Этот параметр называют износоустойчивостью. При превышении этого количества надёжная работа не гарантируется. Поэтому применять подстроечные резисторы взамен переменных строго не рекомендуется – это сказывается на надёжности устройства.

Давайте взглянем на устройство тонкоплёночного переменного резистора марки СП1. На рисунке вы видите реальный переменный резистор, сопротивление которого 1 МОм (1 000 000 Ом).

Переменный резистор СП-1

А вот его внутреннее устройство (снята защитная крышка). Тут же на рисунке указаны основные конструктивные части.

Устройство переменного тонкоплёночного резистора СП-1

Четвёртый вывод, который виден на первом изображении — это вывод металлической крышки, который служит электрическим экраном и обычно присоединяется к общему проводу (GND).

Подстроечный резистор имеет схожее конструктивное исполнение. Вот взгляните. На фото подстроечный резистор СП3-27б (150 кОм).

Подстроечный резистор СП3-27б

Подстройка сопротивления осуществляется регулировочной отвёрткой. Для этого в конструкции резистора предусмотрен паз.

Теперь, когда мы разобрались с устройством переменных и подстроечных резисторов, давайте узнаем, как они обозначаются на принципиальной схеме.

Обозначение переменных и подстроечных резисторов на принципиальных схемах.

  • Обычное изображение переменного резистора на принципиальной схеме.

    Условное обозначение переменного резистора

    Как видим, оно состоит из обозначения обычного постоянного резистора и «отвода» — стрелочки. Стрелка с отводом символизирует средний контакт, который мы и перемещаем по поверхности из намотанного на каркас высокоомного провода или тонкоплёночному покрытию.

    Рядом с графическим изображением ставится буква R с порядковым номером в схеме. Также рядом указывается номинальное сопротивление (например, 100k — 100 кОм).

    Если переменный резистор включен в схему реостатом (подвижный средний вывод соединён с одним из крайних), то на схеме он может указываться с двумя выводами (на изображении это R2). На зарубежных схемах переменный резистор обозначается не прямоугольником, а зигзагообразной линией. На картинке это R3.

  • Переменный резистор, объединённый с выключателем питания.

    Обозначение резистора с выключателем

    Используется в недорогой переносной аппаратуре. Сам переменный резистор, как правило, используется в цепи регулирования громкости звука, а поскольку он физически (но не электрически!) совмещён с выключателем, то при повороте ручки можно включить прибор и тут же отрегулировать громкость звука. До широкого внедрения цифровой регулировки громкости, такие комбинированные резисторы активно применялись в переносных радиоприёмниках.

    На фото — регулировочный резистор с выключателем СП3-3бМ.

    Переменный резистор с выключателем СП3-3бМ

    На фотографии чётко видна конструкция выключателя, который замыкает свои контакты при повороте дискового регулятора. Часто использовался в аудиоаппаратуре советского производства (например, в переговорных устройствах, радиоприёмниках и пр.).

  • Также в электронике применяются сдвоенные или объединённые переменные резисторы. У них подвижный контакт конструктивно объединён, и его перемещением можно менять сопротивление у двух или нескольких переменных резисторов одновременно.

    Такие резисторы частенько применялись в аналоговой аудиоаппаратуре как регулятор стерео баланса или один из резисторов многополосного эквалайзера. Число сдвоенных резисторов в эквалайзере высокого класса может достигать 20.

    В первом квадрате показано обозначение сдвоенного переменного резистора (R1.1; R1.2), который частенько используется в стереофонической аппаратуре. Во втором показано условное изображение на схеме счетверённого переменного резистора. Обратите внимание на буквенную маркировку (R1.1; R1.2; R1.3; R1.4).

    Условное обозначение сдвоенного и счетверенного переменного резистора

    На принципиальных схемах объединённые резисторы обозначаются с использованием соединяющей пунктирной линии. Этим указывается то, что их подвижные контакты механически объединены на валу одной ручки-регулятора.

  • Обозначение подстроечного резистора.

    Условное обозначение подстроечного резистора

    Подстроечный резистор на схеме обозначается аналогично переменному за одним исключением – у него нет стрелочки. Это говорит нам о том, что регулировка сопротивления производится либо единоразово при настройке электронной схемы, либо очень редко при профилактических работах.

Типы переменных и подстроечных резисторов.

Для того чтобы иметь представление обо всём многообразии переменных и подстроечных резисторов ознакомимся с фотографиями.

Неразборный переменный резистор.

Обычный переменный резистор широкого применения. Хорошо заметен тип: СП4 – 1, мощность 0,25 Ватт, сопротивление 100 кОм.

Неразборный подстроечный резистор СП4-1

Резистор снизу залит эпоксидным  компаундом, то есть он неразборный и ремонту не подлежит. Этот тип очень надёжный, так как он выпускался для оборонной аппаратуры.

А это подстроечные резисторы СП3-16б. Резисторы СП3-16б предназначены для перпендикулярной установки на печатную плату, а мощность их составляет 0,125 Вт. Имеют линейную (А) функциональную характеристику. Как видим, их конструкция весьма добротна и надёжна.

Однооборотные регулировочные резисторы СП3-16б

Однооборотные непроволочные подстроечные резисторы.

Малогабаритный подстроечный резистор, который впаивается непосредственно в печатную плату бытовой аппаратуры. Он имеет очень маленькие размеры и на некоторых платах распаивается до десятка ему подобных.

На фото ниже показаны подстроечные резисторы СП3-19а (справа) мощностью 0,5 Вт. Материал резистивного слоя — металлокерамика.

Подстроечный однооборотный резистор СП3-19а

Лакоплёночные резисторы СП3-38. Устройство их весьма примитивно.

Резистор СП3-38

Так как его корпус является открытым, то на поверхность оседает пыль, конденсируется влага, что и сказывается на надёжности такого изделия. Материал проводника — металлокерамика, а мощность невысока — около 0,125 Вт.

Подстройка таких резисторов осуществляется отверткой из диэлектрика во избежание короткого замыкания. В бытовой электронной аппаратуре найти их довольно легко.

Резисторы РП1-302 (на фото справа) и РП1-63 (слева).

Резисторы РП1-302 и РП1-63

Для подстройки сопротивления резисторов РП1-63 может потребоваться специальная отвёртка. Если приглядется, то паз под отвёртку имеет шестигранную форму. В отличие от СП3-38 такие резисторы имеют защищённый корпус. Это положительно сказывается на их надёжности.

Мощные проволочные подстроечные резисторы.

Здесь показан мощный 3-ёх ваттный проволочный резистор СП5-50МА.

Мощный проволочный подстроечный резистор СП5-50МА (3 Вт)

Его корпус сделан просторным, чтобы к проводящему проволочному слою был приток воздуха для охлаждения. Если перевернуть резистор, то можно детально разглядеть его устройство в том числе и изоляционную планку на которой намотан высокоомный проводник.

Внутреннее устройство проволочного переменного резистора СП5-50МА на 3 Вт

Высоковольтные регулировочные резисторы.

Достаточно редкий экземпляр подстроечного резистора (НР1-9А). Ещё не так давно они стояли во всех кинескопных телевизорах и были завязаны в цепи регулировки высокого напряжения. Его сопротивление 68 МОм.  (Из телевизора я его, собственно, и вытащил, чтобы сфоткать и показать вам).

Высоковольтный регулировочный резистор НР1-9А

Сам по себе НР1-9А является набором керметных резисторов. Его рабочее напряжение 8500 В (это 8,5 киловольт!!!), а предельное рабочее напряжение составляет аж 15 кВ! Номинальная мощность – 4 Вт. Почему регулировочный резистор НР1-9А называют набором резисторов? Да потому, что он состоит из нескольких. Его внутренняя структура соответствует схеме из 3-ёх отдельных резисторов.

В современных кинескопных телевизорах они встраиваются прямо в ТДКС (Трансформатор диодно-каскадный строчный).

Ползунковые переменные резисторы.

В аудиоаппаратуре с аналоговым управлением часто применяются движковые регулировочные резисторы. Их ещё называют ползунковыми. Они широко использовались в электронных приборах для регулировки яркости, контрастности, громкости, тембра и др. Вот взгляните на их конструкцию.

Ползунковые переменные резисторы

Далее на фото показан ползунковый переменный резистор СП3-23а. Из маркировки следует, что мощность его составляет 0,5 Вт, а функциональная характеристика соответствует линейной зависимости (буква А). Сопротивление — 1кОм.

Ползунковый резистор СП3-23а

Также как и переменные резисторы с круговой движковой системой, ползунковые могут быть сдвоенные, например резистор СП3-23б (самый нижний на первом фото). В его составе два переменных резистора с общим подвижным контактом.

Подстроечные многооборотные резисторы.

Очень часто, особенно в специальной аппаратуре, применялись очень удобные и одно время совершенно дефицитные проволочные многооборотные подстроечные резисторы.

Выводы так же были жёсткие для впайки в уже готовые гнёзда, или выполненные из гибкого провода МГТФ, чтобы их можно было распаять в любые точки платы. От нуля до максимального сопротивления регулировочный винт под отвёртку нужно было повернуть ровно 40 раз. Этим достигалась очень высокая точность установки параметров схемы.

Многооборотный подстроечный резистор СП5-2А

На фото показан многооборотный подстроечный резистор СП5-2А. Изменение сопротивления производится круговым перемещением подвижной контактной системы через червячную пару. За 40 полных оборотов можно изменить его сопротивление от минимального до максимального значения. Применяются резисторы СП5-2А в цепях постоянного и переменного тока, и рассчитаны на мощность 0,5 – 1 Вт (зависит от модификации). Износоустойчивость – от 100 до 200 циклов. Функциональная характеристика – линейная (А).

Более полную информацию по резисторам отечественного производства можно получить из справочника «Резисторы» под редакцией И.И. Четверткова и В.М. Терехова. В нём приведены данные практически по всем резисторам. Справочник вы найдёте здесь.

Ремонт переменного резистора.

Так как переменные резисторы – это электромеханическое изделие, то со временем они начинают портиться. Из-за износа проводящего слоя и ослабления прижима скользящего контакта они начинают плохо работать, появляется так называемый «шорох».

В большинстве случаев восстанавливать неисправный переменный резистор нет смысла, но бывают и исключения. Например, нужного для замены может просто не оказаться под рукой или же он может быть очень редкий. Так в некоторых микшерских пультах используются достаточно редкие и уникальные образцы. Найти замену им сложно.

В таком случае восстановить правильную работу переменного резистора можно с помощью обычного карандаша. Грифель карандаша состоит из графита – твёрдого углерода. Поэтому можно аккуратно разобрать переменный резистор, подогнуть ослабший скользящий контакт, а по проводящему слою несколько раз провести грифелем карандаша. Этим мы восстановим проводящий слой. Также не помешает смазать покрытие силиконовой смазкой. Затем резистор собираем обратно. Естественно, такой метод подходит лишь для резисторов с тонкоплёночным покрытием.

Честно говоря, простейший переменный резистор можно смастерить из простого карандаша, ведь грифель его сделан из углерода! А напоследок, давайте прикинем в уме, как это можно сделать.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Цветовое обозначение резистора. Обозначение мощности резисторов на схеме

В электрических цепях для регулировки тока применяются резисторы. Выпускается огромное количество различных их видов. Чтобы определиться во всём многообразии деталей, для каждой вводится условное обозначение резистора. Они маркируются различными способами, в зависимости от модификации.

Типы резисторов

Резистор ‒ это устройство, которое имеет электрическое сопротивление, его основное назначение ‒ ограничение тока в электрической цепи. Промышленность выпускает различные типы резисторов для самых разных технических устройств. Их классификация осуществляется разными способами, один из них ‒ характер изменения сопротивления. По этой классификации различают 3 типа резисторов:

  1. Постоянные резисторы. У них не имеется возможности произвольно изменять величину сопротивления. По назначению они делятся на два вида: общего и специального применения. Последние делятся по назначению на прецизионные, высокоомные, высоковольтные и высокочастотные.
  2. Переменные резисторы (их ещё называют регулировочными). Обладают возможностью изменять сопротивление с помощью управляющей ручки. По конструктивному исполнению они очень разные. Есть совмещённые с выключателем, сдвоенные, строенные (то есть на одной оси установлено два или три резистора) и множество других разновидностей.
  3. Подстроечные резисторы. Применяются только во время настройки технического устройства. Органы настройки у них доступны только под отвёртку. Производится большое количество различных модификаций этих резисторов. Они применяются во всевозможных электротехнических и электронных устройствах, начиная от планшетников и заканчивая большими промышленными установками.

Некоторые типы рассмотренных резисторов приведены на нижеприведённой фотографии.

Разные резисторы

Классификация компонентов по способу монтажа

Существует 3 основных вида монтажа электронных компонентов: навесной, печатный и для микромодулей. Для каждого вида монтажа предназначены свои элементы, они сильно различаются и по размерам, и по конструкции. Для навесного монтажа применяются резисторы, конденсаторы и полупроводниковые приборы. Они выпускаются с проволочными выводами, чтобы можно было их впаивать в схему. В связи с миниатюризацией электронных устройств этот метод постепенно утрачивает актуальность.

Навесной монтажДля печатного монтажа применяются более малогабаритные детали, с выводами для впаивания в печатную плату или без них. Для соединения со схемой эти детали имеют контактные площадки. Печатный монтаж существенно способствовал сокращению размеров электронных изделий.Печатный монтаж

Для печатного и микромодульного монтажа часто используются smd-резисторы. Они очень малы по размерам, легко встраиваются автоматами в печатную плату и микромодули. Они выпускаются различного номинального сопротивления, мощности и размеров. В новейших электронных устройствах преимущественно используются smd-резисторы.

Номинальное сопротивление и рассеваемая мощность резисторов

Номинальное сопротивление, выраженное в омах, килоомах или мегаомах, является основной характеристикой резистора. Эта величина приводится на принципиальных схемах, наносится непосредственно на резистор в буквенно-цифровом коде. В последнее время часто стало применяться цветовое обозначение резисторов.

Вторая важнейшая характеристика резистора — это рассеиваемая мощность, она выражается в ваттах. Любой резистор при прохождении через него тока нагревается, то есть рассеивает мощность. Если эта мощность превысит допустимую величину, наступает разрушение резистора. По стандарту обозначение мощности резисторов на схеме практически всегда присутствует, эта величина часто наносится и на его корпус.

Допуск номинального сопротивления и его зависимость от температуры

Большое значение имеет погрешность, или отклонение от номинальной величины, измеряемая в процентах. Невозможно абсолютно точно изготовить резистор с заявленной величиной сопротивления, обязательно будет отклонение от заданной величины. Погрешность указывается непосредственно на корпусе, чаще в виде кода из цветных полос. Оценивается она в процентах от номинального значения сопротивления.

Там, где существуют большие колебания температуры, немалое значение имеет зависимость сопротивления от температуры, или температурный коэффициент сопротивления, сокращённое обозначение — ТКС, измеряемый в относительных единицах ppm/°C. ТКС показывает, на какую часть от номинального меняется сопротивление резистора, если температура среды увеличивается (уменьшается) на 1°C.

Условное графическое обозначение резистора на схеме

При вычерчивании схем требуется соблюдение государственного стандарта ГОСТ 2.728-74 на условные графические обозначения (УГО). Обозначение резистора любого типа – это прямоугольник 10х4 мм. На его основе создаются графические изображения для других типов резисторов. Кроме УГО, требуется обозначение мощности резисторов на схеме, это облегчает её анализ при поиске неисправностей. В нижеприведённой таблице указаны УГО постоянных сопротивлений с указанием рассеиваемой мощности.

Постоянные резисторы

Ниже на фотографии изображены постоянные резисторы разной мощности.

Резисторы разной мощности

Условное графическое обозначение переменных резисторов

УГО переменных резисторов наносятся на принципиальную схему так же, как и постоянные резисторы, по государственному стандарту ГОСТ 2.728-74. В таблице приведено изображение этих резисторов.

Переменные резисторы

На фотографии ниже изображены переменные и подстроечные резисторы.

Переменные резисторы

Стандартное обозначение сопротивления резисторов

Международными стандартами принято обозначать номинальное сопротивление резистора на схеме и на самом резисторе немного по-разному. Правила этого обозначения вместе с образцами примеров приведены в таблице.

Полное обозначениеСокращённое обозначение
Единица измеренияОбозн. ед. изм.Предел номин. сопротивленияна схемена корпусеПредел номин. сопротивления
ОмОм999,90,51E51 или R5199,9
5,15E1; 5R1
5151E
510510E; K51
КилоомкОм999,95,1k5K199,9
51k51K
510k510K; M51
МегаомМОм999,95,1M5M199,9
51M51M
510M510M

Из таблицы видно, что обозначение на схемах резисторов постоянного сопротивления делаются буквенно-цифровым кодом, сначала идёт числовое значение сопротивления, затем указывается единица измерения. На корпусе резистора принято в цифровом обозначении вместо запятой использовать букву, если это омы, то ставится E или R, если же килоомы, то буква K. При обозначении мегаомов вместо запятой применяется буква M.

Цветовая маркировка резисторов

Цветовое обозначение резисторов было принято, чтобы проще было нанести информацию о технических характеристиках на их корпусе. Для этого наносится несколько цветовых полосок разного цвета. Всего в обозначении полосок принято 12 различных цветов. Каждый из них имеет своё определённое значение. Цветовой код резистра наносится с края, при низкой его точности (20%) наносится 3 полоски. Если точность выше, на сопротивлении можно увидеть уже 4 полоски.

Резистор 4 полоски

При высокой точности резистора наносится 5-6 полосок. У маркировки, содержащей 3-4 полоски, первые две обозначают величину сопротивления, третья полоска ‒ это множитель, на него умножается эта величина. Следующая полоска определяет точность резистора. Когда маркировка содержит 5-6 полосок, первые 3 соответствуют сопротивлению. Следующая полоска ‒ это множитель, 5-я полоска соответствует точности, а 6-я — температурному коэффициету.

Резистор 5 полосок

Для расшифровки цветовых кодов резисторов существуют справочные таблицы.

Резисторы для поверхностного монтажа

Поверхностный монтаж — это когда все детали располагаются на плате со стороны печатных дорожек. В этом случае не сверлятся отверстия для монтажа элементов, они припаиваются к дорожкам. Для этого монтажа промышленность выпускает широкий набор smd-компонентов: резисторы, диоды, конденсаторы, полупроводниковые приборы. Эти элементы гораздо меньше по размерам и технологически приспособлены для автоматизированного монтажа. Использование smd-компонентов позволяет существенно уменьшить размеры изделий электроники. Поверхностный монтаж в электронике практически уже вытеснил все другие виды.

smd резисторы

При всех достоинствах рассматриваемого монтажа он имеет ряд недостатков.

  1. Печатные платы, изготовленные по этой технологии, боятся ударов и других механических нагрузок, так как при этом повреждаются smd-компоненты.
  2. Эти компоненты боятся перегрева при пайке, потому что от сильных перепадов темературы они могут потрескаться. Этот дефект сложно обнаружить, он проявляется обычно во время работы.

Стандартное обозначение smd-резисторов

В первую очередь smd-резисторы различаются типоразмерами. Самый маленький типоразмер ‒ 0402, чуть больше – 0603. Самый ходовой типоразмер smd-резистора – 0805, и побольше — 1008, следующий типоразмер 1206 и самый большой — 1812. Резисторы самого малого типоразмера имеют и самую малую мощность.

Обозначение smd-резисторов осуществляется специальным цифровым кодом. Если резистор имеет типоразмер 0402, то есть самый маленький, то он никак не маркируется. Резисторы других типоразмеров добавочно различаются по допуску номинального сопротивления: 2, 5, 10%. Все эти резисторы имеют маркировку из 3 цифр. Первая и вторая из них показывают мантиссу, третья — множительный коэффициент. Например, код 473 читается так R=47∙103 Ом=47 кОм.

Все резисторы, которые имеют 1% допуск, а типоразмер больше 0805, имеют маркировку из четырёх цифр. Как и в предыдущем случае, первые цифры показывают мантиссу номинала, а на множитель указывает последняя цифра. Например, код 1501 расшифровывается так: R=150∙101=1500 Ом=1.5 кОм. Аналогично читаются и остальные коды.

Простейшая принципиальная схема

Правильное обозначение на схемах резисторов и других элементов – основное требование государственных стандартов при проектировании электронных и электротехнических изделий. Стандарт устанавливает правила на условные обозначения резисторов, конденсаторов, индуктивностей и других компонентов схем. На схеме указывается не только обозначение резистора или другого элемента схемы, но также его номинальное сопротивление и мощность, а для конденсаторов — рабочее напряжение. Ниже приведён пример простейшей принципиальной схемы с элементами, обозначенными по стандарту.

Схема

Знание всех условных графических обозначений и чтение буквенно-цифровых кодов к элементам схем позволит легко разобраться в принципе работы схемы. В данной статье рассмотрены только резисторы, а элементов схем довольно много.

Зачем и для чего нужны резисторы

Рубрика: Статьи обо всем, Статьи про радиодетали

Опубликовано 05.02.2020   ·  
Комментарии: 0
  ·  
На чтение: 6 мин
  ·  
Просмотры:

Post Views:
1 216

Резистор – это самая распространенная деталь в электронике. Он гасит лишнее напряжение, ограничивает ток, изменяет и фильтрует сигналы. Резисторы применяются везде, от процессоров, где их миллионы, до энергетических систем. где их размеры с напольный шкаф.

Свойства в теории и практике

Основное свойство этой радиодетали – это сопротивление. Измеряется в омах (Ом).

Разберем для начала понятие активного сопротивления. Оно так называется потому, что есть у всех материалов (даже у сверхпроводников, пусть и 0,00001 Ом). И именно оно является основным у резисторов.

Что говорит теория

В теории у резистора есть постоянное сопротивление, которое на зависит от внешних условий (температуры, давления, напряжения и т.п.).

График зависимости тока от напряжения прямолинеен.
Вольт-амперная характеристика резистора
В идеальных и математических условиях у резистора только активное сопротивление. По типам бывают нелинейные и линейные резисторы.

Что на самом деле

На самом у всех резисторов непрямолинейная зависимость тока от напряжения. То есть, его сопротивление тоже зависит от внешних условий, конкретно от температуры.
Вольт-амперная характеристика
Конечно, эта зависимость не такая, как у полупроводников, но она есть. И самое главное, у этой радиодетали есть емкость и индуктивность. Помимо активного сопротивления, есть еще и реактивное.

Реактивное сопротивление отличается от активного тем, что оно по разному пропускает электрический ток на разных частотах.

Например, для постоянного тока сопротивление 200 Ом, а если есть высокие значения индуктивности, то на частотах выше 2 кГц, сопротивление будет уже 250 Ом.

Именно поэтому резисторы делаются из разных материалов. Они бывают керамическими, углеродными, проволочными и у них разные допуски и погрешности. SMD деталь обладает меньшей емкостью и индуктивностью, чем DIP.

Что такое резистор

Еще существует специальные типы резисторов с более выраженной нелинейной вольт-амперной характеристикой. Если у обычных резисторов вольт-амперный график чуть-чуть не линейный, то у такого типа деталей он лавинообразный.

У них сопротивление резко зависит от внешних условий, не так. как у обычных:

  • Терморезистор. Повышает или понижает сопротивление из-за влияния температуры;
  • Варистор. Изменяет свои свойства в зависимости от приложенного напряжения;
  • Фоторезистор. Уменьшается сопротивление, если на него действует свет;
  • Тензорезистор. При деформировании (сжатии, механических воздействиях) изменяет свое сопротивление.

Кроме того, еще одна особенность активного сопротивления – выделение тепла, когда проходит электрический ток. Когда протекает электрический ток замкнутой цепи, электроны ударяются об атомы. И поэтому выделяется тепло. Тепло измеряется в мощности. Она рассчитывается исходя из напряжения и тока.

Одна из популярных функций резисторов это снижение напряжения и ограничения тока. Например, если через резистор проходит ток 0,25 А и на нем есть падение напряжения 1 В, то мощность, которая будет на нем рассеиваться это 0,25 Вт.

Поэтому, некоторые детали и изменяют свое сопротивление, даже если они не предназначены для этого. Это уже свойства материала. И если резистор сделан из проволоки, то при нагреве она расширяется и ее проводимость ухудшается. Поэтому у деталей есть допуск, который измеряется в процентах.

И из-за этого и существуют резисторы с разной рассеиваемой мощностью. Нельзя ставить резистор 0,125 Вт на место 1 Вт. Он начнет греться, трескаться, чернеть. А потом и сгорит. Потому, что не рассчитан на такую мощность.

Обозначения на схемах

На схемах в Европе и СНГ обознается прямоугольником и латинской букой R. Согласно ГОСТу, на отечественных схемах не указывается номинал сопротивления, а только номер детали (R). Однако, если под изображением детали указано число, например 120, оно по умолчанию читается как 120 Ом.
УГО резистора в США и Европе

В таблице примеры обозначений детали.

Типы включения и примеры использования

Основные типы включения это последовательные и параллельные соединения.

Последовательно сопротивление рассчитывается просто. Достаточно все сложить.

Формула для последовательного включения резисторов

При последовательном соединении напряжение распределяется по резисторам согласно их сопротивлениям.

Это второе правило Кирхгофа. Например, напряжение 12 В, а пара резисторов по 1 кОм.

Что такое делитель напряжения

Соответственно, на каждом из них по 6 В. Это простой пример делителя напряжения. Здесь пара деталей делит напряжение, и благодаря этому можно получить необходимое напряжение.

Однако, если вы хотите использовать делитель напряжения для питания цепи, то должны помнить, что нужно согласовать сопротивления. В этой схеме сопротивление 1 кОм. Если вы подключите к ней нагрузку меньше этого сопротивления, то она не получит напряжения на свои выводы в полном объеме. Поэтому, все схемы с делителями напряжения должны быть рассчитаны и согласованы друг с другом.

Рассмотрим пример усилителя на транзисторе.

Как работает делитель напряжения Здесь R1 и R2 образуют делитель напряжения, они выполняют роль делителя напряжения. Между этими двумя резисторами и базой транзистором протекает ток, который открывает транзистор.

Как работает усилитель

Это необходимо для того, чтобы он работал без искажений.

Параллельное включение

При параллельном соединении радиодеталей, общее сопротивление цепи снижается. Если два резистора по 1 кОм соединены параллельно, то общее будет равно меньше 0,5 кОм, т.е. сопротивление цепи (эквивалентное) равно половине самого наименьшего.

В таком соединении наблюдается первое правило Кирхгофа. В точку соединения направляется ток в 1 А, а в узле он расходится на два направления по 0,5 А.

Параллельное включение резисторов

Формулы расчета

Для двух резисторов:
Формула для параллельного включения резисторов
Для более:
Формула расчета для параллельного включения резисторов

Для тока параллельное соединение — это как вторая дорога или обходной путь. Еще такой тип соединения называют шунтированием. В качестве примера можно привести амперметр. Чтобы увеличить его шкалу показаний, достаточно подключить параллельно резистору еще один шунтирующий.

Его сопротивление рассчитывается по формуле:

Формула расчета шунта для амперметра

Эквивалентное соединение

В схеме усилителя к эмиттеру транзистора VT1 подключена пара из резистора R3 и конденсатора C2.
Как работает термостабилизация в усилителе

В этом случае VT1 и R3 подключены последовательно друг к другу. Зачем это надо? Когда усилитель работает, транзистор начинает нагреваться и его сопротивление снижается. R3, как и в случае со светодиодом, не позволяет транзистору перегреваться. Он балансирует общее сопротивление, чтобы транзистор не вносил искажения в сигнал. Это называется режим термостабилизации.

А конденсатор C2 подключен к R3 параллельно. И это нужно для того, чтобы при нормальном режиме работы усилителя, переменный сигнал прошел без потерь. Так работает параллельный фильтр.

Если бы был только один R3, то мощность усилителя была намного меньше из-за того, что он забирает переменное напряжение на себя. А конденсатор пропускает без потерь, но не пропускает постоянное напряжение.

Фильтры и резисторы

С помощью резисторов и конденсаторов можно делать фильтры. Так называются RC фильтры.

Эта пара может разделять сигнал на постоянные и переменные составляющие.

В качестве примера рассмотрим ФНЧ и ФВЧ.

В схеме фильтра низких частот конденсатор C1 забирает на себя высокочастотные токи. Его сопротивление для них намного меньше, чем у нагрузки. Он шунтирует нагрузку. Таким образом, можно получить низкую частоту, отделив от нее все высокие составляющие.
ФНЧ резистор и конденсаторВ фильтре высоких частот наоборот. Высокие частоты свободно проходят через C1, и если в сигнале есть низкочастотные, то они пойдут через R1.

ФВЧ резистор и конденсатор

Такие фильтры бывают разные по конструкции. П образные, Г образные и т.п. Конкуренцию резистору может составить катушка индуктивности или дроссель. У них меньше активное сопротивление, но реактивное больше. Благодаря этому снижаются потери от активного сопротивления.

Post Views:
1 216

виды кодирования параметров, стандартное обозначение на схеме

Автор Aluarius На чтение 10 мин. Просмотров 378 Опубликовано

Что такое номинал резистора

Номинальная мощность резистора – это спецификация, которая служит для определения максимальной мощности, которую может выдержать резистор. Таким образом, если резистор имеет номинальную мощность 1/4 Вт, 1/4 Вт – это максимальная мощность, которая должна подаваться на резистор.

Когда ток проходит через электрические компоненты, он обычно генерирует тепло. Если ток достаточно мал и подходит для цепи, это тепло обычно незначительно и незаметно в цепи. Но если ток достаточно велик, он может создать значительное количество тепла в цепи. Ток может расплавить компоненты и, возможно, создать замыкания в цепи.

Вот почему резисторы имеют номинальную мощность – для указания максимально допустимого количества энергии, которое может проходить через него. Если эта мощность будет превышена, резистор может не выдержать питания и может расплавиться и создать короткое замыкание в цепи, что может привести к еще большей опасности для цепи.

resistor

Как образуется ряд, какие бывают, принципы построения

Давайте теперь определим силу так, чтобы мы точно знали, что имеется в виду, когда речь идет о власти. Мощность определяется как электрическая энергия, которую может обеспечить цепь. Уравнение, которое показывает мощность цепи, равно P = VI, где P – мощность, V – напряжение, а I – ток. В качестве альтернативы, поскольку закон Ома может быть подставлен в это уравнение, мощность также выражается как

и . Мы можем использовать эти формулы, чтобы определить, на какой мощности будет работать схема, и, таким образом, мы можем знать, какая номинальная мощность нам нужна для резистора.

Давайте сейчас рассмотрим несколько примеров резисторов и номиналов мощности, которые нам понадобятся для того, чтобы вы получили практическую идею:
– Допустим, у нас есть резистор 800 Ом с напряжением 12 вольт, питающий цепь для зажигания светодиода. Пренебрегая сопротивлением провода и светодиода, которые пренебрежимо малы, мощность, которую будет обеспечивать схема, будет:

Здесь достаточно 1/4 Вт резистора, который подходит для схемы.
– Допустим, теперь у нас есть резистор 150 Ом с напряжением 15 В, питающий цепь для управления двигателем. Мощность, которую схема будет подавать на двигатель, – это:

2-ваттный резистор подходит для схемы. Резистор с более низкой номинальной мощностью, такой как резистор 0,25 Вт, 0,5 Вт или 1 Вт, скорее всего, вызовет дым в цепи, поскольку резистор будет получать больше энергии, чем он мог бы выдержать.

Обычно в электронных цепях номинальная мощность не учитывается, поскольку обычно подходит стандартный резистор 0,25 Вт, поскольку электронные схемы в подавляющем большинстве работают с низким напряжением и низким током; и, таким образом, низкая мощность. По таким характеристикам можно легко узнать Е24 резисторы.

Но в случае цепей с высоким напряжением и низким сопротивлением (высокая мощность) следует тщательно выбирать номиналы мощности резисторов, поскольку в цепи подается больше энергии. Всегда выбирайте резистор с более высокой номинальной мощностью, чем мощность, используемая в цепи, чтобы резистор не разрушался из-за перегрева; это только послужит причиной других опасностей или неисправностей в цепи.

Стандартные номинальные значения мощности резисторов: 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт и 25 Вт. Таким образом, разработчик схемы должен выбрать соответственно для схемы.

rezistori

Номиналы у резисторов постоянного и переменного сопротивления

Когда электрический ток проходит через резистор из-за наличия на нем напряжения, электрическая энергия теряется резистором в виде тепла, и чем больше этот ток протекает, тем горячее резистор. Это известно как номинальная мощность резистора .

Резисторы оцениваются по значению их сопротивления и электрической мощности, выраженной в ваттах ( Вт ), которые они могут безопасно рассеивать, основываясь в основном на их размере. Каждый резистор имеет максимальную номинальную мощность, которая определяется его физическим размером, поскольку, как правило, чем больше площадь его поверхности, тем большую мощность он может безопасно рассеивать в окружающем воздухе или в радиаторе.

Резистор может использоваться при любой комбинации напряжения (в пределах разумного) и тока, если его «Номинальная мощность рассеивания» не превышена, а номиналы резисторов указывают, сколько мощности резистор может преобразовывать в тепло или поглощать без какого-либо ущерба для себя.

Резистор. Номинальная мощность

Иногда называют Резисторы Ваттность Оценка и определяется как количество тепла , что резистивный элемент может рассеивать в течение неопределенного периода времени без ухудшения его производительности. Рассмотрим далее как обозначается резистор.

Номинальная мощность резистора, пример №1

Какова максимальная номинальная мощность в ваттах фиксированного резистора, который имеет напряжение 12 вольт на своих клеммах и ток 50 миллиампер, протекающий через него.

Учитывая то , что мы знаем значения напряжения и тока выше, мы можем подставить эти значения в следующее уравнение: P = V * I .

Номинальная мощность резистора, пример №2

Рассчитайте максимальный безопасный ток, который может пройти через резистор 1,8 кОм, рассчитанный на 0,5 Вт.

Опять же , как мы знаем , рейтинг резисторов питания и его сопротивление, теперь мы можем подставить эти значения в стандартное уравнение мощности: P = I 2 R .

Все резисторы имеют максимальную мощность рассеиваемой мощности , которая представляет собой максимальное количество энергии, которое оно может безопасно рассеивать без ущерба для себя. Резисторы, которые превышают максимальную номинальную мощность, как правило, поднимаются в дыму, обычно довольно быстро, и повреждают цепь, к которой они подключены. Если резистор должен использоваться вблизи его максимальной номинальной мощности, тогда требуется некоторая форма радиатора или охлаждения.

Номинальная мощность резистора является важным параметром, который следует учитывать при выборе резистора для конкретного применения. Его работа заключается в сопротивлении току, протекающему через цепь, и это происходит за счет рассеивания нежелательной энергии в виде тепла. Выбор резистора с малым значением мощности, когда ожидается высокое рассеивание мощности, приведет к перегреву резистора, разрушая как резистор, так и цепь.

До сих пор мы рассматривали резисторы, подключенные к постоянному источнику постоянного тока, но в следующем уроке о резисторах мы рассмотрим их поведение, подключенных к синусоидальному источнику переменного тока, и покажем, что напряжение, ток и, следовательно, потребляемая мощность резистором, используемым в цепи переменного тока, все в фазе друг с другом.

Виды кодирования параметров с использованием цветных колец

Номинальная мощность резисторов может варьироваться от менее одной десятой ватта до многих сотен ватт в зависимости от его размера, конструкции и рабочей температуры окружающей среды. Максимальная резистивная мощность большинства резисторов дана для температуры окружающей среды +70 o C или ниже.

Электрическая мощность – это скорость, с которой энергия используется или потребляется (преобразуется в тепло). Стандартной единицей электрической мощности является ватт , символ W, а номинальная мощность резисторов также указывается в ваттах. Как и в случае других электрических величин, к слову «Ватт» добавляются префиксы при выражении очень больших или очень малых величин мощности резистора. Некоторые из наиболее распространенных из них:

Единицы электропитания

Единица измеренияСимволЦенностьСокращение
милливаттмВт1/1000 Вт10 -3 Вт
киловатткВт1000 Вт10 3 Вт
мегаваттМВт1 000 000 Вт10 6 Вт

Мощность резистора (P)

Из закона Ома мы знаем, что когда ток протекает через сопротивление, на него падает напряжение, создавая продукт, связанный с мощностью. Обычно за стандарт для сравнения берут Е24 резисторы, резистор R1 используется куда реже.

Другими словами, если сопротивление подвергается воздействию напряжения или оно проводит ток, то оно всегда будет потреблять электроэнергию, и мы можем наложить эти три величины мощности, напряжения и тока в треугольник, называемый силовым треугольником, с мощностью , который будет рассеиваться в виде тепла в резисторе сверху, с потребляемым током и напряжением на нем внизу, как показано. Ряд сопротивлений резисторов рассмотрим ниже.

Стандартная цветовая маркировка резисторов

Стандартное обозначение резисторов. Маркировка резисторов по мощности.

Стандартная цветовая маркировка резисторов

Нестандартная цветная маркировка импортных резисторов

Ряд резисторов Е24 маркируется так:

cvetovoe-oboznachenie-rezistora_7

Маркировка советских резисторов

Маркировка советских резисторов

 

Цифро-буквенная маркировка

Стандартная таблица маркировки:

Маркировка помогает использовать треугольник мощности, который отлично подходит для расчета мощности, рассеиваемой в резисторе, если мы знаем значения напряжения на нем и тока, протекающего через него. Но мы также можем рассчитать мощность, рассеиваемую сопротивлением, используя закон Ома. Ряды резисторов невозможно было бы установить без таких рассчетов.

resistor-

 

Закон Ома позволяет нам рассчитать рассеиваемую мощность с учетом значения сопротивления резистора. Используя закон Ома, можно получить два альтернативных варианта приведенного выше выражения для мощности резистора, если нам известны значения только двух, напряжения, тока или сопротивления, следующим образом:

[P = V x I] Мощность = Вольт х Ампер

[P = I 2 x R] Мощность = ток 2 x Ом

[P = V 2 ÷ R] Мощность = Вольт 2 ÷ Ом

Рассеивание электрической мощности любого резистора в цепи постоянного тока может быть рассчитано с использованием одной из следующих трех стандартных формул:

где:

  • V – напряжение на резисторе в вольтах
  • Я в ток, протекающий через резистор в амперах
  • R – сопротивление резистора в омах (Ом)

Поскольку номинальная мощность рассеиваемого резистора связана с его физическим размером, резистор 1/4 (0,250) Вт физически меньше, чем резистор 1 Вт, и резисторы с одинаковым омическим значением также доступны в различных номиналах мощности. Углеродные резисторы, например, обычно изготавливаются с номинальной мощностью 1/8 (0,125) Вт, 1/4 (0,250) Вт, 1/2 (0,5) Вт, 1 Вт и 2 Вт.

Вообще говоря, чем больше их физический размер, тем выше его номинальная мощность. Однако всегда лучше выбрать резистор определенного размера, который способен рассеивать в два или более раз больше расчетной мощности. Когда требуются резисторы с более высокой номинальной мощностью, резисторы с проволочной обмоткой обычно используются для отвода избыточного тепла.

Номиналы резисторов. Таблица:

ТипОценка мощностиСтабильность
Металлическая пленкаОчень низкий, менее 3 ВтВысокий 1%
углеродНизкая, менее 5 ВтНизкий 20%
ПроволочныйВысокая до 500 ВтВысокий 1%

Маркировка SMD резисторов

Силовые резисторы с проволочной обмоткой бывают самых разных конструкций и типов: от стандартного меньшего алюминиевого корпуса с 25-ваттным радиатором, установленного на радиаторе, как мы видели ранее, до больших трубчатых керамических или фарфоровых силовых резисторов мощностью 1000 Вт, используемых для нагревательных элементов.

Значение сопротивления проволочных резисторов очень низкое (низкие омические значения) по сравнению с углеродной или металлической пленкой. Диапазон сопротивления силового резистора колеблется от менее 1 Ом (R005) до всего 100 кОм, поскольку для больших значений сопротивления потребуется провод с тонкой калибровкой, который может легко выйти из строя.

Резисторы с низким омическим сопротивлением и низким значением мощности, как правило, используются для датчиков тока, по закону Ома ток, протекающий через сопротивление, вызывает падение напряжения на нем.

Это напряжение может быть измерено, чтобы определить значение тока, протекающего в цепи. Этот тип резистора используется в испытательном измерительном оборудовании и контролируемых источниках питания.

Силовые резисторы большего размера с проволочной обмоткой изготовлены из коррозионностойкой проволоки, намотанной на формирователь из фарфора или керамического сердечника, и обычно используются для рассеивания высоких пусковых токов, например, возникающих в цепях управления электродвигателем, электромагнитом или элеватором / краном и тормозных цепях двигателя.

Обычно эти типы резисторов имеют стандартную номинальную мощность до 500 Вт и, как правило, соединяются вместе, образуя так называемые «банки сопротивления».

Еще одна полезная особенность силовых резисторов с проволочной обмоткой заключается в использовании нагревательных элементов, таких как те, которые используются для электрического огня, тостера, утюгов и т. Д. В этом типе применения значение мощности сопротивления используется для производства тепла, а тип проволоки из сплава сопротивления используется, как правило, из никель-хрома (нихрома), допускающего температуру до 1200 o C.

Все резисторы, будь то углерод, металлическая пленка или проволока, подчиняются закону Ома при расчете значения их максимальной мощности (мощности). Стоит также отметить, что, когда два резистора соединены параллельно, их общая мощность увеличивается. Если оба резистора имеют одинаковое значение и одинаковую номинальную мощность, общая номинальная мощность удваивается.

Стандартное обозначение резисторов на схеме

Как обозначается резистор на схеме:

Обозначение резисторов на схеме может отличаться от международного стандарта.

Переменный резистор

: основы, схемы применения & Распространенные неисправности

Каталог

I Введение

Резистор является токоограничивающим элементом. После того, как резистор подключен к цепи, сопротивление резистора фиксируется. Обычно он имеет два контакта, которые могут ограничивать ток, протекающий через подключенную к нему ветвь. Резисторы, сопротивление которых нельзя изменить, называются постоянными резисторами, а резисторы с переменным сопротивлением — потенциометрами или переменными резисторами.

Настройка переменного резистора, реостата или постоянного резистора

II Определение, символ и маркировка переменного резистора

2.1 Определение

2.1.1 Что такое переменное сопротивление?

Переменное сопротивление — это своего рода сопротивление, которое может играть роль сопротивления в электронных схемах. Отличие от обычного сопротивления в том, что его сопротивление можно непрерывно изменять в определенном диапазоне.В некоторых случаях, когда требуется изменить значение сопротивления, но оно не меняется часто, можно использовать переменный резистор.

2.1.2 Что такое переменный резистор?

Переменный резистор — это электронный компонент с регулируемым сопротивлением. Он состоит из резистора и вращающейся или скользящей системы. Обычно он используется в цепи, которая должна часто регулировать сопротивление, и играет роль регулировки напряжения, регулировки тока или управления сигналом.Его основные параметры в основном такие же, как и у постоянного резистора.

2.2 Обозначение

Обозначение переменного резистора — R, единица измерения — Ом.

2.3 Метод маркировки переменного резистора

(1) Переменный резистор использует прямой стандартный метод для указания номинального значения сопротивления, то есть номинальное значение сопротивления наносится непосредственно на переменный резистор. В случае применения с большим током на переменном резисторе также указывается параметр номинальной мощности.Кроме того, значение сопротивления малых переменных резисторов выражается тремя цифрами, что такое же, как у резисторов.

(2) Для переменных резисторов, используемых в схемах слабого сигнала, мы, как правило, заботимся только о их номинальном сопротивлении и не требуем питания.

III Как работает переменный резистор

Когда напряжение прикладывается между двумя фиксированными электрическими ударами корпуса резистора, положение контакта на корпусе резистора изменяется путем вращения или скольжения системы, и положение формируется между подвижным и неподвижным контактами.Конечно напряжение родственное.

Другими словами, корпус переменного резистора имеет два фиксированных конца. Путем ручной регулировки вращающегося вала или скользящей ручки для изменения положения подвижного контакта на корпусе резистора изменяется соотношение между подвижным контактом и любым неподвижным концом. Величина сопротивления изменяет величину напряжения и тока.

IV Особенности формы переменного резистора

(1) Объем переменного резистора больше, чем у общего резистора, и в то же время переменный резистор в цепи меньше, и его можно легко нашел в печатной плате.

(2) В переменном резисторе три контакта, и они отличаются друг от друга. Один — подвижный штифт, а два других — неподвижные. Как правило, два фиксированных штифта могут использоваться взаимозаменяемо, но фиксированный и подвижный штифт не могут использоваться взаимозаменяемо.

(3) На переменном резисторе есть порт регулировки. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы войти в это регулировочное отверстие. Поверните отвертку, чтобы изменить положение подвижной пластины и отрегулировать значение сопротивления.

(4) Номинальное значение сопротивления можно увидеть на переменном резисторе. Это номинальное значение сопротивления относится к значению сопротивления между двумя фиксированными выводами микросхемы, а также фиксированным выводом микросхемы и подвижным выводом микросхемы. Максимальное значение сопротивления между.

(5) Вертикальный переменный резистор в основном используется в схемах слабого сигнала. Три его контакта расположены вертикально вниз и вертикально установлены на печатной плате. Порт регулировки сопротивления расположен в горизонтальном направлении.

(6) Горизонтальные переменные резисторы также используются в схемах слабого сигнала.Его три контакта расположены под углом 90 ° к плоскости сопротивления и установлены вертикально на печатной плате, при этом порт регулировки сопротивления направлен вверх.

(7) Небольшой пластиковый корпус имеет меньшее сопротивление с переменным сопротивлением и имеет круглую структуру. Его три контакта опущены, а порт регулировки сопротивления вверх.

(8) Переменные резисторы (структура с проволочной обмоткой) для приложений большой мощности. Объем большой, и подвижное лезвие может скользить влево и вправо, чтобы регулировать сопротивление.

В Структура и функция переменного резистора

5.1 Базовая конструкция

Переменный резистор в основном состоит из подвижной детали, углеродной пленки и трех контактов. Три контакта представляют собой два фиксированных контакта (также называемых фиксированные части) и один подвижный штифт. Подвижную часть переменного резистора можно поворачивать влево и вправо. При использовании отвертки с плоским лезвием, чтобы добраться до регулировочного отверстия и повернуть, контакты на подвижной детали могут скользить по резистивной детали.

В соответствии с различными вариантами использования резистивный материал переменного резистора включает металлическую проволоку, металлический лист, углеродную пленку или проводящую жидкость. Для токов общей величины часто используются переменные резисторы металлического типа. Когда сила тока небольшая, лучше использовать углеродную пленку. Когда ток большой, лучше всего подходит электролитический тип.

5.2 Схема D Схема T wo V ariable R esistors

Schematic Diagram of Two Variable Resistors

Рисунок 3.Принципиальная схема двух переменных резисторов

5.3 Роль переменного резистора

(1) Переменный резистор — это регулируемый электронный компонент, который состоит из корпуса резистора и скользящей системы. Переменное сопротивление резистора представляет собой резистор, который можно отрегулировать в зависимости от тока или изменения цепи. В случае сопротивления цепи, свет можно приглушить, и можно управлять двигателем для запуска его скорости.

(2) Переменный резистор в основном регулирует ток в последовательной цепи, изменяя собственное сопротивление, тем самым защищая некоторые электрические компоненты от требований к току.Переменный резистор обычно используется в схемах, которые не требуют частой регулировки, в основном для фиксации того же значения для резистора.

VI Типы переменных резисторов

6.1 Блок сопротивлений

Переменные резисторы делятся на три типа: резистор, скользящий реостат и потенциометр. Коробка сопротивления — это устройство с переменным сопротивлением, которое использует преобразователь для изменения значения сопротивления. Это устройство преобразования обычно использует структуру типа десятичного диска (типа ручки), а также может иметь тип штекера и структуру типа конечной кнопки, если требуется.Цепь ящика сопротивлений можно разделить на последовательные линии и последовательно-параллельные линии.

По сравнению со скользящим реостатом, коробка сопротивления может непрерывно изменять сопротивление в подключенной цепи, в то время как скользящий реостат не может отображать значение сопротивления подключенной цепи.

Resistance Box

Рисунок 4. Коробка сопротивления

6.2 Скользящий R heostat

Скользящий варистор — одно из широко используемых устройств в электричестве.Его принцип работы заключается в изменении сопротивления путем изменения длины линии сопротивления в цепи, тем самым постепенно изменяя ток в цепи. Проволока сопротивления скользящего реостата обычно представляет собой никель-хромовый сплав с высокой температурой плавления и большим сопротивлением, а металлический стержень обычно представляет собой металл с низким сопротивлением. В результате, когда площадь поперечного сечения резистора постоянна, чем длиннее резистивный провод, тем больше сопротивление; чем короче провод сопротивления, тем меньше сопротивление.

Sliding Rheostat

Рисунок 5. Скользящий реостат

6.3 Потенциометр

Потенциометр — это резистивный элемент с тремя выводами, сопротивление которых можно регулировать в соответствии с определенным законом изменения. Потенциометр обычно состоит из резистора и подвижной щетки. Когда щетка движется вдоль корпуса резистора, на выходном конце получается значение сопротивления или напряжение, имеющее определенную взаимосвязь с величиной смещения.

Потенциометр может использоваться как трехконтактный или двухконтактный элемент.Последний можно рассматривать как переменный резистор. Поскольку его роль в схеме заключается в получении выходного напряжения, которое имеет определенную взаимосвязь с входным напряжением (внешним напряжением), он называется потенциометром.

Potentiometer

Рисунок 6. Потенциометр

6.4 Специальная классификация переменных резисторов

Переменный резистор можно разделить на переменный резистор пленочного типа и переменный резистор с проволочной обмоткой в ​​зависимости от материала.

6.4.1 Пленочный переменный резистор

Мембранные переменные резисторы обычно состоят из корпуса резистора (синтетическая углеродная пленка), подвижного контакта (подвижного металлического язычка или угольного контакта), регулировочной части и трех штырей (или контактных площадок для пайки). Два фиксированных контакта подключены к обоим концам корпуса резистора, а другой контакт (центральный вывод) подключен к подвижной контактной детали. Вы можете изменить сопротивление между центральным отводом и двумя неподвижными штифтами, повернув регулировочную часть с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием и изменив положение контакта подвижного контакта с резистором.

Мембранные переменные резисторы доступны в герметичной, полугерметичной и негерметичной конфигурациях.

(1) Полностью герметичные пленочные переменные резисторы также называются твердотельными переменными резисторами. Резистор изготавливается из технического углерода, кварцевого порошка, органического связующего и других материалов, а затем прессуется в пластик или эпоксидную смолу. Матрица материала полимеризуется при нагревании. В подвижных контактах используются угольные контакты, а регулирующие детали изготовлены из пластика. Корпус резистора и подвижный контакт герметизированы металлическим кожухом (над металлическим кожухом есть регулировочное отверстие).Его преимущество в том, что он обладает хорошими пыленепроницаемыми характеристиками и редко имеет плохой контакт.

(2) Процесс производства корпуса резистора для полугерметичного пленочного переменного резистора и корпуса резистора для полностью герметичного переменного резистора в основном одинаков. Подвижный контактный элемент имеет металлический язычок, а внешняя пластиковая крышка герметична. Когда пластиковая крышка поворачивается, подвижная контактная деталь также вращается вместе с ней. Этот переменный резистор легко настроить, но его пыленепроницаемость не так хороша, как у полностью герметичного переменного резистора пленочного типа.

(3) Незапечатанные пленочные переменные резисторы также называют резисторами с настраиваемой микросхемой. Корпус резистора изготовлен из углеродной сажи, графита, кварцевого порошка, органического связующего и т. Д., Образуя суспензию, которая покрывается стекловолокном или клеем. Изготовлен из деревянных досок. В подвижной контактной детали используется металлический язычок, язычок имеет регулировочное отверстие, и отдельного регулирующего компонента не предусмотрено. Его недостатками являются плохая защита от пыли, контакты подвержены окислению и выходят из строя из-за плохого контакта с синтетической углеродной пленкой.

6.4.2 Wire W ound V ariable R esistor

(1) Мощный варистор с проволочной обмоткой также называется варистором со скользящей проволокой, который делится на осевые керамический трубчатый переменный резистор с проволочной обмоткой и фарфоровый дисковый переменный резистор с проволочной обмоткой. Он принимает негерметичную структуру.

(2) Маломощные переменные резисторы с проволочной обмоткой включают круглые вертикальные переменные резисторы с проволочной обмоткой, круглые горизонтальные переменные резисторы с проволочной обмоткой и квадратные переменные резисторы с проволочной обмоткой, все из которых полностью герметичны.Структура пакета.

Кроме того, переменный резистор можно разделить на вертикальный переменный резистор и горизонтальный переменный резистор в зависимости от конструкции.

Wire Wound Variable Resistor

Рисунок 7. Переменный резистор с проволочной обмоткой

VII Типичная прикладная схема с переменного резистора

7.1 Схема переменного резистора в цепи смещения транзистора

На рисунке ниже показана схема смещения напряжения деления напряжения с помощью переменного резистора.В схеме транзистор VT1 составляет высокочастотный усилитель, а RP1, R1 и R2 составляют схему смещения деления напряжения. Выходное напряжение схемы деления напряжения определяется сопротивлением трех резисторов RP1, Rl и R2. R1 и R2 — постоянные резисторы. Регулируется переменный резистор RP1, а затем регулируется статический рабочий ток VT1. Величина тока определяет, может ли VT1 ​​работать в наилучшем состоянии.

Variable Resistance Voltage Divider Bias Circuit

Рисунок 8.Цепь смещения делителя напряжения переменного сопротивления

7.2 Стерео B alance C ontrol V ariable R esistor 24 C 24 схемы регулировки баланса усиления левого и правого каналов в аудиоусилителе. RP1 в схеме — это переменный резистор, включенный последовательно с R1.

Left and Right Channel Gain Balance Adjustment Circuit in Audio Amplifier

Рисунок 9.Схема регулировки баланса усиления левого и правого каналов в звуковом усилителе

В звуковой схеме для двухканального усилителя нам необходимо строго требовать, чтобы усилители левого и правого каналов имели равное усиление (сбалансированное), но дискретность схемы компоненты делают это невозможным. Чтобы гарантировать, что коэффициенты усиления усилителей левого и правого каналов равны, необходимо предусмотреть схему регулировки баланса усиления левого и правого каналов, которая называется схемой стереобаланса.

В цепи правого канала определяется сопротивление R2, так что коэффициент усиления усилителя правого канала является фиксированным. Взяв за эталон усиление усилителя правого канала, изменив сопротивление RP1 так, чтобы коэффициент усиления усилителя левого канала был равен коэффициенту усиления усилителя правого канала, можно получить такое же усиление усилителей левого и правого каналов.

VIII Причины и способы устранения переменного резистора Неисправности

8.1 Причины неисправности переменного резистора

(1) Длительное время использования, вызывающее окисление.

(2) Неисправность цепи привела к перегрузке переменного резистора по току и сожгла углеродную пленку. В это время также виден обгоревший след переменного резистора.

8.2 Характеристики из Переменный R езистор Неисправности

(1) Повреждение углеродной пленки переменного резистора

Углеродная пленка переменного резистора изношена или сгорела.В это время контакт между подвижной деталью и углеродной пленкой плохой или не может контактировать.

(2) Плохой контакт между движущейся частью переменного резистора и углеродной пленкой приводит к увеличению контактного сопротивления между движущейся частью и углеродной пленкой.

(3) Сломан вывод переменного резистора.

8.3 Метод s Для ремонта Переменная R esistor

(1) Когда дорожка контакта движущегося лезвия на углеродной пленке изнашивается, контакт на движущемся лезвии можно загнуть внутрь, чтобы изменить исходную дорожку контакта движущегося лезвия.

(2) Контакты подвижного ножа загрязнены. Вы можете очистить контакты чистым спиртом.

(3) Обрыв между одним статором и углеродной пленкой. В настоящее время, если он используется в качестве переменного резистора (не используется в качестве потенциометра), вместо него можно использовать этот неотключенный статор. Значение сопротивления.

(4) Штифт сломан из-за скручивания. Свинец можно приварить жесткой проволокой в ​​качестве булавки.

Test a Variable Resistor

Рисунок 10. Проверить переменный резистор

8.4 Проверка переменного резистора мультиметром

8.4.1 Метод

Метод обнаружения переменного резистора в основном такой же, как и для резистора. Сопротивление между капсюлями измеряется омическим блоком. Измерение может быть выполнено непосредственно на печатной плате, или переменный резистор может быть отключен от схемы. .

(1) Измерьте номинальное сопротивление переменного резистора. Мультиметр расположен в нужном диапазоне омического блока.Две измерительные планки соединены с двумя фиксированными штырьками переменного резистора. В это время измеренное значение сопротивления должно быть равно номинальному значению сопротивления переменного электрического аксессуара, в противном случае объясняется переменное сопротивление. Устройство повреждено.

(2) Измерьте сопротивление между подвижным резистором и статором переменного резистора. Мультиметр находится в нужном диапазоне омического блока. Один измерительный стержень соединен с неподвижной деталью, а другой — с подвижной деталью.В этом состоянии измерения, когда подвижный элемент переменного резистора вращается, игла отклоняется, и значение сопротивления увеличивается от нуля до номинального значения или уменьшается с номинального значения до нуля.

8.4.2 Меры предосторожности

Из-за особенностей переменного резистора во время процесса обнаружения следует учитывать следующие проблемы:

(1) Если сопротивление между подвижной и неподвижной частями составляет 0 Ом, при на этот раз вы должны увидеть, повернулась ли подвижная деталь к концу неподвижной детали.Чтобы исключить влияние внешних цепей).

(2) Если значение сопротивления между подвижной деталью и какой-либо определенной деталью больше номинального значения сопротивления, это означает, что переменный резистор имеет разрыв цепи.

(3) Если измеренное сопротивление между подвижной деталью и определенной деталью меньше номинального значения сопротивления, это не означает, что она повреждена, но вы должны смотреть на положение движущейся детали, который отличается от обычных резисторов.

(4) При снятии измерения вы можете использовать соответствующий диапазон омического упора мультиметра. — Один стержень подсоединен к штифту колодки, а другой стержень — к ножке. Затем используйте плоскую отвертку, чтобы медленно повернуть площадку по часовой стрелке или против часовой стрелки. В это время стрелки должны постоянно изменяться от 0 Ом до номинального сопротивления.

Тот же метод используется для измерения изменения значения следа между другой неподвижной пленкой и движущейся пленкой.Метод измерения и результат теста должны быть одинаковыми. В этом смысле переменный резистор исправен, иначе переменный резистор выходит из строя.

Digital Multimeter

Рисунок 11. Цифровой мультиметр

IX Активные переменные резисторы с широким диапазоном импеданса нагрузки

Силовые резисторы, переменные резисторы и другие электронные нагрузки часто используются для проверки источников питания и регуляторов напряжения, как показано на следующем рисунке:

Active Variable Resistors with Several Orders of Magnitude Constant Resistance

Рисунок 12.Активные переменные резисторы с постоянным сопротивлением нескольких порядков величины

Хотя функция аналогична механическому потенциометру, она основана на активном устройстве, которое может обеспечить широкий диапазон сопротивления нагрузки, высокое разрешение регулировки сопротивления и меньше нагрева, чем механический потенциометр. Анализируя схему, показанную на рисунке выше, выражения напряжения на неинвертирующем и инвертирующем концах операционного усилителя следующие:

Formula

Рис.Формула

Эти два напряжения равны, поэтому

Formula

Рисунок 14. Формула

Всю цепь можно рассматривать как сопротивление неинвертирующей клеммы IN + и инвертирующей клеммы IN-. Неинвертирующее и инвертирующее эквивалентные сопротивления постоянны и не зависят от испытательного напряжения (VIN). RSENSE включает в себя несколько последовательных резисторов, которые обеспечивают выбор импеданса на несколько порядков величины. Например, если требуется 10 Ом, клемма будет IN + и «B» рядом с IN-1 (точки A, C и D не подключены).Для нагрузок большой мощности обратите внимание на номинальную мощность резистора считывания и nFET.

Источником питания операционного усилителя может быть батарея или любой другой источник постоянного тока. Его максимальный рабочий ток составляет всего 20 мкА. Он питается от батареи 9 В. В нормальных условиях активную нагрузку можно использовать в течение 1-2 лет.

10,1 Вопрос

Регулятор громкости в CD-ресивере, радио и усилителе также используют

A.транзистор

B. переменный резистор

C. терморезистор

D. постоянный резистор

10,2 Ответ

B

.

Что такое переменный резистор? (с рисунками)

В электрической цепи резистор действует как фиксированное ограничение для протекания тока без полного включения или выключения тока. Переменный резистор позволяет более точно контролировать ток, изменяя величину сопротивления. По мере увеличения сопротивления величина тока уменьшается. Некоторыми примерами переменных резисторов являются ручка регулировки громкости на радио и диммер, используемый для света. Реостаты и потенциометры — два распространенных типа этих устройств.

Variable resistors allow for more precise control over current by changing the amount of resistance.
Переменные резисторы позволяют более точно контролировать ток, изменяя величину сопротивления.

Переменные резисторы состоят из двух основных компонентов. Материал, обеспечивающий сопротивление, называется элементом. Элемент имеет один из двух типов дорожек: линейный или логарифмический.

Variable resistors come in many shapes and sizes.
Переменные резисторы бывают разных форм и размеров.

Линейная дорожка означает, что изменение сопротивления постоянно по всему элементу.Как правило, линейный переменный резистор пути будет иметь половину общего возможного сопротивления, когда стеклоочиститель находится прямо в центре пути. Логарифмическая дорожка имеет медленное изменение сопротивления на одном конце и гораздо более быстрое изменение на другом. В логарифмической дорожке средняя точка элемента не составляет половину полного возможного сопротивления.

Potentiometer.
Потенциометр.

Подвижный компонент, который используется для установки сопротивления, называется дворником или щеткой. В зависимости от конструкции резистора, стеклоочистителем часто можно управлять с помощью ползункового переключателя или ручки. Чтобы замкнуть цепь, стеклоочиститель входит в контакт в любом месте по длине элемента. Сопротивление будет меняться в зависимости от того, где стеклоочиститель контактирует с элементом.

Variable resistors come in many shapes and sizes.
Переменные резисторы бывают разных форм и размеров.

Реостат — это простейший тип переменного резистора, предназначенный для работы с полным током цепи. Как правило, он имеет только два вывода и подключается последовательно с нагрузкой, которую он контролирует.Цепь напрямую подключена к элементу и дворнику. Реостаты обычно больше потенциометров из-за нагрузки, которую они должны выдерживать.

Визуально элемент является наиболее узнаваемой частью реостата. Длина провода влияет на сопротивление, поэтому катушка с проводом увеличивает доступную длину, тем самым увеличивая возможное сопротивление.Когда стеклоочиститель проходит по катушке, сопротивление увеличивается или уменьшается.

Потенциометр — это переменный резистор, который обеспечивает более точное управление, чем реостат, поскольку он также действует как делитель напряжения. Он подает напряжение, отличное от того, которое доступно для цепи от источника питания.Это, как правило, имеет три терминала, один из которых используется для опорного напряжения, что повышает точность. Элемент потенциометра обычно представляет собой углеродную пленку.

A resistor is an electronic component that can lower a circuit’s voltage and its flow of electrical current.
Резистор — это электронный компонент, который может снизить напряжение в цепи и прохождение в ней электрического тока..

1-е учебное пособие по PSpice

1-е учебное пособие по PSpice

1-е руководство по PSpice

Введение

Следующая информация относится к текстовой версии MicroSim PSpice, версия
8. Он предлагается здесь исключительно с целью помочь студентам бакалавриата.
выполнить классные задания по компьютерному анализу схем в университете
Техаса в Арлингтоне. Никакое другое использование этих заметок не поддерживается Университетом
Техас в Арлингтоне.

Типы файлов, используемые и создаваемые PSpice

Базовый входной файл для PSpice — это текстовый (ASCII) файл с типом файла
«CIR.» Вначале он будет создан вручную как
основной метод получения схемы, которую мы хотим смоделировать в программе PSpice.
Позже, когда мы будем использовать программу захвата схем, она создаст файл * .CIR.
для нас вместе с несколькими вспомогательными типами файлов. Не используйте текстовый процессор
для создания этих *.Файлы CIR, если вы не «Сохранить как» текст или как ASCII.
Вы можете использовать Блокнот для редактирования этих файлов, но лучший редактор для этой цели
это тот, который предоставляется MicroSim и называется «TextEdit».

Выходной файл, всегда генерируемый PSpice, представляет собой текстовый (ASCII) файл с
тип файла «OUT.» То есть, если вы отправите файл данных в PSpice
с именем «MYCIRKUT.CIR» будет создан выходной файл с именем «MYCIRKUT.OUT».
Этот выходной файл создается, даже если ваш запуск не удался из-за ввода
ошибки.Причина сбоя указана в файле * .OUT, так что это
это хорошее место для начала поиска, когда вам нужно отладить вашу имитационную модель.
Вы просматриваете * .OUT файл с помощью программ TextEdit или Notepad. когда
все работает правильно, вы найдете результаты в этом файле, если
вы проводите анализ постоянного тока. Если вы выполняете переходный анализ
или анализ частотной развертки, будет слишком много данных для файла * .OUT.
В этих случаях мы добавляем команду в *.CIR-файл, который сообщает PSpice о необходимости сохранения
числовые данные в файле * .DAT.

Вышеупомянутый файл * .DAT по умолчанию является двоичным (т.е. не-ASCII) файлом.
для этого требуется приложение MicroSim под названием PROBE для просмотра данных.
PROBE устанавливается вместе с PSpice с компакт-диска. Если хочешь, можешь поменять
формат хранения по умолчанию — ASCII. Это не рекомендуется, потому что
требуется больше места на диске для хранения данных в коде ASCII. Позже мы
описать процедуру вызова PROBE и создания файла *.DAT файл.
Сопутствующим файлом к ​​файлу * .DAT является файл * .PRB, содержащий инициализирующие
информация для программы PROBE.

Другим распространенным методом, используемым опытными пользователями PSpice, является использование * .INC (include)
файлы. Это позволяет нам хранить часто используемые подсхемы, которые еще не были
добавлен в библиотеку. Затем мы получаем доступ к этим файлам * .INC с помощью одной командной строки в
файл * .CIR. Очень удобно.

Другие файлы, используемые с PSpice: *.LIB-файлы, в которых содержатся детали сложных деталей.
сохранено; мы можем обсудить это позже, но маловероятно, что мы будем заниматься LIB файлом
изменения, пока вы не пройдете курсы повышения квалификации.

Когда мы начнем использовать программу захвата схем, которая входит в комплект PSpice, мы будем
встречаются некоторые дополнительные типы файлов. Это * .SCH (схематические данные,
сам), * .ALS (файлы псевдонимов) и * .NET (файлы сетевого подключения).

Некоторые факты и правила о PSpice

  • PSpice не чувствителен к регистру.Это означает, что такие имена, как
    Vbus , VBUS , vbus и даже vBuS эквивалентны
    в программе.
  • Все имена элементов должны быть уникальными. Следовательно, у вас не может быть двух резисторов, которые
    оба назывались, например, «Rbias».
  • Первая строка в файле данных используется как заголовок. Он напечатан в верхней части
    каждую страницу вывода. Вы должны использовать эту строку, чтобы сохранить свое имя, задание,
    класс и любую другую информацию, подходящую для титульного листа.PSpice проигнорирует
    эта строка как данные схемы. Не помещайте в первую
    линия.
  • Должен быть узел, обозначенный «0». (Ноль) Это опорный узел
    относительно которого рассчитываются все напряжения.
  • К каждому узлу должно быть прикреплено как минимум два элемента.
  • Последняя строка в любом файле данных должна быть «.END» (точка, за которой следует
    слово «конец.»)
  • Все строки, которые не являются пустыми (кроме строки заголовка), должны содержать символ в столбце
    1, крайнее левое положение в строке.

    • Используйте «*» (звездочку) в столбце 1, чтобы создать строку комментария.
    • Используйте «+» (знак плюса) в столбце 1, чтобы продолжить предыдущую строку (для
      лучшая читаемость очень длинных строк).
    • Используйте «.» (точка) в столбце 1, за которым следует остальная часть точки
      команда «для передачи специальных инструкций программе.
    • Используйте обозначенную букву для части в столбце 1, а затем оставшуюся часть имени для
      эта часть (без пробелов в названии части).
  • Используйте «пробелы» (пробелы или табуляции) для разделения полей данных в строке.
  • Использование «;» (точка с запятой) для завершения данных в строке, если вы хотите добавить комментарий
    информация в той же строке.

Приведенная выше основная информация важна для использования PSpice. Учиться и понимать
эти вопросы сейчас, чтобы облегчить вам использование программы.

Список литературы

  1. Spice: Руководство по моделированию и анализу схем с использованием PSpice ; Туиненга, Пол
    W.; © Прентис-Холл, Инк., 1992, 1988 г .; ISBN: 0-13-747270; (мой любимый)
  2. Компьютерный анализ с использованием SPICE ; Банцаф, Вальтер; © 1989 Прентис-Холл,
    Inc .; ISBN: 0-13-162579-9; (еще одна хорошая ссылка)
  3. SPICE для схем и электроники с использованием PSpice ; Рашид, Мухаммад Х .; © 1990
    компании Prentice-Hall, Inc .; ISBN: 0-13-834672; (хорошо поддерживает электронику)
  4. SPICE для силовой электроники и электроэнергетики ; Рашид, Мухаммед Х.; © 1993 Автор
    Прентис-Холл, Инк .; ISBN: 0-13-030420; (лучше всего для силовой электроники)

Обозначения узлов в PSpice

Первоначальная программа SPICE, разработанная несколько десятилетий назад в Беркли, принимала только данные
на перфокартах BCD. Вот почему регистр не учитывался; разработчики сохранили
это отсутствие чувствительности к регистру для обратной совместимости. В оригинальной SPICE
В программе пользователи должны были обозначать узлы по номерам. Большинство пользователей использовали небольшие
целые числа, и числа не обязательно должны быть смежными.Сегодня большинство программ со специями
принимать обычный текст для обозначений узлов. Если вы хотите объявить узел как
«Пбус», ты можешь. Единственное ограничение, кажется, что вы не можете встраивать
пробелы в имени узла. Используйте символ подчеркивания («_») для имитации
пробелы.

По привычке большинство пользователей PSpice все еще используют маленькие целые числа в качестве обозначений узлов.
Это часто улучшает читаемость исходного файла или вывода PSpice.
файл. В общем, вам следует избегать слишком длинных текстовых имен для узла.
обозначения.Название узла «Arlington_Junior_Chamber_of_Commerce»
делает ваши файлы прерывистыми и трудными для чтения. Кроме того, иногда вы будете
при выполнении анализа необходимо набрать и набрать это длинное громоздкое имя.
в файле выходных данных. Я предлагаю использовать небольшие целые числа в качестве узла
обозначения для большинства случаев. Однако используйте короткие описательные имена для узлов.
всякий раз, когда повышается ясность. «T1_col», когда используется для обозначения
коллекторный узел транзистора T1 имеет гораздо большее значение, чем «37.«

Большие и маленькие числа в PSpice

PSpice — это компьютерная программа, которую используют в основном инженеры и ученые.
Соответственно, он был создан с возможностью распознавания типовой метрики.
единицы для чисел. К сожалению, PSpice не распознает греческие шрифты.
или даже верхний или нижний регистр. Таким образом, наше обычное понимание и использование
стандартные метрические префиксы должны быть изменены. Например, в повседневной
использование, «M» означает «мега» (10 6 )
а «m» означает милли (10 -3 ).
Ясно, что в PSpice это было бы неоднозначно, поскольку регистр не учитывается.
Таким образом, в PSpice указан коэффициент 10 6
по «MEG» или «мег». «М» или «м»
зарезервирован для 10 -3 . Еще одна причуда PSpice
это обозначение для 10 -6 . В большинстве публикаций
греческая буква μ используется для обозначения этого кратного числа.
Поскольку греческих шрифтов (или любых других специальных обозначений шрифтов) в
PSpice, первые разработчики PSpice позаимствовали уловку у тех, кто использовал
пишущие машинки.До появления пишущей машинки IBM Selectric большинство
авторам технических статей приходилось импровизировать с греческими буквами. поскольку
латинская буква «u» (по крайней мере в нижнем регистре) чем-то напоминала
нижний регистр греческого μ, он широко использовался как замена
для μ. Следовательно, либо «U», либо «u»
означает 10 -6 в PSpice. Без дополнительной информации
пояснения, это обозначения метрических префиксов, используемых в PSpice:

  • Число Префикс
    Общее название
  • 10 12 — «Т» или
    «т»
    тера
  • 10 9 — «Г» или
    «г»
    гига
  • 10 6 «МЭГ»
    или «мег » мег
  • 10 3 — «К» или
    «к»
    кг
  • 10 -3 — «М» или
    «м» милли
  • 10 -6 — «У» или
    «u»
    микро
  • 10 -9 — «N» или
    «п»
    нано
  • 10 -12 — «П» или «П»
    пик
  • 10 -15 — «F» или «f»
    фемто

Альтернатива этому типу записи, которая фактически используется по умолчанию для PSpice
выходные данные, это «текстовая научная запись».»Это обозначение написано
ввод «E», за которым следует знаковое или беззнаковое целое число, указывающее мощность
10. Некоторые примеры этого обозначения показаны ниже:

  • 656 000 = 6.56E5
  • -0,0000135 = -1,35E-5
  • 8,460,000 = 8,46E6

Самые основные детали

Здесь представлены простейшие элементы схемы. Зная, как моделировать эти идеалы,
Элементы линейной схемы являются важным началом моделирования более сложных схем.В
В каждом конкретном случае на данный момент мы представим только самую основную версию детали.
Позже мы покажем вам более сложные способы использования моделей деталей.

Идеальные независимые источники напряжения

Начнем с версии идеального независимого источника напряжения постоянного тока.
Это форма по умолчанию для данного класса деталей. Начальная буква
название детали для всех версий идеального независимого источника напряжения — « В ».»
Это символ, который должен быть помещен в столбец 1 строки текста
файл, который используется для входа в эту часть. За названием следует положительный
обозначение узла, затем отрицательное обозначение узла, затем необязательный тег:
«DC» следует за значением напряжения. Тег «DC»
(или «dc», если хотите) не является обязательным, потому что это значение по умолчанию.
Позже, когда мы начнем моделировать цепи переменного тока и источники напряжения, которые производят импульсы
и другие интересные формы сигналов, нам потребуется указать тип
источник, или по умолчанию он вернется к DC.

Одно из интересных применений идеальных независимых источников напряжения — это амперметр .
Мы можем воспользоваться тем фактом, что PSpice сохраняет и сообщает стоимость
ток, поступающий на положительный вывод независимого источника напряжения. Если мы сделаем
на самом деле не требуется, чтобы источник напряжения был в ветви, где мы хотим измерить
ток, мы просто устанавливаем источник напряжения на нулевое значение. Он по-прежнему рассчитывает
ток в ветке.Фактически, нам требуется независимый источник напряжения в
ветвь, в которой ток этой ветви является управляющим током для регулируемого по току
зависимый источник.

Примеры:

* имя + узел — тип узла значение комментарий
Va 4 2 DC
16,0 В; «V» после «16.0» необязательно
против qe qc dc
24м; «QE» — это + узел, а «qc» — это -узел
VWX 23 14
18к;
«dc» на самом деле не нужен
vwx 14 23 DC -1.8E4;
то же, что и выше
Vdep 15 27 DC 0 В
; V-источник используется как амперметр

Резисторы

Хотя PSpice допускает сложные модели резисторов, зависящих от температуры, мы будем
Начнем с простого резистора постоянного тока. Первая буква имени для
резистор должен быть «R.» За именем следует положительный узел, затем
отрицательный узел, а затем значение в омах или несколько Ом. Значение
сопротивление обычно будет положительным.Допускаются отрицательные значения, чтобы
альтернативная модель источника энергии. Однако значение нуля приведет к
ошибка. Позже мы представим специальные модели резисторов, которые позволят дополнительно
методы анализа, которые будут использоваться.

Резистор не является активным устройством, поэтому полярность его подключения не влияет
о значениях напряжений и токов, указанных в растворе. Тем не менее
ток через резистор сообщается как ток, который течет от узла слева к
узел справа в строке исходного кода, в которой вводится резистор.Таким образом
Операторы .PRINT и запросы PROBE, сообщающие о токе резистора, могут показывать отрицательные значения.
тока в зависимости от порядка, в котором вы указываете два узла резистора в * .CIR
файл. Если вы хотите, чтобы ток резистора был положительным значением, переверните
порядок узлов на линии резистора в файле * .CIR и повторно запустите анализ.
Больше ничего не изменится, и оба решения могут быть правильными.

Примеры:

* имя + узел -значение узла комментарий
Rabc 31 0 14k; сообщил ток с 31 по 0
Rabc 0 31 14k; сообщил о текущих изменениях знак
ршнт 12 15 99м; 0.Резистор 099 Ом
Rbig 19 41 10MEG; Резистор 10 МОм

Идеальные независимые источники тока

Название идеального независимого источника тока начинается с буквы «I» в
столбец 1 файла данных. Как и в случае с независимым источником напряжения, начнем с
вводится только форма DC этой части, но существует несколько других форм. Поскольку
источник тока, является активным элементом, очень важно, как он подключен.
Обозначенный ток течет в узел, указанный слева, через источник тока,
из узла, написанного справа.Как и в случае с независимым источником напряжения,
тип по умолчанию — DC. Помните, что так называемый + узел на источнике тока может иметь
отрицательное напряжение по отношению к так называемому -узлу. Это связано с тем, что
цепь, внешняя по отношению к источнику тока, определяет его напряжение.

Примеры:

* имя + узел — тип узла значение комментарий
Icap 11 0 DC 35 м
; 35 мА течет от узла 11 к 0
ix 79 24
1.7; «DC» не
необходимо
I12 43 29 DC 1.5E-4;
I12 29 43 dc -150uA; такой же как
выше

Пример схемы 1

Circuit for Example 1

Example_1 EXMPL01.CIR
Vs 1 0 DC 20,0 В; обратите внимание на узел
размещения
Ra 1 2 5.0k
2 0 4,0 тыс.
RC 3 0 1.0k
Is 3 2 DC 2,0 мА; обратите внимание на размещение узлов
.END

Выходной файл EXMPL01.OUT ниже. Это было отредактировано, чтобы удалить лишние
линий.

Example_1 EXMPL01.CIR

<== Строка заголовка
Vs 1 0 20,0 В; обратите внимание на размещение узлов
Ra 1 2 5.0k
2 0 4,0 тыс.
RC 3 0 1.0k
Is 3 2 2,0 мА; обратите внимание на размещение узлов

Example_1 EXMPL01.CIR

<== Строка заголовка

УЗЛ НАПРЯЖЕНИЕ УЗЛ НАПРЯЖЕНИЕ УЗЛ НАПРЯЖЕНИЕ УЗЛ НАПРЯЖЕНИЕ
(1) 20.0000 (2) 13,3330 (3) -2,0000 <== Результаты

ТОКИ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ
ИМЯ ТЕКУЩИЙ
Vs -1.333E-03 <== Текущий входной узел 1 Vs

ОБЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ 2.67E-02 ВАТТ

ВЫПОЛНЕНО

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАДАНИЯ 0,26

Это была минимальная проблема, которую мы могли задать для PSpice. Обратите внимание, что мы
получили узловые напряжения, достаточные для расчета резистора
токи. Однако есть еще одна команда, которую мы можем использовать даже для этого,
PSpice.

Использование команды .PRINT

Одной из многих «точечных команд» в PSpice является команда .PRINT. Она имеет
много применений, но здесь мы сосредоточимся на использовании его для печати напряжений и токов постоянного тока.
Команду .PRINT можно повторять в ходе анализа сколь угодно часто. Вы
Вы можете перечислить столько элементов в строке, сколько захотите.

Однако мы должны помнить, что команда .PRINT была разработана для работы с DC или
развертка переменного тока. Это метод изменения параметра в диапазоне значений, чтобы
мы получаем решение сразу нескольких дел.Часто мы не хотим запускать
охватить множество значений параметра. Мы можем обойти развертку, установив ее
диапазон, так что он может работать только с одним значением. Обычно развертка по постоянному току выполняется путем изменения
значения источника; хотя позже мы научимся перебирать другие параметры схемы.
А пока давайте посмотрим на синтаксис команды развертки постоянного тока с линейной
диапазон типов.

.DC Sweep_Variable Start_Value Stopping_Value Increment

Для нашего примера задачи мы выбираем источник напряжения и устанавливаем диапазон переменной развертки.
так что он не может запускать более одного значения:

.Постоянный ток против 20,0 20,0 1,0

Поскольку начальное значение равно значению остановки, анализ будет только
работать для одного случая, то есть для Vs при 20 вольт. Помните, что единственная причина
мы запускаем оператор развертки постоянного тока, чтобы включить команду .PRINT.
Команда .PRINT не будет работать, если не выполняется развертка. Примечание: что
вы вводите в операторе .DC отменяет любое значение напряжения, которое у вас может быть
помещен в список деталей для источника.

Печать напряжений постоянного тока

В дополнение к печати узлов напряжений, в которых вы вводите букву «V»
указав номер узла в скобках, вы можете вывести напряжение между любой парой узлов;
Таким образом, V (m, n) печатает напряжение от узла «m» к узлу «n».

. ПЕЧАТЬ DC V (1) V (2) V (3); выводит напряжения узла
.ПЕЧАТЬ DC V (1,2); печатает
напряжение на Ra
.ПЕЧАТЬ DC V (3,2); печатает
напряжение на Is

Печать токов постоянного тока

Для печати токов введите букву «I» в названии элемента в
круглые скобки.Обратите внимание, что сообщаемый ток — это ток, который течет в элемент.
из узла, указанного слева в файле * .CIR, через элемент и из узла
указан справа в файле * .CIR. Если вы хотите изменить знак
сообщил ток в резисторе, затем поменяйте местами два узла для этого резистора.

.ПЕЧАТЬ DC I (Ra)
; печатает токи от + до — Ra
.ПЕЧАТЬ DC I (Rb) I (Rc); печатает токи через Rb и Rc

Команды печати можно комбинировать

.ПЕЧАТЬ DC V (1,2) I (Ra); напряжение и ток для Ra
.ПЕЧАТЬ DC V (2,0) I (Rb); V (2,0) как V (2)
.ПЕЧАТЬ DC V (3,0) I (Rc); V (3,0) то же, что V (3)

Используйте .PRINT с предыдущим примером

Circuit for Example 1

Пример_2 EXMPL02.CIR
Vs 1 0 DC 20,0 В; обратите внимание на размещение узлов
Ra 1 2 5.0k
2 0 4,0 тыс.
RC 3 0 1.0k
Is 3 2 DC 2,0 мА; обратите внимание на размещение узлов
.DC Vs 20 20 1; это позволяет
.print команды
.ПЕЧАТЬ DC V (1,2) I (Ra)
.ПЕЧАТЬ DC V (2) I (Rb)
.ПЕЧАТЬ DC V (3) I (Rc)
.END

Выходной файл EXMPL02.OUT находится ниже. Это было отредактировано, чтобы удалить лишние
линий.

Пример_2 EXMPL02.CIR
Vs 1 0 20,0 В; обратите внимание на размещение узлов
Ra 1 2 5.0k
2 0 4,0 тыс.
RC 3 0 1.0k
Is 3 2 2,0 мА; обратите внимание на размещение узлов
.DC Vs 20 20 1; это включает команды печати
.ПЕЧАТЬ DC V (1,2) I (Ra)
.ПЕЧАТЬ DC V (2) I (Rb)
.ПЕЧАТЬ DC V (3) I (Rc)

Пример_2 EXMPL02.CIR
**** КРИВЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ТЕМПЕРАТУРА = 27,000 ° C
Против V (1,2) I (Ra)
2.000E + 01 6.667E + 00 1.333E-03 <== данные для Ra
Example_2 EXMPL02.CIR
**** КРИВЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ТЕМПЕРАТУРА = 27,000 ° C
Против V (2) I (Rb)
2.000E + 01 1.333E + 01 3.333E-03 <== данные для
руб.
Example_2 EXMPL02.CIR
**** КРИВЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ТЕМПЕРАТУРА = 27,000 ° C
Vs V (3) I (Rc)
<== данные для Rc
ЗАКЛЮЧЕНА РАБОТА
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ 0,13

Приложив немного усилий, мы можем получить PSpice
делать большую часть работы большую часть времени. Обратите внимание, что использование .PRINT подавляет
печать по умолчанию всех узловых напряжений. Это не проблема
в нашем случае, потому что мы все равно распечатали напряжения всех трех узлов.Будь уверен, что
вы включаете все необходимое в операторы .PRINT.

Вернуться на главную

.

Как нарисовать диаграмму последовательности?

Диаграмма последовательности — это своего рода диаграмма UML, которая используется в основном для отображения взаимодействий между объектами, которые представлены в виде линий жизни в последовательном порядке.

Создание диаграммы последовательности

Выполните следующие шаги, чтобы создать диаграмму последовательности UML Инструменты диаграмм Visual Paradigm uml.

  1. Выберите Diagram> New на панели инструментов приложения.
  2. В окне New Diagram выберите Sequence Diagram .
  3. Щелкните Далее .
  4. Введите имя и описание схемы. Поле Расположение позволяет выбрать модель для хранения диаграммы.
  5. Щелкните ОК .

Создание актера

Чтобы создать актера, щелкните Актер на панели инструментов диаграммы, а затем щелкните диаграмму.

Создать актера

Создание линии жизни

Чтобы создать линию жизни, вы можете щелкнуть LifeLine на панели инструментов диаграммы, а затем щелкнуть диаграмму.

В качестве альтернативы, гораздо более быстрым и эффективным способом является использование каталога ресурсов:

  1. Наведите указатель мыши на исходную линию жизни.
  2. Нажмите кнопку Каталог ресурсов и перетащите ее.

    Использование каталога ресурсов
  3. Отпустите кнопку мыши в том месте, где вы хотите создать линию жизни.
  4. Выберите Сообщение -> LifeLine из каталога ресурсов.

    Для создания спасательного круга
  5. Будет создана новая линия жизни, которая будет связана с актером / линией жизни с сообщением. Введите его имя и нажмите Введите для подтверждения редактирования.

    Линия жизни создана

Активация автоматического продления

При создании сообщения между линиями жизни / участниками активация автоматически продлевается.

Активация автоматического выдвижения

Использование подметальной машины и магнита для управления диаграммой последовательности

Sweeper позволяет перемещать фигуры в сторону, чтобы освободить место для новых фигур или соединителей. Чтобы использовать подметальную машину, щелкните Selector на панели инструментов, затем выберите Sweeper .

подметально-уборочная машина

Щелкните пустое место на диаграмме и перетащите его вверх, вправо, вниз или влево.Затронутые фигуры будут перемещены в том направлении, в котором вы перетащили.

На рисунке ниже показано, что актера Помощник инспектора сметают вправо, таким образом, создается новая комната для новых путей жизни.

Размах вправо

На рисунке ниже показано сообщение , указывающее время посещения, смещается вниз, таким образом, освобождается место для новых сообщений.

Сдвиг вниз

Вы также можете использовать магнит для объединения фигур.Чтобы использовать магнит, нажмите Selector на панели инструментов, затем выберите Magnet .

Магнит

Щелкните пустое место на диаграмме и перетащите его вверх, вправо, вниз или влево. Затронутые фигуры будут вытянуты в том направлении, в котором вы перетаскивали.

На рисунке ниже показано, как при перетаскивании магнита вверх фигуры, находящиеся ниже положения перетаскивания, вытягиваются вверх.

Потяните формы вверх с помощью магнита

Создание объединенного фрагмента для сообщений

Чтобы создать объединенный фрагмент для покрытия сообщений, выберите сообщения, щелкните правой кнопкой мыши по выделенному фрагменту и выберите Создать объединенный фрагмент , а затем выберите тип объединенного фрагмента (например,г. loop) из всплывающего меню.

Создать объединенный фрагмент для сообщений

Будет создан объединенный фрагмент выбранного типа для покрытия сообщений.

Создан комбинированный фрагмент

Добавление / удаление закрытых линий жизни

После того, как вы создали объединенный фрагмент сообщений, вы можете добавить или удалить закрытые линии жизни.

  1. Наведите указатель мыши на объединенный фрагмент и во всплывающем меню выберите Добавить / удалить покрытую линию жизни … .

    Добавить / удалить закрытые спасательные линии
  2. В окне Добавить / удалить покрытые линии жизни отметьте линии жизни, которые вы хотите прикрыть, или снимите отметки с линий жизни, которые вы не хотите перекрывать. Нажмите ОК .

    Проверка Помощник инспектора

    В результате площадь крытых линий жизни расширяется или сужается в зависимости от вашего выбора.

    Увеличена площадь крытых путей жизни

Управление операндами

После того, как вы создали объединенный фрагмент сообщений, вы также можете добавить или удалить операнд (ы).

  1. Наведите указатель мыши на объединенный фрагмент и выберите Операнд> Управление операндами … во всплывающем меню.

    Управление операндами
  2. Чтобы удалить операнд, выберите целевой операнд из Операндов и нажмите кнопку Удалить .Нажмите ОК .

    Удалить операнд

    В противном случае нажмите кнопку Добавить , чтобы добавить новый операнд и присвоить ему имя. Нажмите ОК .

Разработка схемы последовательности с помощью быстрого редактора или сочетаний клавиш

На диаграмме последовательности по умолчанию внизу диаграммы появляется редактор, который позволяет вам построить диаграмму последовательности с помощью имеющихся там кнопок.Сочетания клавиш, назначенные кнопкам, позволяют построить диаграмму с помощью клавиатуры. Помимо построения диаграммы, вы также можете получить доступ к списку элементов диаграммы в редакторе.

Быстрый редактор

Редактирование линий жизни

Есть две панели: Lifelines и Сообщения . Панель Lifelines позволяет создавать различные типы актеров и линий жизни.

Панель линий жизни в быстром редакторе
Кнопки на панели «Линии жизни»

Редактирование сообщений

Панель сообщений Панель позволяет соединять линии жизни с различными типами сообщений.

Панель сообщений в быстром редакторе

Разворачивание и сворачивание редактора

Чтобы скрыть редактор, нажмите кнопку со стрелкой вниз, которая появляется на панели в верхней части быстрого редактора.Чтобы развернуть, нажмите кнопку со стрелкой вверх.

Свернуть быстрый редактор

Установка различных способов нумерации сообщений последовательности

Вы можете установить способ нумерации сообщений о последовательности либо на основе диаграммы, либо на основе фрейма.

Сообщение последовательности на основе диаграммы

Щелкните правой кнопкой мыши фон диаграммы, выберите Порядковый номер , а затем либо Одноуровневый , либо Вложенный уровень во всплывающем меню.

Всплывающее меню на основе диаграммы

Если вы выберете Одноуровневый , все сообщения последовательности будут упорядочены с целыми числами на основе диаграммы. С другой стороны, если вы выберете Nested Level , все сообщения последовательности будут упорядочены с десятичными знаками на основе диаграммы.

Одноуровневые

Сообщение о последовательности на основе кадра

Щелкните правой кнопкой мыши фон диаграммы, выберите Порядковый номер , а затем из всплывающего меню Одноуровневый на основе кадра или Вложенный уровень на основе кадра .

Всплывающее меню на основе кадра

Когда вы устанавливаете способ нумерации сообщений последовательности на основе кадра, сообщения последовательности в кадре перезапускают сообщение о последовательности нумерации, поскольку они независимы и игнорируют способ нумерации сообщений последовательности за пределами кадра.

Вложенный уровень на основе кадра

Связанные ресурсы

Следующие ресурсы могут помочь вам узнать больше о теме, обсуждаемой на этой странице.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *