Характеристики применения и тенденции развития будущих резисторов
24 июня 2019 г.|
Просмотр:1510Резистор — это токоограничивающий элемент. После подключения резистора к цепи его сопротивление фиксируется. Обычно ток через подключенную к нему ветвь цепи, также называемую резистором, ограничивают два вывода. В этой статье мы рассмотрим применение и разработку резисторов.
Применение резистора

Применение резистора неотделимо от его характеристик. Например, применение постоянного варистора и переменного резистора различается. Сопротивление постоянного резистора не может быть изменено, а сопротивление переменного резистора может быть изменено. Идеальный резистор линейен, то есть мгновенный ток через резистор пропорционален мгновенному приложенному напряжению. Переменный резистор предназначен для деления напряжения; на голом корпусе резистора прижаты один или два подвижных металлических контакта. Положение контакта определяет сопротивление между любым концом корпуса резистора и контактом.
Наиболее распространённые применения резисторов – последовательное и параллельное соединение. Во многих электронных схемах резисторы обычно соединяются последовательно или параллельно. Разработчик схем может объединить несколько резисторов стандартных номиналов для получения определённого значения сопротивления. При последовательном соединении ток через каждый резистор имеет одинаковое, эквивалентное сопротивление, равное сумме сопротивлений отдельных резисторов.
При параллельном соединении напряжение на каждом резисторе одинаково, а обратная величина эквивалентного сопротивления равна сумме обратных величин всех шунтирующих резисторов. Для решения более сложных цепей можно использовать закон Кирхгофа.
Варистор – это резистивный прибор с нелинейной вольт-амперной характеристикой, который в основном используется для ограничения напряжения при перенапряжении в цепи и поглощения избыточного тока для защиты чувствительных устройств. Варисторы применяются в различных областях применения, поскольку действующие на них нагрузки по напряжению и току различны, поэтому требования к ним также различаются. Обратите внимание на это различие, поскольку оно очень важно для правильного использования.
В зависимости от назначения варисторы можно разделить на две категории: варисторы для защиты и варисторы для защиты цепи. В большинстве случаев защитная функция варистора может многократно повторяться, но иногда он используется в качестве одноразового защитного устройства, например, в качестве предохранителя, подключаемого к нагрузке трансформатора тока. Варистор с короткозамыкающим контактом.
Металлоплёночные резисторы являются широко используемыми резисторами на сегодняшний день и играют важную роль в области военной и аэрокосмической промышленности, в электронной промышленности и там, где требуются высокие требования к точности. Металлоплёночный резистор - это резистор, в котором в качестве резистивного материала используется специальный металл или сплав для формирования резистивного плёночного слоя на керамике или стекле методом вакуумного испарения или напыления. Такие резисторы, как правило, изготавливаются методом вакуумного испарения, при котором сплав нагревается в вакууме и испаряется, образуя проводящую металлическую плёнку на поверхности керамического стержня. По сравнению с углеродными плёночными резисторами этот резистор имеет небольшие размеры, низкий уровень шума и хорошую стабильность, но он дорогой. Он часто используется в качестве прецизионного и высокостабильного резистора, а также широко применяется в различных радиоэлектронных устройствах.
Кроме того, в идеальном резисторе сопротивление не меняется ни при изменении напряжения, ни при изменении силы тока, а также при резких изменениях силы тока. С реальными резисторами это невозможно. Современные внутренние конструкции позволяют резистору демонстрировать относительно небольшие изменения сопротивления при экстремальных значениях напряжения или силы тока.
Фоточувствительные резисторы также широко используются. Они изготавливаются из специального резистора, изготовленного из полупроводникового материала, например, сульфидного или селенидного барьера. Принцип работы основан на внутреннем фотоэффекте. Чем интенсивнее свет, тем меньше сопротивление. С увеличением интенсивности света сопротивление быстро уменьшается, и значение яркостного сопротивления может достигать 1 кОм.
Фоторезисторы – это полупроводниковые фоточувствительные приборы. Помимо высокой чувствительности, быстрого отклика, хороших спектральных характеристик и стабильности коэффициента теплопередачи (R), они сохраняют высокую стабильность и надежность в условиях высоких температур и влажности. Они используются в камерах, садовых фонарях на солнечных батареях, газонных фонарях, детекторах денег, кварцевых часах, мини-ночниках, оптических выключателях звукового управления и многих других областях применения автоматического управления.
Направления развития резисторов – миниатюризация, повышение надёжности, стабильности и т.д. В связи с развитием схемотехнической интеграции и планаризации потребность в чип-резисторах значительно возрастёт, и в моделях общего назначения будет наблюдаться тенденция к разработке толстоплёночных резисторов. Прецизионные резисторы по-прежнему будут представлять собой металлоплёночные и металлофольгированные плёночные резисторы.



