Резисторы. Конденсаторы

Содержание

Слайд 2

РЕЗИСТОРЫ

РЕЗИСТОРЫ

Слайд 3

Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент

Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического

сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.


Слайд 4

Классификация резисторов РЕЗИСТОРЫ Общего назначения По изменению сопротивления Специальные По способу

Классификация резисторов

РЕЗИСТОРЫ

Общего назначения

По изменению
сопротивления

Специальные

По способу
монтажа

Прецизионные
От 0.001 до 1%

Высокочастотные
Сотни МГц

Высоковольтные
Десятки КВ

Высокоомные
Больше 1

Мом

Линейные

Переменные
подстроечные

Переменные
регулировочные

Постоянные

По виду ВАХ

SMD

Навесные

Нелинейные

Основное назначение резисторов – преобразовать напряжение в ток и наоборот
Резистор – ток пропорционален напряжению.


Слайд 5

Характеристики резисторов Номинальное сопротивление, - основной параметр. Предельная рассеиваемая мощность. Температурный

Характеристики резисторов

Номинальное сопротивление, - основной параметр.
Предельная рассеиваемая мощность.
Температурный коэффициент сопротивления.
Допустимое отклонение

сопротивления от номинального значения (технологический разброс в процессе изготовления).
Предельное рабочее напряжение.
Избыточный шум.
Некоторые характеристики существенны при проектировании устройств, работающих на высоких и сверхвысоких частотах, это:
Паразитная ёмкость.
Паразитная индуктивность.


Слайд 6

Обозначение резисторов в схемах Постоянный резистор без указания мощности Постоянный резистор

Обозначение резисторов в схемах

Постоянный резистор без указания мощности

Постоянный резистор P =

0.05 Bt

Постоянный резистор P = 0.125 Bt

Постоянный резистор P = 0.25 Bt

Переменный резистор

Фоторезистор

Терморезистор

R1

R2 500


Слайд 7

Корпуса резисторов SMD Переменный проволочный На керамике Переменный регулировочный Постоянный навесной

Корпуса резисторов

SMD

Переменный проволочный
На керамике

Переменный регулировочный

Постоянный
навесной

SMD-технология (от англ. surface mounted device)

Слайд 8

Маркировка импортных навесных резисторов

Маркировка импортных навесных резисторов

Слайд 9

Маркировка отечественных навесных резисторов

Маркировка отечественных навесных резисторов

Слайд 10

Размеры SMD корпусов резисторов

Размеры SMD корпусов резисторов

Слайд 11

Маркировка номиналов SMD резисторов Маркировка 3-мя цифрами. Первые две цифры указывают

Маркировка номиналов SMD резисторов

Маркировка 3-мя цифрами.   Первые две цифры указывают значение

в омах, последняя –
количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24,
допуском 1 % и 5%, типоразмеров 0603, 0805 и1206. Пример: 103 = 10 000 = 10 кОм

2. Маркировка 4-мя цифрами.   Первые три цифры указывают значения в омах последняя –
количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-96,
допуском 1% , типоразмеров 0805 и 1206. Буква R играет роль
децимальной запятой.  Пример: 4402 = 440 00 = 44 кОм

3. Маркировка 3-мя символами.   Первые два символа – цифры, указывающие значение
сопротивления в омах, взятые из нижеприведенной таблицы
последний символ - буква, указывающая значение множителя:
S=10-2; R=10-1; B=10; C=102; D=103; E=104; F=105.
Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%,
типоразмером 0603. Пример: 10C = 124 x 10² = 12.4 кОм

Слайд 12

Как узнать, какой у нас резистор?

Как узнать, какой у нас резистор?

Слайд 13

Пример на цветовую маркировку Скажите сами, какое сопротивление у этого резистора!

Пример на цветовую маркировку

Скажите сами, какое сопротивление у этого резистора!

Слайд 14

Разберем примеры

Разберем примеры

Слайд 15

Как быстро узнать номинал резистора? Есть специальные программы-калькуляторы! Например, Electrodroid Указываем

Как быстро узнать номинал резистора?

Есть специальные программы-калькуляторы!
Например, Electrodroid
Указываем цвета, а он

считает нам номинал.
Слайд 16

Переменный резистор Три вывода. Средний – на схеме со стрелочкой –

Переменный резистор

Три вывода.
Средний – на схеме со стрелочкой – это подвижный

вывод.
Сопротивление меняется между подвижным выводом и крайними выводами
Поэтому подключаем всегда средний вывод, и один из крайних
Неиспользуемый крайний вывод мы соединяем с подвижным, просто чтобы он не «висел» в воздухе и не собирал помехи (необязательно)
Слайд 17

Как устроен переменный резистор?

Как устроен переменный резистор?

Слайд 18

Фоторезистор Изменяет свое сопротивление под воздействием света Чем ярче свет – тем меньше сопротивление

Фоторезистор

Изменяет свое сопротивление под воздействием света

Чем ярче свет – тем меньше

сопротивление
Слайд 19

Последовательное и параллельное соединение резисторов Таким образом, если у вас нет

Последовательное и параллельное соединение резисторов

Таким образом, если у вас нет резистора

нужного номинала – вы всегда можете сделать его сами!


Слайд 20

Если два одинаковых резистора параллельно… Если 2 одинаковых резистора – то общее сопротивление просто делится пополам!

Если два одинаковых резистора параллельно…

Если 2 одинаковых резистора – то общее

сопротивление просто делится пополам!
Слайд 21

Задача: Посчитайте сопротивление участка цепи ✔

Задача: Посчитайте сопротивление участка цепи


Слайд 22

Задача, где есть и то, и другое Решается в 2 действия:

Задача, где есть и то, и другое

Решается в 2 действия: вначале

считаем сопротивление участков цепи, где соединение последовательно.
Потом – считаем параллельное соединение.
Его считать легко, потому что параллельное соединение двух одинаковых резисторов – ровно в 2 раза меньше


Слайд 23

Делитель напряжения Еще одна интересная схема, при помощи которой можно «отвести»

Делитель напряжения

Еще одна интересная схема, при помощи которой можно «отвести» нужное

напряжение в сторону

Если резисторы одинаковые – то делится ровно пополам!


Слайд 24

Пример делителя Здесь напряжение будет ровно в 2 раза меньше То

Пример делителя

Здесь напряжение будет ровно в 2 раза меньше
То есть 4,5

вольт

Предположим, что напряжение здесь 9 вольт

Слайд 25

Переменный резистор как делитель В качестве делителя можно использовать переменный резистор

Переменный резистор как делитель

В качестве делителя можно использовать переменный резистор
В этом

случае его крайние выводы подключаются к «плюсу» и «минусу», а с центрального мы снимаем уменьшенное напряжение
В таком случае его называют еще «потенциометр»
Слайд 26

Задание По маркировке резисторов на рисунке расшифруйте их характеристики ✔

Задание

По маркировке резисторов на рисунке расшифруйте их характеристики


Слайд 27

КОНДЕНСАТОРЫ

КОНДЕНСАТОРЫ

Слайд 28

Конденсатор Это двухполюсник с определенным значением емкости, предназначенный для накопления заряда

Конденсатор

Это двухполюсник с определенным значением емкости, предназначенный для накопления заряда и

обладающий свойством: Q=CU.

обкладки

диэлектрик

кулон

фарада

вольт


Слайд 29

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ Конденсатор более сложный компонент, чем резистор. Ток проходящий через

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Конденсатор более сложный компонент, чем резистор. Ток проходящий через конденсатор

пропорционален скорости изменения напряжения.

Например, если напряжение на конденсаторе изменится на 1 вольт
за 1 сек, то получим ток через конденсатор в 1 ампер.

Если подать ток 1 мА на конденсатор емкостью 1мкФ, то напряжение за
1 секунду возрастет на 1000 В. Используется для фотовспышек.

Слайд 30

Основные параметры конденсатора Емкость. Точность. Удельная емкость. Плотность энергии. Номинальное напряжение.

Основные параметры конденсатора

Емкость.
Точность.
Удельная емкость.
Плотность энергии.
Номинальное напряжение.
Полярность.
Паразитные параметры: саморазряд; температурный коэффициент; пьезоэффект.
Опасный

параметр: взрывоопасность для электролитических конденсаторов.


Слайд 31

Типы конденсаторов:

Типы конденсаторов:

Слайд 32

Типы конденсаторов:

Типы конденсаторов:

Слайд 33

Некоторые применения Фильтры напряжения. В колебательных контурах. В схемах динамической памяти.

Некоторые применения

Фильтры напряжения.
В колебательных контурах.
В схемах динамической памяти.
В импульсных лазерах с

оптической накачкой.
В фотовспышках.
В цепях задержки и формирования импульсов.
Слайд 34

Применение: Разделение эл.цепей по постоянному и переменному току, и передача по переменному току.

Применение:

Разделение эл.цепей по постоянному и переменному току, и

передача по переменному току.
Слайд 35

Применение: Конденсаторы как фильтры в выпрямителях – уменьшают пульсации выпрямленного тока, напряжения.

Применение:

Конденсаторы как фильтры в выпрямителях – уменьшают пульсации

выпрямленного тока, напряжения.
Слайд 36

Применение: В устройствах зажигания горючей смеси в цилиндрах автомобильных двигателей. В

Применение:

В устройствах зажигания горючей смеси в цилиндрах автомобильных двигателей.
В

энергетике уменьшение COS φ, т.е. для повышения К.П.Д. энергосистем.
В электронике для отрицательной и положительной обратной связи ( в усилителях, генераторах).
Слайд 37

Обозначения и виды конденсаторов Постоянной емкости Поляризованный Переменной емкости или подстроечный

Обозначения и виды конденсаторов

Постоянной емкости

Поляризованный

Переменной емкости или подстроечный

Варикап

Емкость измеряется

в фарадах
Микро Ф
Пико Ф
Нано Ф


Слайд 38

Эксплуатационные параметры: Uн- Напряжение Сн- Ёмкость Формула: ✔

Эксплуатационные параметры:

Uн- Напряжение
Сн- Ёмкость
Формула:


Слайд 39

Соединение конденсаторов в батареи:

Соединение конденсаторов в батареи:

Слайд 40

Соединение конденсаторов в батареи: Соединения одного типа и с одинаковыми параметрами.

Соединение конденсаторов в батареи:

Соединения одного типа и с одинаковыми

параметрами.
Виды соединений:
Параллельное соединение для увеличения емкости и энергии схемы.
Последовательное соединение:
а) для уменьшения емкости схемы.
б) при рабочем напряжении конденсатора меньше напряжения схемы .
Слайд 41

Параллельное соединение Для увеличения емкости и энергии схемы.

Параллельное соединение

Для увеличения емкости и энергии схемы.

Слайд 42

Последовательное соединение: При рабочем напряжении конденсатора меньше напряжения схемы. для уменьшения емкости схемы.

Последовательное соединение:

При рабочем напряжении конденсатора меньше напряжения схемы.
для уменьшения емкости

схемы.