Теория строительства  Книги и журналы 

0 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Продолжнне тав/> 2.2

ТА- 1 Ч> 1 Lrt2 1 1

L!9?

E1У >

E192

42 i

122

422 All

806 816

432 437

536 542

6C5 673

825 835

442 448

549 556

681 C90

845 856

4w3 459

562 5()0

698 706

866 876

461 s70

576 583

715 723

887 898

475 48 i

590 597

732 741

4£7

60 3 612

i 750

750 759

931 942

499 505

i 619

768 777

953 965

51 I

511 517

631 642

976 988

Кроме номинального переменннс резисторы характеризуются следующими селичинамп сопротивления:

а) полное сопротивление - сопротивление между крайними выводами резистнвного элемента;

б) установленное сопротивление - сопротигзлепие между одним из крайних выводов резистивиого элемента и вьн:одом подвижного контакта;

в) минимальное сопротивление - сопротивление, измеренное между выводом подвижного контакта и Л1обым выводом резистивиого элемента при таком положении вала, когда получается наименьшее значение сопрогивления;

г) сопротивление дополнител1)П010 отводя - сопротивление между крайним выводом рсзисгивного элемента и выводом дополнительного отвода;

д) переходггое сопротивление (контактное сопрогивление) - сопротивление между резисгивиы.м элементом и польижным контактом;

е) для резисторов с выключателем введено понт не «сопротивление контактов выключателя» - электрическое сопротивление замкнутой контактной пары, состоящее из сопротнзлепия контакт - деталей и переходного сопрогивления контакта;



ж) начальный скачок - резкое изменение сопротивления при перемещении подвижной системы от упора (а для резисторов с выключателем от полог.еиия «включено) до начала плавного измекслия сопротивления;

з) сопротивление изоляции - сопротивление между токоветущими частями и корпусом. Этот параметр эксплуа1ационнын. В нормальных условиях сопротивление изоляции для разных ткпов резисторов может лежать в пределах от десятков до тысяч мегаом.

2.3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) называется величина, характеризуюдцая относительное изменение сонротивления резистора при изменении температуры на 1 X. Температурный коэффициент сопротивления характеризует обратимые изменения сопротивления резистивного элемента вследствие изменения температуры окружающей среды или изменения электрической нагрузки.

На практике пользуются средним значением температурного коэффициента сопротивления, который определяется в интервале рабочих температур либо с помощью специального измерителя ТКС, либо путем измерения трех значений сопротивлений (при температуре 20 "С, крайней псложительной и крайней отрицательной температурах) и последующим вычислением ТКС по формуле

где ТКС - температурный коэффициент сопротивления 1/°С; Д/? - алгебраическая разность между сопротивлением, измеренным при заданных положительной или отрицательной температурах, и сопротивлением, измеренным при нормальной температуре; - сопротивление резистора, изгеренное при нормальной температуре; - алгебраическая разность между заданной положительной или заданной отрицательной температурой и нормальной температурой.

2Л СОБСТВЕННЫЕ ШУМЫ

Собственные шумы резисторов складываются из тепловых и токовых шумов. Уровень шумов измеряется электродвижущей силой (ЭДС) шумов.

Возникновение тепловых шумов связано с флюктуациоцными изменениями объемной концентрации электронов в резистивном элементе, обусловленными их тепловым движением. Вследствие хготиче-ского движен.ия электронов частотный спектр тепловых шумоз оказывается непрерывным, а его энергия равномерно распределена вплоть до очень больших частот.

Помимо тепловых шумов, уровень которых определяется в основном температурой и сопротивлением резистивного элемента и не зависит от протекающего тока, в резистивном элементе при включении его под электрическою нагрузку возникают специфические токовые шумы, обусловленные флюктуациями контактных сопротивлений мжду проводящими частицами, а также трещинами и иеодпородностями резистивного элемента. Эти флюктуации являются следствием изменения площади



контактирования отдельных токопроводящих частей структуры элемента, перераспределения напряжения на отдельных зазорах между этими частицами, возникновения новых проводлщих цепочек в относительно больших зазорах под действием высокой напряженности электрического поля и т. п.

В полупроводниковых материалах причиной токовых шумов могут быть колебания проводимости, связанные с процессами возбуждения и рекомбинации носителей тока и другими процессами.

Токовые шумы при заданном значении сопротивления и определенном напряжении в значительной степени зависят от материала и конструкции резистивиого элемента и наиболее характерны для непроволочных резисторов. Обычно они значительно больше тепловых шумов. Частотный спектр энергии токового шума также непрерывный, но в отличие от теплового характеризуется уменьшением интенсивности высокочастотных составляющих.

Уровень шумов Д определяют отношением действующего значения переменной составляющей напряжения шумов Е к приложенному постоянному напряжению U и выражают в микровольтах на вольт

Уровень собственных шумов резисторов тем выше, чем больше температура и напрялсенне. Шумы накладывают ограничения на чувствительность схем и создают помехи при воспроизведении полезного сигнала.

Значение ЗДС шумов для непроволочных резисторов лежит в пределах от долей единиц мкВ/В, а для отдельных типов и до десятков мк8/Б.

2.5. КОЭФФИЦИЕНТ НАПРЯЖЕНИЯ

Значение сопротивления некоторых типов резисторов, особенно высоковольтных и высокомегаомных, может изменяться в зависимости ог приложенного напряжения. Причиной нелинейности вольт-амперной характеристики резистора является зависимость концентрации носителей тока и их подвижности от напряженности поля. Нелинейным сопротивлением обладают также контакты через тонкие диэлектрические прослойки и контакты в композициях, особенно с крупнозернистой структурой, где возможны локальные перегревы.

Для оценки степени нелинейности обычно используется коэффициент напряжения. Он определяется относительным изменением сопротивления резисторов, измеренным при испытательных напряжениях, соответствующих 10 и ЮО?о его номинальной мощности рассеяния. Вычисление коэффициента напряжения производится по формуле

где Ri и - сопротивления, измеренные при напряжении, соответствующем 10 и lOOJu номинальной мощности рассеяния резистора.

Значение коэффициента напряжения колеблется у разных типов резисторов от единиц до десятков процентов,



0 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114