Ang mga resistors, na karaniwang pinaikling bilang "R," ay mga sangkap na pangunahing ginagamit upang paghigpitan ang daloy ng kasalukuyang sa isang sangay ng circuit, na nagtatampok ng mga nakapirming halaga ng paglaban at karaniwang dalawang mga terminal.Ang artikulong ito ay susuriin sa mga uri ng risistor, simbolo, at mga pamamaraan ng representasyon upang magbigay ng mas malalim na pag -unawa sa sangkap na ito.Magsimula na tayo!
Catalog
Sa pang -araw -araw na buhay, ang mga resistors ay madalas na tinatawag na paglaban.Ang mga sangkap na ito ay pangunahing ginagamit upang limitahan ang kasalukuyang daloy sa isang sanga ng circuit, at dumating sila na may isang nakapirming halaga ng pagtutol at karaniwang dalawang mga terminal.Ang mga nakapirming resistors ay may palaging halaga ng paglaban, samantalang ang mga potentiometer o variable na resistors ay maaaring nababagay.Sa isip, ang mga resistors ay linear, nangangahulugang ang agarang kasalukuyang sa pamamagitan ng isang risistor ay direktang proporsyonal sa agarang boltahe sa kabuuan nito.Ang mga variable na resistors ay karaniwang ginagamit para sa dibisyon ng boltahe, na nagsasangkot sa pag -aayos ng paglaban sa pamamagitan ng paglipat ng isa o dalawang mga palipat -lipat na mga contact ng metal kasama ang isang nakalantad na elemento ng resistive.
Ang mga resistors ay nagko-convert ng enerhiya ng elektrikal sa enerhiya ng init, na nagpapakita ng kanilang mga katangian ng pagtanggal ng kuryente, habang naglalaro din ng mga tungkulin sa dibisyon ng boltahe at kasalukuyang pamamahagi sa mga circuit.Kung para sa mga signal ng AC o DC, ang mga resistors ay maaaring maipadala ang mga ito nang epektibo.Ang simbolo para sa isang risistor ay "R," at ang yunit nito ay ang OHM (Ω), na may mga karaniwang elemento tulad ng mga light bombilya o mga wire ng pag -init ay itinuturing din na mga resistors na may mga tiyak na halaga ng paglaban.Bilang karagdagan, ang laki ng paglaban ay naiimpluwensyahan ng materyal, haba, temperatura, at cross-sectional area.Ang koepisyent ng temperatura ay naglalarawan kung paano nagbabago ang halaga ng paglaban na may temperatura, na tinukoy bilang pagbabago ng porsyento sa bawat degree na Celsius.
2.1 Mga Uri ng Resistors
Ang mga resistor ay nag -iiba batay sa kanilang materyal, konstruksyon, at pag -andar, at maaaring nahahati sa ilang mga pangunahing uri.Ang mga nakapirming resistors ay may isang itinakdang halaga ng paglaban na hindi mababago, kabilang ang mga resistor ng carbon film, mga resistors ng metal film, at mga resistors na may wire-sugat.
Ang mga resistors ng carbon film ay ginawa sa pamamagitan ng pagdeposito ng isang carbon layer sa isang ceramic rod sa pamamagitan ng mataas na temperatura na pagsingaw ng vacuum, pag-aayos ng halaga ng paglaban sa pamamagitan ng pagbabago ng kapal ng layer ng carbon, o sa pamamagitan ng pagputol ng mga grooves.Ang mga resistors na ito ay nag-aalok ng matatag na mga halaga ng paglaban, mahusay na mga katangian ng mataas na dalas, at mga koepisyentong mababa ang temperatura.Ang mga ito ay epektibo sa kalagitnaan ng mababang mga elektronikong consumer na may karaniwang mga rating ng kuryente mula 1/8W hanggang 2W, na angkop para sa mga kapaligiran sa ibaba ng 70 ° C.
Ang mga resistors ng metal film, na gawa sa nickel-chromium alloys, ay kilala para sa kanilang mga mababang-temperatura na koepisyent, mataas na katatagan, at katumpakan, na ginagawang angkop para sa pangmatagalang paggamit sa ibaba 125 ° C.Gumagawa sila ng mababang ingay at madalas na ginagamit sa mga aplikasyon na nangangailangan ng mataas na katumpakan at katatagan, tulad ng mga kagamitan sa komunikasyon at mga instrumento sa medikal.
Ang mga resistors ng wirewound ay nilikha ng paikot-ikot na wire ng metal sa paligid ng isang core at pinahahalagahan para sa kanilang mataas na katumpakan at katatagan, na angkop para sa mga aplikasyon ng high-precision.
Ang mga variable na resistors, na ang mga halaga ng paglaban ay maaaring maiayos nang manu -mano o awtomatiko, isama ang rotary, slider, at digital potentiometer, na naaangkop para sa pagkontrol ng dami at pag -aayos ng mga parameter ng circuit.
Ang mga specialty resistors, tulad ng thermally sensitive o mga uri ng sensitibo sa boltahe, ay nag-aalok ng mga tiyak na pag-andar para sa mga pagbabago sa kapaligiran ng sensing o pagprotekta sa mga circuit.
Ang mga magkakaibang resistor na ito ay bumubuo ng isang maraming nalalaman pamilya, nakakatugon sa iba't ibang mga teknikal na pangangailangan at mga sitwasyon ng aplikasyon.
2.2 Mga Yunit ng Paglaban at Mga Simbolo
Ang paglaban (paglaban) ay tinutukoy ng titik R, kasama ang yunit ohm (ohm, Ω), na tinukoy bilang ratio ng boltahe sa kasalukuyang, i.e., 1Ω katumbas ng 1 boltahe bawat ampere (1V/A).Ang laki ng paglaban ay nagpapahiwatig ng antas kung saan ang isang conductor ay pumipigil sa electric current, na may formula ng batas ng OHM I = U/R, na nagpapakita na ang kasalukuyang ay isang function ng boltahe at paglaban.
Kasama sa mga yunit ng paglaban ang mga kiloohms (kΩ) at megaohms (MΩ), na may 1mΩ na katumbas ng 1 milyong Ω, at mas malaking yunit tulad ng gigaOHMS (GΩ) at teraohms (TΩ) na libong megaohms at libong gigaohms, ayon sa pagkakabanggit.
2.3 na kumakatawan sa mga resistors
Sa mga diagram ng circuit, ang mga halaga ng paglaban ay kinakatawan ng simbolo na "R" na sinusundan ng isang numero na nagpapahiwatig ng mga tiyak na halaga ng paglaban at katumpakan.Halimbawa, ang R10 ay nagpapahiwatig ng isang 10Ω risistor.Ang mga pagpapaubaya ay karaniwang ipinahayag bilang mga porsyento, tulad ng ± 1%, ± 5%, atbp, na sumasalamin sa posibleng maximum na paglihis sa halaga ng paglaban.
Ang mga modelo ng risistor ay maaari ring isama ang mga pagkakakilanlan para sa mga materyales at teknolohikal na tampok, na tumutulong sa tumpak na pagpili ng naaangkop na mga resistors.Ang talahanayan sa ibaba ay naglilista ng ilang mga simbolo at kahulugan na nauugnay sa mga modelo ng risistor at materyales, na tumutulong na linawin ang aming pag -unawa sa mga resistors.
2.4 Mga Teknikal na Katangian ng Mga Karaniwang Resistors
Ang mga pangunahing katangian ng mga karaniwang ginagamit na resistors ay may kasamang mataas na katatagan, katumpakan, at kapasidad ng paghawak ng kuryente.Ang katatagan ay tumutukoy sa kakayahang mapanatili ang halaga ng paglaban sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon, na malapit na nauugnay sa materyal na risistor at teknolohiya ng packaging.Ang katumpakan ay sumasalamin sa paglihis ng halaga ng paglaban mula sa nominal na halaga nito, na may mga karaniwang marka ng katumpakan na 1%, 5%, at 10%, atbp.
Ang kapasidad ng paghawak ng kuryente ay nagpapahiwatig ng maximum na lakas na maaaring pamahalaan ng isang risistor, na may mga pamantayan tulad ng 1/4W, 1/2W, atbp, na nauugnay sa pagganap ng risistor sa mga kapaligiran na may mataas na kapangyarihan.
Bilang karagdagan, ang dalas na katangian ng isang risistor ay naglalarawan kung paano nagbabago ang halaga ng paglaban sa dalas ng signal, na partikular na mahalaga sa disenyo ng mataas na dalas.Ang mahusay na mga katangian ng dalas ay nangangahulugang ang risistor ay maaaring mapanatili ang matatag na pagganap sa isang malawak na hanay ng mga frequency.
Tulad ng nakikita natin, ang mga karaniwang resistors ay nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na katatagan, mataas na katumpakan, malakas na kakayahan sa paghawak ng kuryente, at mahusay na mga katangian ng dalas.Ang mga tampok na ito ay gumagawa ng mga karaniwang resistors na malawakang ginagamit sa iba't ibang mga elektronikong circuit, na may kakayahang matugunan ang magkakaibang mga kinakailangan ng mga circuit.
3.1 Nakapirming Resistors
Ang mga nakapirming resistors ay karaniwang kinakatawan sa mga diagram ng circuit sa pamamagitan ng isang simpleng hugis -parihaba na simbolo, tulad ng ipinakita sa ibaba:
Ang mga linya na umaabot mula sa magkabilang dulo ng simbolo ay kumakatawan sa pagkonekta ng mga risistor.Ang pamantayang graphic na ito ay pinapasimple ang paglalarawan ng panloob na pagiging kumplikado ng risistor, na pinadali ang pagbabasa at pag -unawa sa mga diagram ng circuit.
3.2 Variable Resistors
Ang mga variable na resistors sa disenyo ng circuit ay ipinahiwatig sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang arrow sa karaniwang simbolo ng risistor upang ipahiwatig na ang kanilang paglaban ay maaaring ayusin, tulad ng ipinapakita sa sumusunod na na -update na pamantayang simbolo para sa isang variable na risistor:
Ang simbolo na ito ay malinaw na nakikilala sa pagitan ng dalawang nakapirming mga pin at isang palipat -lipat na pin (wiper), na karaniwang tinutukoy ng "RP" para sa mga variable na resistors.Ang isang halimbawa ng isang mas tradisyunal na variable na simbolo ng risistor, na biswal na naglalarawan ng prinsipyo ng pagsasaayos ng paglaban at ang aktwal na koneksyon nito sa circuit, ay ipinapakita kung saan kumokonekta ang wiper pin sa isa sa mga nakapirming pin, na epektibong short-circuiting na bahagi ng resistive element saAyusin ang halaga ng paglaban.
Ang isa pang simbolo na ipinakita sa ibaba ay ginagamit para sa isang potentiometer, kung saan ang variable na risistor ay may tatlong ganap na independiyenteng mga pin, na nagpapahiwatig ng iba't ibang mga mode at pag -andar ng koneksyon:
3.3 Preset Resistors
Ang mga preset na resistors ay isang espesyal na uri ng variable na risistor na idinisenyo para sa una na pagtatakda ng mga tiyak na halaga ng paglaban sa mga circuit.Ang mga resistor na ito ay nababagay sa isang distornilyador, ay epektibo, at sa gayon ay malawakang ginagamit sa mga elektronikong proyekto upang mabawasan ang mga gastos at mapahusay ang kahusayan sa ekonomiya.
Ang mga preset na resistors ay hindi lamang ayusin ang estado ng pagpapatakbo ng mga circuit ngunit epektibong protektahan din ang mga sensitibong sangkap sa loob ng mga circuit, tulad ng mga capacitor at mga contact sa DC.Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglilimita sa mataas na singilin na mga alon na maaaring mangyari sa power-up, pag-iwas sa labis na kasalukuyang maaaring maging sanhi ng pinsala sa kapasitor at pagkabigo ng contactor.Ang simbolo para sa isang preset risistor ay ipinapakita sa ibaba:
Sa pagtatayo ng mga potentiometer, ang resistive element ay karaniwang nakalantad, at nilagyan ng isa o dalawang mga palipat -lipat na mga contact sa metal.Ang posisyon ng mga contact na ito sa resistive element ay tumutukoy sa paglaban mula sa isang dulo ng elemento sa mga contact, kaya nakakaapekto sa boltahe ng output.Depende sa materyal na ginamit, ang mga potentiometer ay maaaring nahahati sa wire sugat, carbon film, at solidong uri.Bukod dito, ang mga potentiometer ay maaaring maiuri sa mga linear at logarithmic na uri batay sa ugnayan sa pagitan ng mga output at input boltahe na ratios at ang anggulo ng pag -ikot;Ang mga linear na uri ay nagbabago ng boltahe ng output na magkakasunod na may anggulo ng pag -ikot, habang ang mga uri ng logarithmic ay nagbabago ng boltahe ng output sa isang nonlinear fashion.
Kasama sa mga pangunahing parameter ang halaga ng paglaban, pagpapaubaya, at rated na kapangyarihan.Ang katangian na simbolo para sa isang potentiometer ay "RP", kung saan ang "R" ay nakatayo para sa paglaban at ang suffix "P" ay nagpapahiwatig ng pagsasaayos nito.Hindi lamang ito ginagamit bilang mga divider ng boltahe ngunit din para sa pag -aayos ng antas ng kapangyarihan ng mga ulo ng laser.Sa pamamagitan ng pag -aayos ng mekanismo ng pag -slide o umiikot, ang boltahe sa pagitan ng paglipat at naayos na mga contact ay maaaring mabago batay sa posisyon, na ginagawang perpekto ang potentiometer para sa pag -aayos ng pamamahagi ng boltahe sa mga circuit.
5.1 Thermistors
Ang mga thermistor ay dumating sa dalawang uri: positibong koepisyent ng temperatura (PTC) at negatibong koepisyent ng temperatura (NTC).Ang mga aparato ng PTC ay may mababang pagtutol sa mga normal na temperatura (ilang mga ohms sa maraming sampu-sampung ohms) ngunit maaaring tumaas nang malaki sa daan-daang o kahit libu-libong mga ohms sa loob ng ilang segundo kapag ang kasalukuyang lumampas sa na-rate na halaga, na karaniwang ginagamit sa mga start-up ng motor, demagnetization,at fuse circuit.Sa kabaligtaran, ang mga aparato ng NTC ay nagpapakita ng mataas na pagtutol sa normal na temperatura (maraming sampu -sampung libong mga ohms) at mabilis na bumababa habang tumataas ang temperatura o kasalukuyang pagtaas, na ginagawang angkop para sa mga kabayaran sa temperatura at mga control circuit, tulad ng mga transistor biases at electronic temperatura control system (tulad ng mga air conditioner at refrigerator).
5.2 Photoresistors
Ang paglaban ng mga photoresistors ay inversely proporsyonal sa light intensity.Karaniwan, ang kanilang pagtutol ay maaaring kasing taas ng maraming sampu -sampung kiloohms sa dilim, at ihulog sa ilang daang hanggang ilang sampu -sampung mga ohms sa ilalim ng mga kondisyon ng ilaw.Pangunahing ginagamit ang mga ito sa mga switch na kontrolado ng ilaw, pagbibilang ng mga circuit, at iba't ibang mga awtomatikong sistema ng kontrol ng ilaw.
5.3 Varistors
Ginagamit ng mga varistors ang kanilang mga nonlinear boltahe-kasalukuyang katangian para sa over-boltahe na proteksyon sa mga circuit, clamping boltahe, at pagsipsip ng labis na kasalukuyang upang maprotektahan ang mga sensitibong sangkap.Ang mga resistor na ito ay madalas na gawa sa mga materyales na semiconductor tulad ng zinc oxide (ZnO), na may mga halaga ng paglaban na nag -iiba sa inilapat na boltahe, na malawakang ginagamit upang sumipsip ng mga spike ng boltahe.
5.4 Mga resistor na sensitibo sa kahalumigmigan
Ang mga resistor na sensitibo sa kahalumigmigan ay gumagana batay sa mga katangian ng pagsipsip ng kahalumigmigan ng mga materyales na hygroscopic (tulad ng lithium chloride o mga organikong polymer films), na may mga halaga ng paglaban na bumababa sa pagtaas ng kahalumigmigan sa kapaligiran.Ang mga resistors na ito ay ginagamit sa mga pang -industriya na aplikasyon upang masubaybayan at kontrolin ang kahalumigmigan sa kapaligiran.
5.5 mga resistor na sensitibo sa gas
Ang mga resistor na sensitibo sa gas ay nagko-convert ng mga nakita na mga sangkap ng gas at konsentrasyon sa mga signal ng elektrikal, lalo na binubuo ng mga metal oxide semiconductors na sumasailalim sa mga reaksyon ng redox kapag nag-adsorbing ng ilang mga gas.Ang mga aparatong ito ay ginagamit para sa pagsubaybay sa kapaligiran at mga sistema ng alarma sa kaligtasan upang makita ang mga konsentrasyon ng mga nakakapinsalang gas at pollutant.
5.6 Magneto-resistor
Binago ng mga resistors ng Magneto ang kanilang pagtutol bilang tugon sa mga ion ng V ariat sa panlabas na magnetic field, isang katangian na kilala bilang ang magnetoresistance effect.Ang mga sangkap na ito ay nagbibigay ng feedback na may mataas na precision para sa pagsukat ng lakas at direksyon ng magnetic field, na malawakang ginagamit sa pagpoposisyon at kagamitan sa pagsukat ng anggulo.
Ang mga pamamaraan ng pagmamarka ng mga halaga ng risistor ay pangunahing nahahati sa apat na uri: direktang pagmamarka, pagmamarka ng simbolo, digital coding, at color coding, bawat isa ay may mga katangian at angkop para sa iba't ibang mga pangangailangan ng pagkakakilanlan.
Direktang pamamaraan ng pagmamarka:
Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng direktang mga numero ng pag -print at mga simbolo ng yunit (tulad ng Ω) sa ibabaw ng risistor, halimbawa, ang "220Ω" ay nagpapahiwatig ng isang paglaban ng 220 ohms.Kung walang tinukoy na pagpapahintulot sa risistor, ang isang default na pagpapaubaya ng ± 20% ay ipinapalagay.Ang mga pagpapaubaya ay karaniwang direktang kinakatawan bilang mga porsyento, na nagpapahintulot para sa mabilis na pagkakakilanlan.
Paraan ng pagmamarka ng simbolo:
Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng isang kumbinasyon ng mga numero ng Arabe at mga tiyak na simbolo ng teksto upang ipahiwatig ang mga halaga ng paglaban at mga pagkakamali.Halimbawa, ang notasyon na "105k" kung saan ang "105" ay nagpapahiwatig ng halaga ng paglaban, at ang "K" ay kumakatawan sa isang pagpapaubaya ng ± 10%.Sa pamamaraang ito, ang bahagi ng integer ay nagpapahiwatig ng halaga ng paglaban, at ang bahagi ng desimal ay nahahati sa dalawang numero na kumakatawan sa pagpapaubaya, na may mga simbolo ng teksto tulad ng D, F, G, J, K, at M na naaayon sa iba't ibang mga rate ng pagpapaubaya,tulad ng ± 0.5%, ± 1%, atbp.
Paraan ng Digital Coding:
Ang mga resistors ay minarkahan gamit ang isang tatlong-digit na code, kung saan ang unang dalawang numero ay kumakatawan sa mga makabuluhang figure, at ang ikatlong digit ay kumakatawan sa exponent (bilang ng mga zero na sumusunod), na ang yunit ay ipinapalagay na mga ohms.Halimbawa, ang code na "473" ay nangangahulugang 47 × 10^3Ω o 47kΩ.Ang pagpapaubaya ay karaniwang ipinapahiwatig ng mga simbolo ng teksto tulad ng J (± 5%), at k (± 10%).
Paraan ng Kulay ng Kulay:
Ang mga resistor ay gumagamit ng iba't ibang kulay ng mga banda o tuldok upang kumatawan sa mga halaga ng paglaban at pagpapahintulot.Kasama sa mga karaniwang code ng kulay ang itim (0), kayumanggi (1), pula (2), orange (3), dilaw (4), berde (5), asul (6), lila (7), kulay abo (8), puti., at ang huling banda ang pagpapaubaya;Sa isang five-band risistor, ang unang tatlong banda ay nagpapakita ng mga makabuluhang figure, ang ika-apat na banda na The Power of Ten, at ang ikalimang banda ay nagpapakita ng pagpapaubaya, na may isang makabuluhang agwat sa pagitan ng ikalimang at ang natitirang mga banda.
Mula sa mga nakapirming resistors hanggang sa variable na resistors, at sa mga espesyal na resistors, ang bawat uri ng risistor ay may natatanging pisikal na mga katangian at lugar ng aplikasyon.Sa pangkalahatan, ang pagkakaiba -iba ng mga resistors at ang mga teknikal na prinsipyo sa likod ng mga ito ay hindi lamang nagpapakita ng lalim at lawak ng teknolohiyang sangkap ng elektroniko ngunit sumasalamin din sa patuloy na pagsulong at pagbabago sa elektronika.Ang pag -unawa sa mga uri, katangian, at mga aplikasyon ng mga resistors ay pangunahing at mahalaga para sa mga taga -disenyo ng circuit at mga teknolohiyang elektroniko.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nangangailangan ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag -ugnay sa amin.
Madalas na Itinanong [FAQ]
1. Ano ang mga simbolo ng mga resistors?
Sa pangkalahatan, ang mga resistors ay karaniwang kinakatawan ng mga simbolo tulad ng R, RN, RF, at FS.Sa circuit, ang simbolo ng nakapirming risistor at trimming risistor ay R, at ang simbolo ng potentiometer ay RP.
2. Ano ang simbolo ng K sa isang risistor?
Ang simbolo para sa isang 1 kilohm (1kΩ) risistor ay karaniwang kinakatawan bilang "1k" o "1kΩ".Ang titik na "K" ay nagpapahiwatig ng prefix ng unit ng Si unit na "Kilo," na kumakatawan sa isang multiplier ng 1,000.Samakatuwid, ang "1kΩ" ay nagpapahiwatig ng isang risistor na may halaga ng paglaban ng 1,000 ohms.
3. Ano ang ginamit ng isang risistor?
Ang isang risistor ay isang passive two-terminal na de-koryenteng sangkap na nagpapatupad ng de-koryenteng pagtutol bilang isang elemento ng circuit.Sa mga elektronikong circuit, ang mga resistors ay ginagamit upang mabawasan ang kasalukuyang daloy, ayusin ang mga antas ng signal, hatiin ang mga boltahe, mga aktibong elemento ng bias, at wakasan ang mga linya ng paghahatid, bukod sa iba pang mga gamit.