Колірне позначення резистора. Позначення потужності резисторів на схемі

Технології Перегляди: 115

В електричних ланцюгах для регулювання струму застосовуються резистори. Випускається величезна кількість різних їх видів. Щоб визначитися у всьому різноманітті деталей, для кожної вводиться умовне позначення резистора. Вони маркуються різними способами, залежно від модифікації.

  • Типи резисторів
  • Класифікація компонентів за способом монтажу
  • Номінальний опір і розсівана потужність резисторів
  • Допуск номінального опору та його залежність від температури
  • Умовне графічне позначення резистора на схемі
  • Умовне графічне позначення змінних резисторів
  • Стандартне позначення опору резисторів
  • Колірне маркування резисторів
  • Резистори для поверхневого монтажу
  • Стандартне позначення smd-резисторів
  • Найпростіша принципова схема


Типи резисторів

Резистор ‒ це пристрій, який має електричний опір, його основне призначення ‒ обмеження струму в електричному ланцюгу. Промисловість випускає різні типи резисторів для різних технічних пристроїв. Їх класифікація здійснюється різними способами, один з них ‒ характер зміни опору. За цією класифікацією розрізняють 3 типи резисторів:

  1. Постійні резистори. У них немає можливості довільно змінювати величину опору. За призначенням вони діляться на два види: загального та спеціального застосування. Останні діляться за призначенням на прецизійні, високоомні, високовольтні і високочастотні.
  2. Змінні резистори (їх ще називають регулювальними). Мають можливість змінювати опір за допомогою керуючої ручки. За конструктивним виконанням вони дуже різні. Є поєднані з вимикачем, здвоєні, будовані (тобто на одній осі встановлено два або три резистори) і безліч інших різновидів.
  3. Підрядкові резистори. Застосовуються тільки під час налаштування технічного пристрою. Органи налаштування у них доступні тільки під відкрутку. Проводиться велика кількість різних модифікацій цих резисторів. Вони застосовуються у всіляких електротехнічних та електронних пристроях, починаючи від планшетників і закінчуючи великими промисловими установками.

Деякі типи розглянутих резисторів наведено на нижченаведеній фотографії.

Класифікація компонентів за способом монтажу

Існує 3 основних види монтажу електронних компонентів: навісний, друкований і для мікромодулів. Для кожного виду монтажу призначені свої елементи, вони сильно розрізняються і за розмірами, і за конструкцією. Для навісного монтажу застосовуються резистори, конденсатори і напівпровідникові прилади. Вони випускаються з дротяними висновками, щоб можна було їх впоювати в схему. У зв’язку з мініатюризацією електронних пристроїв цей метод поступово втрачає актуальність.

Для друкованого монтажу застосовуються більш малогабаритні деталі, з висновками для впоювання в друковану плату або без них. Для з’єднання зі схемою ці деталі мають контактні майданчики. Друкований монтаж суттєво сприяв скороченню розмірів електронних виробів.

Для друкованого та мікромодульного монтажу часто використовуються smd-резистори. Вони дуже малі за розмірами, легко вбудовуються автоматами в друковану плату і мікромодулі. Вони випускаються різного номінального опору, потужності і розмірів. У новітніх електронних пристроях переважно використовуються smd-резистори.

Номінальний опір і розсівана потужність резисторів

Номінальний опір, виражений в омах, кілоомах або мегаомах, є основною характеристикою резистора. Ця величина наводиться на принципових схемах, наноситься безпосередньо на резистор в буквено-цифровому коді. Останнім часом часто стало застосовуватися колірне позначення резисторів.

Друга найважливіша характеристика резистора — це розсіювана потужність, вона виражається у ваттах. Будь-який резистор при проходженні через нього струму нагрівається, тобто розсіює потужність. Якщо ця потужність перевищить допустиму величину, настає руйнування резистора. За стандартом позначення потужності резисторів на схемі практично завжди присутня, ця величина часто наноситься і на його корпус.

Допуск номінального опору та його залежність від температури

Велике значення має похибка, або відхилення від номінальної величини, вимірювана у відсотках. Неможливо абсолютно точно виготовити резистор із заявленою величиною опору, обов’язково буде відхилення від заданої величини. Похибка вказується безпосередньо на корпусі, частіше у вигляді коду з кольорових смуг. Оцінюється вона у відсотках від номінального значення опору.

Там, де існують великі коливання температури, чимале значення має залежність опору від температури, або температурний коефіцієнт опору, скорочене позначення — ТКС, вимірюваний у відносних одиницях ppm/° C. ТКС показує, на яку частину від номінального змінюється опір резистора, якщо температура середовища збільшується (зменшується) на 1 ° C.

Умовне графічне позначення резистора на схемі

При викресленні схем потрібне дотримання державного стандарту ДСТУ 2.728-74 на умовні графічні позначення (УДО). Позначення резистора будь-якого типу — це прямокутник 10х4 мм. На його основі створюються графічні зображення для інших типів резисторів. Крім УДО, потрібне позначення потужності резисторів на схемі, це полегшує її аналіз при пошуку несправностей. У нижченаведеній таблиці вказані УДО постійних опорів із зазначенням розсіюваної потужності.

Нижче на фотографії зображені постійні резистори різної потужності.

Умовне графічне позначення змінних резисторів

УДО змінних резисторів наносяться на принципову схему так само, як і постійні резистори, за державним стандартом ДСТУ 2.728-74. У таблиці наведено зображення цих резисторів.

На фотографії нижче зображені змінні і підрядкові резистори.

Стандартне позначення опору резисторів

Міжнародними стандартами прийнято позначати номінальний опір резистора на схемі і на самому резисторі трохи по-різному. Правила цього позначення разом зі зразками прикладів наведено в таблиці.

Повне позначення

Скорочення

    

Одиниця вимірювання

Обозн. ед. ізм.

Межа номин. опору

на схемі

на корпусі

Межа номин. опору

Ом.

Ом.

999,9

0,51

E51 або R51

99,9

5,1

5E1; 5R1

    

51

51E

    

510

510E; K51

    

Кілоом

— Де

999,9

5,1k

5K1

99,9

51k

51K

    

510k

510K; M51

    

Мегаом

МОм

999,9

5,1M

5M1

99,9

51M

51M

    

510M

510M

    

З таблиці видно, що позначення на схемах резисторів постійного опору робляться буквено-цифровим кодом, спочатку йде числове значення опору, потім вказується одиниця вимірювання. На корпусі резистора прийнято в цифровому позначенні замість коми використовувати букву, якщо це оми, то ставиться E або R, якщо ж кілооми, то буква K. При позначенні мегаомів замість коми застосовується буква M.

Колірне маркування резисторів

Колірне позначення резисторів було прийнято, щоб простіше було нанести інформацію про технічні характеристики на їх корпусі. Для цього завдається декілька колірних смужок різного кольору. Всього у позначенні смужок прийнято 12 різних кольорів. Кожен з них має своє певне значення. Колірний код резистра наноситься з краю, при низькій його точності (20%) наноситься 3 смужки. Якщо точність вища, на опорі можна побачити вже 4 смужки.

При високій точності резистора наноситься 5-6 смужок. У маркування, що містить 3-4 смужки, перші дві позначають величину опору, третя смужка ‒ це множник, на нього множиться ця величина. Наступна смужка визначає точність резистора. Коли маркування містить 5-6 смужок, перші 3 відповідають опору. Наступна смужка ‒ це множник, 5-та смужка відповідає точності, а 6-та — температурному коефіцієнту.

Для розшифрування кодів кольорів резисторів існують довідкові таблиці.

Резистори для поверхневого монтажу

Поверхневий монтаж — це коли всі деталі розташовуються на платі з боку друкарських доріжок. У цьому випадку не звіряться отвори для монтажу елементів, вони припаюються до доріжок. Для цього монтажу промисловість випускає широкий набір smd-компонентів: резистори, діоди, конденсатори, напівпровідникові прилади. Ці елементи набагато менші за розмірами і технологічно пристосовані для автоматизованого монтажу. Використання smd-компонентів дозволяє істотно зменшити розміри виробів електроніки. Поверхневий монтаж в електроніці практично вже витіснив всі інші види.

При всіх достоїнствах розглянутого монтажу він має ряд недоліків.

  1. Друковані плати, виготовлені за цією технологією, бояться ударів та інших механічних навантажень, оскільки при цьому пошкоджуються smd-компоненти.
  2. Ці компоненти бояться перегріву при пайку, тому що від сильних перепадів теми вони можуть потріскатися. Цей дефект складно виявити, він проявляється зазвичай під час роботи.

Стандартне позначення smd-резисторів

Насамперед smd-резистори розрізняються типорозмірами. Найменший типорозмір — 0402, трохи більше — 0603. Найбільш ходовий типорозмір smd-резистора — 0805, і побільше — 1008, наступний типорозмір 1206 і найбільший — 1812. Резистори самого малого типорозміру мають і найменшу потужність.

Позначення smd-резисторів здійснюється спеціальним цифровим кодом. Якщо резистор має типорозмір 0402, тобто найменший, то він ніяк не маркується. Резистори інших типорозмірів додатково розрізняються по допуску номінального опору: 2, 5, 10%. Всі ці резистори мають маркування з 3 цифр. Перша і друга з них показують мантису, третя — множинний коефіцієнт. Наприклад, код 473 читається так R = 47 ^ 103 Ом = 47 кОм.

Всі резистори, які мають 1% допуск, а типорозмір більше 0805, мають маркування з чотирьох цифр. Як і в попередньому випадку, перші цифри показують мантису номіналу, а на множник вказує остання цифра. Наприклад, код 1501 розшифровується так: R = 150 ^ 101 = 1500 Ом = 1.5 кОм. Аналогічно читаються і інші коди.

Найпростіша принципова схема

Правильне позначення на схемах резисторів та інших елементів — основна вимога державних стандартів при проектуванні електронних та електротехнічних виробів. Стандарт встановлює правила на умовні позначення резисторів, конденсаторів, індуктивностей та інших компонентів схем. На схемі вказується не тільки позначення резистора або іншого елемента схеми, але також його номінальний опір і потужність, а для конденсаторів — робоча напруга. Нижче наведено приклад найпростішої принципової схеми з елементами, позначеними за стандартом.

Знання всіх умовних графічних позначень і читання буквено-цифрових кодів до елементів схем дозволить легко розібратися в принципі роботи схеми. У цій статті розглянуто тільки резистори, а елементів схем досить багато.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *