А. Е. Пескин обслуживание и ремонт




Скачать 2.57 Mb.
Название А. Е. Пескин обслуживание и ремонт
страница 8/22
Тип Учебное пособие
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Учебное пособие
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Рис. 3.2. Цветовая маркировка резисторов
Номинальное сопротивление указывают на электрических принципиальных схемах рядом с позиционным номером резистора (рис. 3.1, а). Резисторы сопротивлением от 0 до 999 Ом указывают без единицы измерения (R1 имеет сопротивление 51 Ом); от 1 до 999 килоом – буквой к (R2* имеет сопротивление 2 кОм; звездочка означает, что номинал резистора подбирают в процессе регулировки); от 1 до 999 МОм – буква М (R3 имеет сопротивление 1,3 МОм).

Класс точности (допустимое отклонение от номинального значения сопротивления), который обозначают буквами, соответствующими определенному отклонению в процентах, как это указано в табл. 3.2.
Таблица 3.2. Маркировка класса точности резисторов


Допустимое отклонение, %

±0,1

±0,2

±0,5

±1,0

±2

±5

±10

±20

±30

Буквенное обозначение

Ж

У

Д

Р

Л

И

С

В

Ф


Номинальная мощность рассеивания – предельная мощность, которая выделяется в виде теплоты и при которой резистор может длительное время работать, сохраняя параметры в заданных пределах. В соответствии с ГОСТ 9663–75 номинальную мощность рассеивания резисторов выбирают из номинального ряда: 0,01; 0,025; 0,05; 0,062; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6,3; 8; 10 Вт и т.д. Мощность рассеивания обозначают условно черточками (рис. 3.1, б).

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) характеризует изменение сопротивления резистора относительно номинального значения при изменении температур. Резисторы могут иметь ТКС положительный или отрицательный (сопротивление при возрастании температуры соответственно увеличивается или уменьшается).

Предельное рабочее напряжение – максимальное напряжение для данного типа резистора, зависящее от его конструкции и размеров. При таком напряжении резистор может эксплуатироваться длительное время.

Собственные шумы – шумы, возникающие в проводящем слое резистора.

Переменные резисторы (их иногда называют реостатами) (рис. 3.1, в) дополнительно отличаются минимальным и максимальным значениями сопротивления, функциональной зависимостью изменения сопротивления при перемещении оси (или движка), устойчивостью значения сопротивления в зафиксированном состоянии, плавностью изменения сопротивления, разбалансом спаренных резисторов, шумами вращения и др.

Применяют также резисторы спаренные (рис. 3.1, г), с выключателями (рис. 3.1, д), подстроечные (рис. 3.1, е) и нелинейные (рис. 3.1, ж).

Сопротивление переменных резисторов зависит от угла поворота оси, их функциональные зависимости показаны на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Функциональные характеристики переменных резисторов:

А – линейная; Б – логарифмическая; В – обратнологарифмическая
В настоящее время на передний план все более выдвигается наиболее прогрессивная сегодня технология производства электронной аппаратуры – технология поверхностного монтажа, или SMT-технология (SMT – Surface Mount Technology). Специально для нее был разработан широкий спектр миниатюрных электронных компонентов («чипов»), которые еще называют SMD (Surface Mount Devices)-компонентами. Использование SMD-компонентов позволило автоматизировать процесс монтажа печатных плат.

Резисторы для поверхностного монтажа маркируются тремя цифрами: первые две обозначают значение номинального сопротивления в омах, третья – показатель степени числа 10. Например, маркировка 330 обозначает 33 Ом · 100 = 33 Ом, а 473 – 47 Ом · 103 = 47 кОм.

Основной ряд используемых SMD-резисторов представлен зарубежными резисторами серии RMC, которые подробно описаны ниже. Из отечественных аналогов можно назвать резисторы типа Р1-12, имеющие номинальную рассеиваемую мощность 0,125 Вт, номинальные сопротивления ряда Е24 от 1 Ом до 6,8 МОм. Резисторы Р1-12 полностью соответствуют SMD-резисторам в корпусе типоразмера 1206.

На рис. 3.4 представлен внешний вид SMD-резисторов, а в табл. 3.3 и 3.4 приведены их габаритные размеры и основные технические данные. Типоразмеры SMD-резисторов стандартизованы. Они обозначаются четырехзначным числом по стандарту IEA.
Таблица 3.3. Габаритные размеры SMD-резисторов



Типоразмер EIA



Размеры, мм


L

W

H

D

T

0402

1,00

0,50

0,20

0,25

0,35

0603

1,60

0,85

0,30

0,30

0,45

0805

2,10

1,30

0,40

0,40

0,50

1206

3,10

1,60

0,50

0,50

0,55

1210

3,10

2,60

0,50

0,40

0,55

1218

3,10

4,50

0,50

0,40

0,55

1806

4,50

1,60

1,60

0,40

0,55

1808

4,50

2,00

2,00

0,40

0,55

1812

4,50

3,20

2,00

0,40

0,55

2010

5,00

2,50

0,60

0,40

0,55

2220

5,70

5,00

1,70

0,40

0,55

2225

5,70

6,30

2,00

0,40

0,55

2512

6,35

3,20

0,60

0,40

0,55

2824

7,10

6,10

3,90

0,40

0,55

3225

8,00

6,30

3,20

0,40

0,55

4030

10,2

7,60

3,90

0,40

0,55

4032

10,2

8,00

3,20

0,40

0,55

5040

12,7

10,2

4,80

0,40

0,55

6054

15,2

13,7

4,80

0,40

0,55


Рис. 3.4. Внешний вид SMD-резисторов
Таблица 3.4. Основные технические данные SMD-резисторов



Тип



0402


0603


0805


1206


1210


2010


2512

Номинальная мощность, Вт

1/16

1/10

1/8

1/4

1/3

¾

1

Температурный диапазон, °С

–55…+125

Максимальное рабочее напряжение, В

25

50

150

200

200

200

200

Максимальное перегрузочное напряжение, В

50

100

300

400

400

400

400

Диапазон сопротивлений 1%, Е96 5%, Е24

100 Ом…

100 кОм

10 Ом…

1 МОм

10 Ом…

1 МОм

10 Ом…

1 МОм

10 Ом…

1 МОм

10 Ом…

1 МОм

10 Ом… 1 МОм

2 Ом…5,6 МОм

1 Ом…

10 МОм

1 Ом…

10 МОм

1 Ом…

10 МОм













1 Ом…10 МОм

1 Ом…

10 МОм

1 Ом…

10 МОм
















Сопротивление перемычки, Ом





 0,05










SMD-резисторы маркируются различными способами. Способ маркировки зависит от типоразмера резистора и допуска. Резисторы типоразмера 0402 не маркируются. Резисторы с допусками 2, 5 и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу (т.е. номинал резистора без множителя), а последняя – показатель степени по основанию 10 для определения множителя. При необходимости к значащим цифрам может добавляться буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 означает, что резистор имеет номинал 51×10 3 Ом = 51 кОм. Обозначение 100 означает, что номинал резистора равен 10 Ом.

Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырьмя цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя – показатель степени по основанию 10 для задания номинала резистора в омах. Буква R также служит для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 7501 означает, что резистор имеет номинал 750×101 Ом = 7,5 кОм.

Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приведенной ниже таблицы EIA-96 (табл. 3.5) двумя цифрами и одной буквой. Цифры задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква – показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в омах. Например, маркировка 10С означает, что резистор имеет номинал 124×102 Ом = 12,4 кОм.

Разрывные (перегорающие при перегрузке) резисторы маркируются так же, как постоянные, и выпускаются с номинальным сопротивлением от 0,1 до 1000 Ом мощностью от 0,12 до 10 Вт.

Таблица 3.5. Маркировка SMD-резисторов EIA-96


Код


Значение

Код

Значение

Код

Значение

Код

Значение

Код

Значение

Код

Значение


Код

Значение

Код

Значение

01

100

13

133

25

178

37

237

49

316

61

422

73

562

85

750

02

102

14

137

26

182

38

243

50

324

62

432

74

576

86

768

03

105

15

140

27

187

39

249

51

332

63

442

75

590

87

787

04

107

16

143

28

191

40

255

52

340

64

453

76

604

88

806

05

110

17

147

29

196

41

261

53

348

65

464

77

619

89

825

06

113

18

150

30

200

42

267

54

357

66

475

78

634

90

845

07

115

19

154

31

205

43

274

55

365

67

487

79

649

91

866

08

118

20

158

32

210

44

280

56

374

68

499

80

665

92

887

09

121

21

162

33

215

45

287

57

383

69

511

81

681

93

909

10

124

22

165

34

221

46

294

58

392

70

523

82

698

94

931

11

127

23

169

35

226

47

301

59

402

71

536

83

715

95

953

12

130

24

174

36

232

48

309

60

412

72

549

84

732

96

976

S

10–2

R

10–1

A

10–0

B

101

C

102

D

103

E

104

F

105


SMD-резисторы поставляются в стандартной упаковке: на бумажной ленте или на бобине. При этом наносится маркировка с указанием типа резистора, его типоразмера, номинала, допуска. Например: RMC-18 (1206) 1002 FR, где буквой после номинала обозначен допуск (F = ±1%; J = ±5%; D = ±0,5%), а буква R означает, что резисторы упакованы на бумажной ленте в бобине.

Переменные резисторы применяются для настройки и регулировки сигналов, например, регуляторов громкости, тембра, уровней, настройки на частоту в радиоприемниках с перестройкой частоты при помощи варикапов.

Подстроечные резисторы применяются для того, чтобы обеспечить их настройку аппарата во избежание многократных замен, связанных с необходимостью подбора постоянного резистора.

Переменные резисторы выпускаются в различных исполнениях. По типам они делятся на резисторы с угольной дорожкой, дорожкой из кермета (металлокерамики), проволочные и многооборотные проволочные. По причине наличия подвижного контакта переменные резисторы являются источником шумов, и порой напряжение создаваемых ими шумов может достигать десятков милливольт (15…50 мВ). Поэтому при применении переменных резисторов следует придерживаться следующих правил:

- избегать использования переменных резисторов с угольной дорожкой, так как они сильно шумят и ненадежны;

- в регуляторах громкости аудиоаппаратуры применять переменные резисторы с логарифмическим законом регулирования сопротивления;

- не применять переменные резисторы с угольной дорожкой в устройствах электропитания для регулировки выходного напряжения: из-за несовершенства дорожки возможно мгновенное появление полного выходного напряжения.

В современной зарубежной аппаратуре применяются подстроечные резисторы серии POZ3, имеющие номинал от 200 Ом до 2 МОм. Средний вывод у них расположен обособленно и имеет большую ширину, чем крайние. Некоторые варианты исполнения таких переменных резисторов показаны на рис. 3.5.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Похожие:

А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon А. Е. Пескин обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения
Приведены сведения о построении систем видеонаблюдения и сформулированы решаемые ими задачи. Рассмотрены правовые нормы применения...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Методические указания по выполнению дипломного проекта (работы) предназначены...
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Дипломная работа выполняется на базе профессионального модуля пм....
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Комплект контрольно-оценочных средств пм. 01 Техническое обслуживание...
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности спо «Техническое...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Список тем на выполнение самостоятельной работы По специальности...
По специальности 23. 02. 03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Анализ действующих стандартов и других нормативних документов на...
В настоящее время на Украине действует небольшое количество стандартов на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники....
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Учебно-методическое пособие по выполнению Практических работ для...
Практических работ разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Учебно-методическое пособие по выполнению Практических работ для...
Работ разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта для специальности...
Техническому обслуживанию автомобилей и двигателей для специальности 1705 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» республиканского...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Кгбпоу «татт» комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля
М. 01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта мдк. 01. 02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта является...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Учебно-методическое пособие по выполнению Практических работ для...
Адания для практических разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Методические рекомендации по написанию курсового проекта по профессиональному...
Курсовой проект призван закрепить и расширить теоретические знания, полученные на лекциях и практических занятиях
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Рабочая учебная программа по обучению профессии «Автодело. Техническое...
«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Рабочая учебная программа по обучению профессии «Автодело. Техническое...
«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Конспект лекций по дисциплине; Авторучка и карандаш
ПМ. 01 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Задания разработаны с целью систематической оценки уровня освоения...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Рабочая программа профессионального модуля пм. 01 Техническое обслуживание...
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности (специальности) среднего профессионального образования...
А. Е. Пескин обслуживание и ремонт icon Курс лекций профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Специальность 23. 02. 03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск