Электроника для начинающих и не только - [15]
Если вы затрудняетесь с вычислением процентов, то рекомендуем воспользоваться правилом пропорции. Для данного примера:
43 кОм — 100 %,
R>0 кОм — 5 %.
Отсюда неизвестная величина: R>0 = 43∙5/100 = 2,15 кОм.
Резистор 47 кОм из ряда Е24 имеет допустимое отклонение ± 5 %, поэтому его сопротивление может находиться в пределах от 44,65 кОм до 49,35 кОм (т. к. 5 % от 47 кОм составляют 2,35 кОм), и для наших целей он не подходит. Правила вычисления здесь такие же, как и выше:
43 кОм — 100 %,
R>0, кОм — 5 %.
Отсюда: R>0 = 43∙5/100 = 2,35 кОм.
А вот резисторы сопротивлением 47 кОм из ряда Е12 (а тем более из ряда Е6) можно использовать, так как их сопротивление может находиться в пределах от 42,3 кОм до 51,7 кОм (для ряда Е12) и от 37,6 кОм до 56,4 кОм (для ряда Е6).
Чтобы из этих резисторов выбрать нужный сопротивлением 44 кОм, необходимо использовать омметр. Следует иметь в виду, что и омметр имеет погрешности измерения; так, например, авометр Ц4317 имеет погрешность измерения сопротивления 1,5 %.
III. Номинальная рассеиваемая мощность Р>н — это максимальная мощность, на которую рассчитан резистор при длительной его работе без изменения его параметров в течение гарантийного срока службы. Измеряется в ваттах (Вт), милливаттах (мВт):
1 Вт = 1000 мВт.
Ограничивающими факторами при работе резистора являются температура окружающей среды и максимальное напряжение. Поэтому с повышением температуры допустимая рассеиваемая мощность снижается. Рабочее напряжение резистора не должно превышать напряжения, рассчитанного исходя из номинальной мощности Р>н и номинального сопротивления R>н: <= √(Р>н∙R>н)
Например, для резистора сопротивлением 1 кОм и рассеиваемой мощностью 0,125 Вт максимальное напряжение составляет 15 В. Однако при больших номинальных сопротивлениях это напряжение может достигать таких значений, при которых возможен пробой. Поэтому для каждого типа резистора с учетом его конструкции устанавливается предельное рабочее напряжение U>пред.
Номинальную рассеиваемую мощность в ваттах выбирают из ряда: 0,01; 0,025; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 15; 25; 50; 75; 100; 150; 250; 500 Вт. Наиболее распространенные значения рассеиваемой мощности равны: 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 Вт.
Чтобы любой прибор надежно работал в отведенный для него гарантийный срок, резисторы не должны работать в предельном режиме. Рассеиваемая резистором мощность не должна превышать 0,8∙Р>макс.
Условное графическое обозначение (УГО) постоянных резисторов с указанием рассеиваемой мощности показано на рис. 2.8,ж: чем больше рассеиваемая мощность, тем больше размеры резистора.
На рис. 2.8,в показан общий вид резисторов МЛТ.
IV. Температурный коэффициент сопротивления (TKR) — это величина, характеризующая относительное изменение сопротивления резистора при изменении температуры на 1 °C.
Так, ТКС резисторов типа МТ и МЛТ не превышает 0,02 %/С.
Вы можете провести несколько экспериментов. Возьмите какой-либо резистор, например МЛТ или ВС, подключите его к омметру. Прибор «покажет» какое-то сопротивление резистора. Поднесите под резистор на расстоянии нескольких сантиметров горящую спичку и понаблюдайте за положением стрелки омметра.
В этом эксперименте стрелка отклонится незначительно, это означает, что резисторы МЛТ и ВС имеют малый ТКС. А вот если вы проделаете аналогичный эксперимент с терморезистором (о них речь пойдет ниже), то увидите, что его сопротивление меняется значительно при изменении температуры.
V. Уровень собственных шумов резистора — это отношение электрического напряжения помех резистора, возникающих при прохождении по нему постоянного тока, к приложенному напряжению.
По уровню шумов некоторые резисторы делятся на две группы.
К группе А относятся резисторы, уровень шумов которых не более 1 мкВ/ В в полосе частот 60 Гц…6 кГц. К группе Б относятся резисторы, уровень шумов которых превышает 1 мкВ/ В. Некоторые специальные резисторы имеют более низкий уровень собственных шумов, а переменные резисторы имеют более высокий уровень за счет шумов переходного контакта.
А как на практике проявляется этот параметр? Во время паузы при прослушивании передач по приемнику (особенно если он много лет находится в эксплуатации) в динамике прослушивается «шипение». Это и есть проявление собственных шумов резисторов (и других элементов приемника).
Широкий класс резисторов составляют переменные резисторы (потенциометры), которые позволяют плавно изменять сопротивление. Они делятся на непроволочные, проволочные и полупроводниковые. Среди непроволочных переменных резисторов наибольшее распространение получили резисторы следующих типов (рис. 2.9): СП (а) — сопротивления переменные от 470 Ом до 5 МОм на рассеиваемую мощность 0,25…2 Вт; СПО (е) — сопротивления переменные объемные от 47 Ом до 4,7 МОм на рассеиваемую мощность 0,15…2 Вт; СПЗ — малогабаритные с выключателем (б) и без него (в).
Потенциометры имеют три вывода: два от концов токопроводящего слоя и средний от щетки ползунка. УГО потенциометра на схемах показано на рис. 2.9,ж слева, а подстроечного резистора — на рис. 2.9,ж справа. Кроме одинарных применяются сдвоенные переменные резисторы (
Книга на практических примерах рассказывает о том как проектировать, отлаживать и изготавливать современные электронные устройства в домашних условиях. Теоретические основы, физические принципы работы электронных схем и различных типов радиоэлектронных компонентов иллюстрируются практическими примерами в виде законченных радиолюбительских конструкций и дополняются советами по технологии изготовления любительской аппаратуры. На доступном уровне излагаются теоретические основы цифровой техники — математическая логика и различные системы счисления.
Детально изложены практические аспекты самостоятельного изготовления и эксплуатации квадрокоптеров. Рассмотрены все этапы: от выбора конструкционных материалов и подбора компонентов с минимизацией финансовых затрат до настройки программного обеспечения и ремонта после аварии. Уделено внимание ошибкам, которые часто совершают начинающие авиамоделисты. В доступной форме даны теоретические основы полета мультироторных систем и базовые понятия работы со средой Arduino IDE. Приведено краткое описание устройства и принципа работы систем GPS и Глонасс, а также современных импульсных источников бортового питания и литий-полимерных батарей.
В отличие от темы иновещания тематика радиотехнической борьбы между "социалистическим" лагерем и капиталистическими странами остаётся практически неизвестной массовому читателю.В данной работе автор - Римантас Плейкис (бывший министр связи Литвы в 1996-1998 гг.) подробно рассматривает радиоцензуру (синонимы: радиозащита, радиоподавление, постановка помех, глушение, радиопротиводействие, забивка антисоветских радиопередач, радиоэлектронная борьба).Без преувеличения эта статья, написанная в 2002-2003 годах, закрывает еще одно "белое пятно" в противостоянии двух военно-политических блоков и раскрывает технологию радиотехнической цензуры.К сожалению, для русскоязычных читателей доступен только электронный вариант данного исследования.
В данной книге автор касается теоретических и практических основ диагностики и ремонта электротехнической и электронной аппаратуры. Приведены описания технических средств, предназначенных для этих целей. Исследованы методы поиска неисправностей в промышленном, бытовом, медицинском оборудовании. Рассмотрены типичные неполадки радио-, теле-, микропроцессорных и других систем.Для инженеров, техников, обслуживающего персонала и радиолюбителей любого уровня.
Данная книга представляет собой сборник практических рекомендаций по проектированию, изготовлению и наладке аналоговых и цифровых электронных схем различного назначения.Большое внимание уделено особенностям использования разнообразных электронных компонентов, вопросам разработки и изготовления печатных плат и корпусов, методике испытания устройств и поиска неисправностей. Приведено большое количество сравнительно простых цифровых и аналоговых схем. Отдельная глава посвящена решению типовых задач по программированию микропроцессоров и микроконтроллеров, представлены примеры полезных подпрограмм.Книга адресована как начинающим любителям электроники и радиотехники, так и профессионалам.
Книга является практическим введением в изучение начал радиоэлектроники с помощью компьютера и самостоятельного технического творчества. В популярной форме рассказывается о радиоэлектронике, поясняется смысл используемых понятий и явлений, приводятся занимательные эпизоды из истории изобретений и открытий. Основу практической части составляют описания простейших и в тоже время интересных и полезных самоделок из электронных наборов Мастер КИТ. Даются подробные советы по их сборке, наладке и применению в быту.