저항 특성
저항기를 사용하면 전기 회로의 전류 및 전압 값을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 저항은 전기 신호 증폭기의 트랜지스터에 바이어스 모드를 제공합니다. 저항 양단의 전압을 측정하여 트랜지스터의 이미 터 및 컬렉터 전류를 조정할 수 있습니다. 저항기의 도움으로 측정 장치에서 전류 및 전압 분배기가 만들어집니다.
저항기의 전기적 특성은 주로 구성 재료와 설계에 따라 결정됩니다.
특정 애플리케이션에 대한 저항기 유형을 선택할 때 일반적으로 다음 매개변수가 고려됩니다.
a) 필요한 저항 값(Ohm, kOhm, MOhm),
b) 정확도(저항에 표시된 값에서 저항의 가능한 편차, %),
(c) 저항이 소산할 수 있는 전력,
에프) 저항의 온도 계수 저항기 RT = R20 [1 + α (Т — 20О )], 여기서 α — 저항의 온도 계수.
예를 들어, 금속 필름의 경우 a = (5 — 100) x 10-6,
e) 저항기 안정성: 동작 중 저항기의 저항 변화율을 의미합니다.
f) 노이즈 특성: 저항에서 발생하는 노이즈의 등가 전압을 나타냅니다.
포인트 "e" 및 "f"의 경우 대부분의 제조업체는 일반적으로 저항의 특성에 대한 정성적 평가를 제공하여 저항을 예를 들어 매우 안정적이거나 낮은 노이즈로 특성화합니다. 허용 오차가 ±2% 이하인 저항기를 고정밀 저항기라고 합니다.
높은 안정성, 낮은 잡음 및 고정밀 저항은 특수한 경우에만 필요합니다. 예를 들어 소신호 계측기 증폭기의 입력단에 사용됩니다. 그들의 광범위한 사용은 이러한 장치의 높은 비용에 의해서만 제한됩니다. 탄소 복합 저항은 전원 공급 장치 및 전력 증폭기에만 사용됩니다.
세라믹 저항은 전원 공급 장치 및 전력 증폭기에만 사용됩니다. 글래스 클래드 저항기는 광범위한 응용 분야를 찾는 반면 알루미늄 클래드 저항기는 증폭기 및 소신호 기기에만 사용됩니다.
다른 재료로 만들어진 저항기의 특성
저항기 매개변수
저항 재료
탄소 복합 탄소 필름 금속 필름 금속 산화물 저항기 저항 범위, 옴 2.2 ~ 106 10 ~ 10×106 1 ~ 106 10 ~ 106 정확도 ±10 ±5 ±1 ±2 전력, W 0.125 — 1 0.25 — 2 0.125 — 0.5 0.25 — 0.5 안정성 나쁨 충분 우수 우수
저항 등급 및 저항 정확도. 저항의 대략적인 값은 항상 저항 하우징에 표시되어 있습니다. 따라서 100옴 ± 10%로 표시된 저항은 90에서 110옴 범위의 저항을 가질 수 있습니다. 100옴 ± 1%로 표시된 저항의 저항은 99에서 101옴까지 다양합니다.
일반적으로 업계에서 생산되는 모든 저항기는 직렬로 결합됩니다. 시리즈 내의 공칭 저항 값의 수는 허용되는 정확도에 따라 결정됩니다. 예를 들어 정확도가 ±20%인 저항을 사용하여 1에서 10까지의 저항 값의 전체 가능한 범위를 커버하려면 6개의 기본 값 세트(E6 시리즈)가 있으면 충분합니다.
E12 시리즈는 정확도가 ±10%인 12가지 기본 저항 값을 포함합니다. E24 시리즈는 정확도가 ±5%인 24개의 기본 저항 값을 포함합니다.
각 계열에는 저항이 10배씩 다른 6개 또는 7개의 저항 그룹이 포함되어 있습니다. 즉, 해당 저항 그룹은 기본 값에 1, 10, 100, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ을 곱하여 얻습니다. .
예. 증폭단의 바이어스 회로는 5V의 정전압 소스와 함께 100μA(±10%)의 전류가 필요합니다. 저항 유형과 저항의 선택이 필요합니다. 옴의 법칙 저항:
R = U / I = 5/100 = 50kΩ
계산된 저항 값(E24 시리즈)에 가장 가까운 값은 51kOhm입니다. 이 경우 필요한 값과 2% 차이가 나는 98μA의 전류가 제공됩니다. + 5%의 저항 정확도가 주어지면 93 ~ 103μA의 가능한 전류 변동 범위를 얻을 수 있으며 이는 지정된 허용 오차 ± 10% 이내입니다.
저항 P = UI = 5 x 100 x 10-6 = 500 x 10-6 W에서 방출되는 전력은 매우 작습니다. 따라서 공칭 전력이 0.25W인 탄소피막 저항이 적합하며 저잡음 증폭기가 필요한 경우 금속 산화물 저항을 선택해야 합니다.
작은 메모 및 팁
저항이 소모할 수 있는 최대 전력은 주변 온도에 따라 다릅니다. 이 온도가 증가하면 전력이 감소합니다. 저항기의 신뢰성을 높이려면 큰 파워 리저브가 제공되어야 합니다.
동일한 공칭 값의 여러 저항이 필요한 경우 개별 소자 대신 유형 D.AlzL 및 SIL 패키지로 제조된 후막 저항 어레이를 사용하는 것이 좋습니다. 이들은 정격이 33~1000m인 E12 시리즈 저항기입니다.
유선 저항기는 상당한 인덕턴스, 따라서 고주파 및 펄스 회로에서 사용하는 것은 비실용적입니다. 매우 높은 주파수(30MHz 이상)에서 탄소 및 금속 피막 저항기는 핀 길이로 인해 상당한 유도 저항을 가질 수 있으며 핀 길이는 가능한 한 짧게 해야 합니다.
유리 저항기의 절연 품질은 온도가 증가함에 따라 저하됩니다. 따라서 최대 전력 소모 모드에서는 이러한 저항이 전도성 표면과 접촉하는 것을 피해야 합니다.
