Основные параметры резисторов
1. Номинальные сопротивления. 2. Допускаемые отклонения сопротивлений от номинальных величин. 3. Номинальные мощности рассеивания (максимальная мощность, которую резистор может рассеивать без изменения своих параметров свыше значений, указанных в технической документации, при непрерывной электрической нагрузке и определенной температуре окружающей среды). 4. Предельное рабочее напряжение (напряжение, которое может быть приложено к резистору без нарушения его работоспособности). 5. Температурный коэффициент сопротивления (характеризует изменение сопротивления резистора при изменении температуры на 1 °С) где R1 – сопротивление резистора при номинальной температуре; Δt – предельная разность между предельной положительной (отрицательной) и нормальной температурами; ΔR – алгебраическая разность между значениями сопротивлений, измеренными при предельной положительной (отрицательной) и нормальной температуре. 6. Уровень собственных шумов D (мкВ/В). 7. Максимальная температура окружающей среды для номинальной мощности рассеивания. 8. Коэффициент напряжения Ки. 9. Влагоустойчивость и термостойкость. Промышленность выпускает резисторы общего назначения (МЛТ, ОМЛТ, С2-6, С2-11, С2-23, С2-33 и др.), прецизионные (С2-1, С2-13, С2-14, С2-31 и т. д.), высокомегаомные (КВМ, КЛМ, СЗ-13, СЗ-14 и т. п.), высоковольтные (КЭВ, СЗ-9, СЗ-12, СЗ-14 и пр.), высокочастотные (С2-10, С2-34, СЗ-8 и др.). Номенклатура подстроечных и регулировочных резисторов также достаточно велика (СП5-1, СП5-6, РП-25, РП-80; СП5-21, СП5-30, СП5-54, СПО, СПЗ-10 и пр.). В практике кроме линейных иногда используются термозависимые (терморезисторы) и нелинейные (варисторы) резисторы. Терморезисторы выполняют или из металла, сопротивление которого линейно меняется при изменениях температуры (медь, платина), или на основе полупроводников. Для этой группы основной характеристикой является температурная. В полупроводниковых терморезисторах она достаточно точно описывается уравнением где R1(Т0) – номинальное значение сопротивления при температуре Т0 (обычно T 0 = 293 К); T – температура; В – коэффициент, постоянный для данного экземпляра терморезистора; е – основание натурального логарифма. При прохождении электрического тока в терморезисторе выделяется теплота и он нагревается. Это приводит к изменению сопротивления (рис. 2.3, а).
Вследствие нелинейности температурной характеристики вольтамперная характеристика (зависимость между протекающим током и падением напряжения) будет также нелинейной (рис. 2.3, б). Для каждой точки статической вольтамперной характеристики (ВАХ) можно записать уравнение энергетического баланса UI= I2R = U2/R = b(T- To), где b –коэффициент рассеивания, учитывающий распространение теплоты от рабочего тела в окружающую среду за счет конвекции, теплопроводности, излучения; Т0 и T –температура окружающей среды и терморезистора. Форма ВАХ существенно зависит от температуры окружающей среды Т0 и условий теплообмена, характеризуемого коэффициентом b. При малых токах ВАХ практически линейна (см. рис. 2.3, б), а при больших – существенно нелинейна. В некоторых случаях сопротивление терморезистора меняют за счет его нагрева от специального подогревателя, электрически изолированного от терморезистора. Такие терморезисторы называются подогревными или терморезисторами с косвенным подогревом. Основное применение компонентов этого типа – параметрическая термостабилизация электронных цепей, компенсация температурных погрешностей, измерение температуры, регулирование в электрических цепях. Промышленность выпускает терморезисторы типов СТ1-21, СТЗ-21, СТ1-27, СТЗ-27, СТЗ-31 и др., причем терморезисторы с косвенным подогревом типа СТ1-31 предназначены для использования в качестве бесконтактных управляемых сопротивлений в цепях постоянного и переменного токов. Зависимость их сопротивления от тока подогревателя приведена на рис. 2.4. Нелинейные резисторы, сопротивление которых зависит от напряженности электрического поля, называют варисторами. Как правило, их изготовляют из карбида кремния. Нелинейность появляется из-за явлений, наблюдаемых на поверхностях зерен кристалла, из которого спрессован варистор (автоэлектронная эмиссия из острых углов и граней кристалла; увеличение электропроводимости за счет пробоев оксидных пленок, покрывающих зерна, в сильных электрических полях напряженностью свыше 103...104 В/см; микронагрев точек контакта между зернами; наличие p-n -переходов, обусловленных различной электропроводностью отдельных зон, и пр.). ВАХ варистора приведены на рис. 2.5. Характеристика 2 имеет участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
Варисторы с такими ВАХ называют негисторами. Их ВАХ аппроксимируется с помощью уравнения где а - постоянная нелинейности; r0 - начальное статическое сопротивление, измеренное при малой напряженности поля, значение которого зависит от температуры. В технических условиях на варисторы обычно приводятся номинальное напряжение Uном (напряжение, при превышении которого на 20% не наблюдается заметного разогрева), ток I ном протекающий при Uном, коэффициент нелинейности b, равный отношению статического сопротивления R = Uном/Iном к дифференциальному r диф = ¶Uном/¶Iном: b = R/ r диф. Расчет цепей с терморезисторами и варисторами проводится любым из известных методов расчета нелинейных цепей. Условные обозначения резисторов показаны на рис. 2.6. Терморезисторы, имеющие положительный температурный коэффициент сопротивления (ТКС), называются позисторами. Их обычно изготавливают из полупроводниковых твердых растворов, полученных на основе титана бария. Удельное сопротивление таких материалов в зависимости от состава находится в пределах 10...103 Ом-см и увеличивается на несколько порядков при увеличении температуры выше определенного значения (в области перехода в так называемую параэлектрическую модификацию).
Рис. 2.6. Обозначения резисторов и характеристики позистора: а — постоянный; б — подстроенный; в — переменный; г — терморезистор; д — позистор; е — варистор; ж — вольтамперная характеристика позистора; з — изменение сопротивления терморезистора ТРП-9 в зависимости от температуры Вольтамперная характеристика позистора имеет вид, показанный на рис. 2.6, ж. Максимальное значение тока на ней Ik, которое соответствует напряжению Uk, называют пороговым или током опрокидывания. Электрическая мощность, рассеиваемая в позисторе при токе Ik и напряжении Uk, равная Pk = Uklk, становится достаточной для его разогрева выше «температуры переключения», при которой сопротивление резко увеличивается. Пока ток через позистор меньше Ik (I<Ik) и напряжение на нем меньше Uk (U< Uk), сопротивление позистора мало. При достижении током значения Ik он разогревается. Сопротивление его увеличивается, а ток уменьшается. При этом падение напряжения на позисторе будет больше, чем Uk. Установившееся значение тока и падение напряжения можно найти, исходя из баланса рассеиваемой в позисторе электрической мощности Р P = UI, и мощности, отдаваемой в окружающую среду. Температурная зависимость сопротивления у одного из типов позистора (ТРП-9) показана на рис. 2.6, з. Из нее видно, что пока температура меньше 120 °С, сопротивление позистора изменяется мало. Его значение порядка 10 Ом в зоне температур 10...100°С. Как только позистор нагревается свыше 120 °С, его сопротивление существенно увеличивается (на несколько порядков). В итоге ток в электрической цепи резко уменьшается. Температурный коэффициент сопротивления за точкой с температурой 120 °С равен 14...17%/град. Так как изменение сопротивления связано с температурой позистора, которая не может измениться мгновенно, динамические свойства принято характеризовать временем опрокидывания. Под ним понимают промежуток времени, в течение которого начальный ток уменьшается в два раза. Время опрокидывания, оцениваемое секундами, зависит от значения начального тока и уменьшается при его увеличении. Позисторы обычно используются для токовой защиты электрических цепей различного назначения, например, для защиты блоков питания. Пока блок питания работает в нормальном режиме, мощность, рассеиваемая в позисторе, меньше, чем Pk. Температура его существенно ниже 120 °С и сопротивление имеет низкую величину (около 10 Ом у ТРП-9). При увеличении нагрузки на блок питания ток первичной обмотки повышается. Если мощность, рассеиваемая на позисторе, превысит значение Pk, то он нагревается. Его сопротивление увеличивается, что приводит к уменьшению тока в первичной обмотке и его ограничению на том уровне, при котором будет обеспечиваться баланс энергий рассеиваемой на позисторе и отдаваемой в окружающую среду.
|