Otpornik je pasivna dvokratna električna komponenta koja implementira električni otpor kao element kruga. U elektroničkim krugovima, otpornici se koriste za smanjenje struje, prilagođavanje nivoa signala, dijeljenje napona, pristranosti aktivnih elemenata i prekinuti dalekovod, između ostalog. Otpornici s visokim napajanjem koji mogu rasipati mnoge snage električne energije kao što se toplina može koristiti kao dio kontrola motora, u sustavima za distribuciju električne energije ili kao testne opterećenja za generatore. Fiksni otpornici imaju otpornosti koji se malo mijenjaju samo temperaturom, vremenom ili radnom naponom. Promjenjivi otpornici mogu se koristiti za podešavanje elemenata kruga (kao što su kontrola jačine zvuka ili zatamnjenja lampe) ili kao osjetljivi uređaji za toplinu, svjetlost, vlažnost, silu ili hemijsku aktivnost.
Prednosti otpornika
Napon i struja kontrola
Otpornici se obično koriste za kontrolu protoka struje i napona u krugu. Podešavanjem vrijednosti otpornosti možete regulirati količinu struje koja teče kroz krug ili napon preko određenih komponenti.
Podjela napona
Otpornici se često koriste u krugovima razdjelnika napona kako bi se ulazni napon podijeli u manje napone. Ovo je korisno u različitim aplikacijama u kojima trebate dobiti dio ulaznog napona.
Ograničavajući struju
Otpornici se mogu koristiti za ograničavanje struje koja teče kroz krug za zaštitu komponenti od oštećenja zbog prekomjerne struje. Oni djeluju kao ograničavajući uređaji u takvim situacijama.
Temperaturna stabilnost
Neke vrste otpornika pokazuju dobru stabilnost temperature, što znači da njihove vrijednosti otpora ostaju relativno konstantne preko širokog spektra temperature. Ova nekretnina je važna u aplikacijama u kojima temperaturne varijacije mogu utjecati na performanse krugova.
Odgovarajućim impedancijama
U nekim se slučajevima otpornici koriste za usklađivanje impedancije između različitih komponenti u krugu. Ovo pomaže u maksimiziranju prenosa energije i minimiziranjem refleksije signala.
Zaštita
Otpornici se mogu koristiti i za potrebe zaštite, kao što su u ograničavajućim krugovima ili krugovima napona, kako bi zaštitili osjetljive komponente od prenapona ili prekomjerne uvjete.
Zašto izabrati nas
ČASONA ODRŽAVA
Kompanija je dobila više od 80 autorizacija patenta, pokrivajući aspekte kao što su izum patenti, dizajniraju patente i patente komunalnog modela.
Korporativna strategija
Proširite više tržišnih dionica na overy market akcijama, a zatim ne postoji nova kompanija za pasivne komponente, poboljšanje preferiranja sistema lanca opskrbe, pružite više najboljih usluga kupcu.
Aplikacije za proizvode
Proizvodi široko nanosi u mnogim područjima kao što su napajanje i adapteri (kupac: MLS, TOSPOMI, OPPO) i komunikacijski proizvodi, automobilski električni uređaji (KUPCI: Električni uređaji za frekvenciju), veliki i mali kućanski električni uređaji (kupac: gree), zaštitni prostor (Hikvizija, Dahua) i druga područja.
Sposobnost istraživanja i razvoja
Prema stvarnim zahtjevima upravljanja, kompanija je dugi niz godina samostalno izgradila sistem upravljanja TRR ured, kao što su proizvodnja, prodaja, finansijska, osoblja i realizacija u upravljanju sistemom i poboljšavajući način proizvodnje i efikasnosti proizvodnje i upravljanja, bolje postići upravljanje složenim proizvodima, složenim proizvodnjom i udovoljavaju različitim potrebama kupaca.
Vrste otpornika
Linearni otpornici
Otpornici čija se vrijednost mijenja kada se mijenjaju vrijednosti temperature i napona poznate su kao linearni otpornici. To su dalje dva tipa fiksna i promjenjiva otpornika.
Fiksni otpornici- Ovi otpornici imaju fiksnu vrijednost koja se ne može mijenjati. Neki primjeri fiksnih otpornika su otpornici tankog filma, otpornici od žičane rane, ugljični kompozicioni otpornici itd.
Promjenjivi otpornici- Otpornici ne posjeduju fiksnu vrijednost, već vrijednosti koje se mogu mijenjati pomoću gumba, biranja itd. Neki primjeri varijabilnih otpornika su reostati, potenciometri itd.
Nelinearni otpornici
Otpornici čija se vrijednost mijenja kada se vrijednosti temperature i napona mijenjaju, ali ne slijede OHM-ov zakon poznati kao nelinearni otpornici. Za npr. Termistor, varistor, foto otpornike itd.
Termistor- Termistor je vrsta otpornika čiji je otpor snažno ovisan o temperaturi u standardnim otpornicima.
Varistor- Varistor je otpornik čiji otpor varira s primijenjenim naponom.
Fotoresistori- Fotorezistor je otpornik, takođe i senzor koji mijenja otpor kada svjetlost svijetli na njemu.
Otporni materijali
Otpornici Wirewound (WW)
Proces stvaranja žičanih otpornika za rani uključuje žicu za spiralne otpornosti oko neprovodne jezgre. Obično su napravljeni za aplikacije koje zahtijevaju visok stepen preciznosti i moći. Tipično se otporna žica sastoji od legure nikla i hroma, dok je jezgra izgrađena od keramike ili stakloplastike. Aplikacije koje uključuju frekvencije Više od 50 kHz nisu prikladne za njih.
Otpornici metala filma
Otporna supstanca obično se sastoji od mješavine metala i keramike. Iako su bolji u rukovanju višim frekvencijama, otpornici metala filma obično su manje stabilni sa temperaturom od žičanih otpornika za ranu.
Otpornici filmova za metal oksid
U usporedbi s metalnim resionicima, ovi otpornici funkcioniraju na većim temperaturama i pouzdani su i stabilni. Iz tog razloga, aplikacije koje zahtijevaju veliku izdržljivost koristili su filmove za filmove metala.
Otpornici od karbonskih filmova
Otpornici ugljičnog filma sastoje se od izolacijske cilindrične jezgre prekrivene tankom slojem ugljika sa spiralnim rezom u njemu za poboljšanje otporne staze. Ovo povećava vrijednost otpora i omogućava da vrijednost otpornosti bude preciznija. Otpornici izrađeni od kompozicije ugljika nisu gotovo precizni kao otpornici od ugljičnih filmova. Aplikacije koje zahtijevaju jaku stabilnost pulsa koriste posebne otpornike od ugljika.
Proces stvaranja žičanih otpornika za rani uključuje žicu za spiralne otpornosti oko neprovodne jezgre. Obično su napravljeni za aplikacije koje zahtijevaju visok stepen preciznosti i moći. Tipično se otporna žica sastoji od legure nikla i hroma, dok je jezgra izgrađena od keramike ili stakloplastike. Aplikacije koje uključuju frekvencije Više od 50 kHz nisu prikladne za njih.
Otpornici metala filma
Otporna supstanca obično se sastoji od mješavine metala i keramike. Iako su bolji u rukovanju višim frekvencijama, otpornici metala filma obično su manje stabilni sa temperaturom od žičanih otpornika za ranu.
Otpornici filmova za metal oksid
U usporedbi s metalnim resionicima, ovi otpornici funkcioniraju na većim temperaturama i pouzdani su i stabilni. Iz tog razloga, aplikacije koje zahtijevaju veliku izdržljivost koristili su filmove za filmove metala.
Otpornici od karbonskih filmova
Otpornici ugljičnog filma sastoje se od izolacijske cilindrične jezgre prekrivene tankom slojem ugljika sa spiralnim rezom u njemu za poboljšanje otporne staze. Ovo povećava vrijednost otpora i omogućava da vrijednost otpornosti bude preciznija. Otpornici izrađeni od kompozicije ugljika nisu gotovo precizni kao otpornici od ugljičnih filmova. Aplikacije koje zahtijevaju jaku stabilnost pulsa koriste posebne otpornike od ugljika.
Princip rada otpornika
Atomska struktura
Ponašanje otpornika ukorijenjeno je u atomskoj strukturi materijala koji su napravljeni. Najčešći otpornici izrađeni su od materijala poput ugljika, metalnih filmova ili metalne žice. Ovi materijali imaju elektrone koji su pomalo lagano vezani, omogućujući im da se pomaknu relativno slobodno kroz materijal.
Električno polje i elektroni
Kada se napon (potencijalna razlika) primjenjuje na krajevima otpornika, unutar materijala se uspostavlja električno polje. Ovaj električni polje vrši silu na labavim vezanim elektronima, uzrokujući da se kreću kroz materijal kao odgovor na napon.
Otpor
Kako elektroni prolaze kroz dirigent, nailaze na otpor zbog sudara s atomima i drugim elektronima unutar materijala. Ti sudari usporavaju protok elektrona, pretvarajući dio električne energije u toplinu energiju. Ova raspršivanje topline je zašto otpornici zagrijavaju kada struja prođe kroz njih.
OHM-ov zakon
OHM-ov zakon je temeljni princip u elektronici koji opisuje odnos između napona, struje i otpora u vodiču, poput otpornika. Ime je dobio ime po njemačkom fizičaru Georg Simon Ohm, koji je prvi formulirao ovaj zakon 1820-ih.
Odnos između napona, struje i otpornosti u otporniku opisuje OHM-ov zakon, koji kaže da je trenutni prolazak kroz otpornik (i) izravno proporcionalan naponu preko otpornika (v) i obrnuto proporcionalno njegovom otporu (R).
Otpor
Osnovni kriterij za odabir vašeg otpornika je njegova vrijednost otpora. Otpornici se prodaju u standardiziranim rasponima vrijednosti koje postavlja IEC (Međunarodna elektrotehnička komisija). Vrijednosti u svakom rasponu slijede eksponencijalnu krivulju, držeći toleranciju unutar određenog postotka.
Tolerancija
Tolerancija je iznos koji otpor određenog otpornika može varirati od svoje ciljne vrijednosti. Većina otpornika ima 5% toleranciju, mada su tolerancije od 1% lako dostupne. Veliki otpornici "Power" imaju tendenciju da imaju toleranciju od 1 0% ili čak 2 0%, iako su dostupni precizni modeli. Dostupni su visoko precizni otpornici, s tolerancijama od 0,1% na 0,01% i niže, ali imaju tendenciju da budu malo više skupine u odnosu na osnovni 5% otpornika. Otpornici sa tolerancijama visoko preciznosti su vrlo korisni za instrumente, precizne mjerne uređaje i referentne aplikacije za imenovanje nekoliko.
Paket i montaža
Otpornici su upakovani na različite načine i imaju različite stilove ugradnje. Za jednokratne, ručno lemljene aplikacije, to nije nužno velika briga. Ako ste masovni proizvod koji proizvodi računarske čipove, stil ambalaže i montaže moglo bi postati primarno razmatranje.
Ocjena rasipanja napajanja
Budući da je funkcija otpornika ometajući trenutni protok, neka se snaga rasprši kao toplina. Da li je ova pitanja ovisi o veličini otpornika, veličini uređaja u kojem se postavlja i toplina toplote uređaja. Malin jedan otpornik u analognom uređaju malo je vjerojatno da će se primetiti dovoljno energije da bi se primetila banka velikih otpornika koji rade na njihovom maksimalnom kapacitetu može iznijeti značajnu toplinu.
Ocjena napona
U fizičkim malim uređajima, ocene napona obično su niske. U velikim, visokonaponskim sustavima općenito je bolje i sigurnije za podizanje napona kruga povezivanjem više otpornika u seriju, a ne koristeći jedan otpornik na njegovom maksimalnom naponu.
Otporni materijal
Ne računajući poluvodiče, postoje tri osnovne vrste otpornih materijala: sastav, metalni film i ranu žice. Svaka ima svoje jedinstvene nekretnine:
Filmski otpornici su izrađeni od provodljive metalne oksidne paste na keramičkoj podlozi, a su laserski rez za stvaranje uskih tolerancija. Zbog male stabilnosti buke i temperature, filmovi otpornici su idealni za radio frekvencijske ili visoke frekvencijske aplikacije.
Temperaturni raspon
U normalnim temperaturama okoline provjeravanjem rasipanja snage otpornika je u redu. Ako će otpornik raditi u značajno povišenim temperaturama, važno je pogledati krivulju koja se razlikuje s napajanjem. Dok se otpornik približi svojoj maksimalnoj dozvoljenoj temperaturi, manje se snage može rasipati. To stavlja otpornik, a krajnji uređaj, u riziku od pregrijavanja i neuspjeha.
Buka
Otpornici mogu staviti tri vrste buke: buka s pucanjem, treperenje, i toplinska buka. Šipka zvuči nešto poput žurke rijeke, ali uglavnom je izuzetno nizak nivo ne-neugodnog bijelog buke. Flicker Buka je slučajniji i može biti daleko neugodnije. Kompozicijski otpornici imaju najviše treptača, a veći otpornici imaju manje od manjih istim tipom. Termička buka postaje problem na višim temperaturama, a metalni filmovi imaju tendenciju da imaju najmanje. Sveukupno otpornici niže vrijednosti stvaraju manje buke od otpornika više vrijednosti.
Upotreba otpornika
U svakom životu gazete koriste otpornike za jednostavno djelovanje bez oštećenja. Današnji život ovisi o puno električnih i elektroničkih aplikacija.
Ove aplikacije koriste otpornike na više načina. Da biste zagrijali vodu, potrebni su vam Geysers, da biste gledali film, zahtjev televizora \/ mobitesa mora. Da bi se obavljala bilo kakva vrsta rada u današnjem životu, elektroničke gazete su vam potrebni sat. Sva ova oprema koja se koristi na neki ili drugi način imaju otpornike.
U elektroničkim komponentama ponekad jedan otpornik ne daje željeni rezultat. Da biste dobili poželjne rezultate, otpornici se koriste u serijskom ili paralelnom uzorku.
Da bi se poboljšala vrijednost otpora, otpornici se koriste u serijskom uzoru. Kada su otpornici raspoređeni u uzoru serije, ukupni otpor spojenih otpornika je sažetak pojedinačnih otpora.
Za ovaj raspored otpornika, ukupni ekvivalentni otpor RTOTAL je Rtotal=r 1+ r 2+ R 2+ R3.
Da bi se smanjila vrijednost otpora, preporučuje se upotreba otpornika u paralelnom uzorku. Kada se otpornici koriste u paralelnom uzorku, recipročni ukupni otpor povezanih otpornika je recipročni sumit pojedinačnih otpora. Za ovaj raspored otpornika ukupni ekvivalentni otpor RTOTAL je 1rtotalan =1 r 2+1 R 2+1 R3.
Otpornici su pasivne elektroničke komponente koje rasuju snagu u obliku topline kada struja prolazi kroz njih. Ova raspršivanje napajanja je svojstvena karakteristika otpornika i određuje se strujom prolazeći kroz njih i napon preko njih, prema OHM-ovom zakonu (P=i ^ 2 \/ r, gdje je P {2}} v ^ 2 \/ r, gdje je P {2}} v ^ 2 \/ r, gdje je struja, i otpor je otpor.
Da biste spriječili da se otpornik gubi moć i pregrijavanje, možete poduzeti nekoliko mjera:
Odaberite desnu ocjenu wattage:Koristite otpornik sa rejtingom od rata koji je veći od izračunatog rasipanja napajanja. To osigurava da otpornik može sigurno podnijeti toplinu generirana bez oštećenja.
Koristite više otpornika u seriji ili paralelno:Distribuirajte rasipanje napajanja među više otpornika povezanih u nizu ili paralelu. Čineći to, svaki otpornik će raspršiti manje energije u odnosu na jedan otpornik koji je nosio cijelo opterećenje.
Toplotni sudoperi:Za otpornike ili aplikacije koje su velike snage u kojima je rasipanje snage značajno, razmislite o upotrebi hladnjaka da biste efikasnije rasipali toplinu. Toplotni sudoperi pomažu u prenosu toplote od otpornika i poboljšati toplinske performanse.
Protok zraka i ventilacija:Osigurajte da postoji adekvatan protok zraka oko otpornika kako bi se pomoglo rasipanju topline. Dobra ventilacija može spriječiti otpornik od pregrijavanja.
Deshing:Rukovanje otpornikom ispod njegove maksimalne ocjene snage može povećati njegovu pouzdanost i životni vijek. Serbiang uključuje korištenje otpornika na nižoj razini snage od maksimalne ocjene kako bi se osiguralo da radi unutar sigurnih ograničenja.
Koristite impulse sa resionicima:Za aplikacije koje uključuju visokoenergetske impulse ili prolazne uvjete, razmislite o korištenju otpornika sa pulsom koji su dizajnirani za rukovanje kratkim rafalima velike snage bez oštećenja.
Nadgledanje temperature:Implementirajte nadzor temperature da biste pratili temperaturu otpornika. Ako temperatura prelazi sigurna ograničenja, mogu se poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje pregrijavanja.
FAQ
Dobro smo poznati kao jedan od vodećih proizvođača otpornika i dobavljača u Shenzhenu u Kini. Ako ćete kupiti visokokvalitetni otpornik na skladištu, dobrodošli da biste dobili citat iz naše fabrike. Takođe, usluga OEM je dostupna.

