Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-14.
Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-14 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Резисторы С2-14 изготавливаются в соответствии с техническими условиями ОЖО.467.151 ТУ (приёмка «ОТК»), ОЖО.467.036 ТУ (приёмка «5»). Резисторы С2-14 изготавливаются в климатическом исполнении В.
Габаритные размеры:
Тип резистора |
Габаритные размеры, мм |
Масса, г, не более |
|||
Dmax |
d |
Lmax |
l |
||
С2-14-0,125 |
2,2-0,3 |
0,5±0,1 |
6,0-0,75 |
16+4 |
0,2 |
С2-14-0,25 |
3,0-0,75 |
0,6±0,1 |
7,0-0,9 |
0,25 |
|
С2-14-0,5 |
4,2 |
0,8±0,1 |
11,0 |
25±3 |
|
С2-14-1 |
6.7 |
13,0 |
2,00 |
||
С2-14-2 |
9,0 |
1,0±0,1 |
28,0 |
5,00 |
Примечание. На резисторах С2-14 0,125 и 0,5 Вт выпускаемых согласно ОЖО.467.036 ТУ дата изготовления не маркируется в соответствии с изменением №38, проведенным на основании совместного решения 7-94 от 02.02.94 г. Дата изготовления указывается на бандероли упаковочной тары.
Пример условного обозначения:
Резистор С2-14-0,5 — 305 кОм±0.5% — Б — 0,5 ОЖО.467.151 ТУ
Основные технические характеристики:
Номинальная мощность рассеяния, номинальное сопротивление и допускаемые отклонения номинального сопротивления для резисторов С2-14:
Тип резистора |
Номинальная мощность , Вт |
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом |
Допускаемое отклонение сопротивлений, % |
С2-14 |
0,125 |
10…98,8 |
±0,5; ±1 |
100…1•106 |
±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1 | ||
1•106…2,21•106 |
±0,5; ±1 |
||
С2-14 |
0,25 |
1…98,8 |
±0,5; ±1 |
100…1•106 |
±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1 |
||
1•106…3,01•106 |
±0,25; ±0,5; ±1 |
||
С2-14 |
0,5 |
1…98,8 |
±0,5; ±1 |
100…1•106 |
±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1 |
||
св. 1•106 до 2,21•106 |
±0,5; ±1 |
||
С2-14 |
1,0 |
1…98,8 |
±0,5; ±1 |
100…1•106 |
±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1 |
||
св. 1•106 до 3,01•106 |
±0,5; ±1 |
||
С2-14 |
2,0 |
1…98,8 |
±0,5; ±1 |
100…1•106 |
±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1 |
||
св. 1•106 до 5,11•106 |
±0,5; ±1 |
Промежуточные значения сопротивления резисторов С2-14 соответствуют ряду Е192 по ГОСТ 2825—67.
Уровень шумов резисторов С2-14 , мкВ/В, не более:
· сопротивлением от 1 Ом до 10 кОм ……………………..1,0
· сопротивлением от 10,1 кОм до 499 кОм …………….0,5; 1,0
· сопротивлением св. 499 кОм ………………………….1,0; 5,0*
· свыше 10 кОм ………………………………………….не нормированный
* Кроме резисторов С2-14 номинальной мощностью рассеяния 0,5; 1,0; 2,0 Вт в диапазоне номинального сопротивления свыше 499 кОм до 1 мОм.
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС):
Тип резистора |
Группа ТКС |
Доп. отклонение 0,5% |
|
Доп. отклонение 2% |
Доп. отклонение 5% |
С2-14 0.125 |
А Б В |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
10 Ом -2,21мОм 10 Ом -2,21мОм 10 Ом -2,21мОм |
10 Ом -2,21мОм 10 Ом -2,21мОм 10 Ом -2,21мОм |
С2-14 0,25 |
С А Б В |
100 Ом -100кОм 100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм |
1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм |
С2-14 0,5 |
А Б В |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм |
1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм |
С2-14 1,0 |
А Б В |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм |
1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм 1 Ом -3,01мОм |
С2-14 2,0 |
А Б В |
100 Ом-1мОм 100 Ом-1мОм |
100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм 100 Ом -1мОм |
1 Ом -5,11мОм 1 Ом -5,11мОм 1 Ом -5,11мОм |
1 Ом -5,11мОм 1 Ом -5,11мОм 1 Ом -5,11мОм |
Обозначение группы по ТКС |
ТКС, 1/°С в интервале температур |
|
+ 25 ….. + 155 °С |
+ 25 ….. — 60 °С |
|
С |
±15 х10-6 |
±55 х10-6 |
А |
±25 х10-6 |
±75 х10-6 |
Б |
±50 х10-6 |
±150 х10-6 |
В |
±100 х10-6 |
±300 х10-6 |
Предельное рабочее напряжение:
Вид резистор |
Предельное рабочее напряжение, В |
||||
постоянного или переменного (эфф. знач.) тока |
импульсного (ампл. знач.) тока |
постоянного, переменного (эфф. знач.) или импульсного (ампл. знач.) тока |
|||
Рср=0,1Р |
Рср=0,2Р |
||||
при атмосферном давлении. Па (мм рт. ст.) |
|||||
666,6 (5) и выше |
ниже 666.6 (ниже 5) |
||||
С2-14-0.125 |
200 |
350 |
250 |
150 |
|
С2-14-0,25 |
250 |
450 |
400 |
220 |
|
С2-14-0.5 |
350 |
750 |
650 |
300 |
|
С2-14-1 |
500 |
1000 |
900 |
360 |
|
С2-14-2 |
750 |
1200 |
1050 |
360 |
Рср — сумма средней импульсной и постоянной составляющей мощности нагрузки;
Р —допустимая мощность, рассеиваемая резистором С2-14 при нагрузке постоянным или переменным током.
Параметры импульсного режима: |
|
частота повторения импульсов, кГц, не более |
20 |
длительность импульсов, мкс, не более |
500 |
коэффициент перегрузки, не более |
400 |
Примечание. Допускается эксплуатация резисторов С2-14 при частоте повторения импульсов до 500 кГц.
Надёжность резисторов:
Минимальная наработка, ч |
30 000 |
Минимальная наработка резисторов С2-14-0,125 «5» приемки (ОЖО.467.036 ТУ), ч: |
|
при Р=Рном |
60 000 |
при Р<0,5р sub=»»>ном |
150 000 |
Минимальный срок сохраняемости, лет |
20 |
Электрические параметры в течение минимальной наработки: |
|
изменение сопротивления резисторов, %, не более: |
|
с допускаемым отклонением ±(0,1—0,5)% |
±0,5 |
с допускаемым отклонением ±1 % или ±0,05 Ом в зависимости от того, какая величина больше |
±1 |
Электрические параметры в течение минимального срока сохраняемости: |
|
изменение сопротивления резисторов, %, не более: |
|
с допускаемым отклонением ±(0,1—0,5)% |
±0.35 |
с допускаемым отклонением ± 1 % или ±0,04 Ом в зависимости от того, какая величина больше |
±0.8 |
Внешние воздействующие факторы:
Синусоидальная вибрация: |
|
диапазон частот, Гц |
1—5000 |
амплитуда ускорения, м•с-2 (g) |
400 (40) |
Акустический шум: |
|
диапазон частот, Гц |
50—10000 |
уровень звукового давления, дБ |
170 |
Механический удар: |
|
одиночного действия: |
|
пиковое ударное ускорение, м•с-2 (g) |
15000 (1500) |
длительность действия, мс |
0,1-2 |
многократного действия |
|
пиковое ударное ускорение, м•с-2 (g) |
1500(150) |
длительность действия, мс |
1—5 |
Линейное ускорение, м•с-2 (g) |
5000 (500) |
Атмосферное пониженное давление. Па (мм рт. ст.): |
|
рабочее |
1,33•10-4 (10-6) |
предельное |
1,2•104 (90) |
Атмосферное повышенное рабочее давление, кПа (ата) |
294 (3) |
Повышенная рабочая температура среды при номинальной мощности рассеяния, °С |
85 |
Максимально допустимая рабочая температура среды при снижении мощности рассеяния, °С |
155 |
Пониженная и предельная температура среды, °С |
минус 60 |
Смена температур, °С |
от +155 до минус 60 |
Повышенная относительная влажность при 35°С, % |
98 |
Соляной (морской) туман. |
|
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса). |
|
Плесневые грибы. |
Типовые характеристики:
Допустимая мощность рассеяния резисторов С2-14 в интервале рабочих температур от +155°С до минус 60°С и давлений от 84000 до 106700 Па (от 630 до 800 мм рт. ст.)
Допустимая мощность рассеяния резисторов С2-14 в интервале рабочих температур от +155°С до минус 60°С и давлений от 0,00013 до 297 198 Па
Указания по применению и эксплуатации:
Пайку выводов резисторов С2-14 следует производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса.
При монтаже резисторов С2-14 в аппаратуре рекомендуется применять припой ПОС-61 ГОСТ по 21931—76. Температура припоя не выше 265°С, жала паяльника 350±10°С. Флюс состоит из 25% по массе канифоли (ГОСТ 191113—84) и 75% по массе изопропилового (ГОСТ 9805—84) или этилового спирта (ГОСТ 18300—72). Время пайки не более 5 с.
Изгиб выводов производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса резистора.
Допускается промывка резисторов С2-14 в спирто-бензиновой смеси в отношении 1:1.
Правила хранения:
Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-14 следует хранить в складских условиях при температуре +5. ..+30 °С, при относительной влажности воздуха не более 85% и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.
Значения резонансной частоты для резисторов:
С2-14 (при креплении за корпус) |
— свыше 7500 Гц |
С2-14-0,125 |
— 6000 Гц |
С2-14-0,25 |
— 4100 Гц |
С2-14-0.5 |
— 5200 Гц |
С2-14-1 |
— 3000 Гц |
С2-14-2 |
— 1910 Гц |
95-процентный ресурс резисторов С2-14 в предельно допустимых режимах 70 000 ч.
В справочнике по резисторам приведены datasheets на распространенные типы выводных резисторов, выпускаемых в настоящее время отечественной промышленностью. В pdf файле приведены номиналы, допускаемые отклонения сопротивления от номинала, предельное рабочее напряжение, ТКС, а также графики зависимости допускаемой рассеиваемой мощности резистора от температуры окружающей среды. Для удобства справочник резисторов разбит на разделы (резисторы общего применения, прецизионные , высоковольтные, большой мощности…). В качестве краткой характеристики в таблице дан диапазон сопротивления и мощностей для каждого типа сопротивлений. В справочнике также приведены datasheet на распространенные типы (углеродистые CF, и металлопленочные MF серии) импортных резисторов. Кроме того, для справки даны ссылки на сайты отечественных производителей резисторов. | ||||||
Отечественные производители резисторов. | ||||||
Наимен. | Аналог | Сопротивл. | Мощн., Вт | Примечание | Краткое описание | |
1. Резисторы непроволочные общего применения | ||||||
С1-4 | CF, CF(R) | 1 Ом — 22 МОм | 0.125 — 0.5 | углеродистые | резисторы общего применения С1-4, характеристики, номиналы | |
С2-10 | 1 Ом — 9.8 кОм | 0.125 — 2 | безиндуктивные | резисторы С2-10, характеристики и описание, справочные данные | ||
С2-23 | MFR | 1 Ом — 22 МОм | 0.062 — 0.5 | справочные данные резисторов С2-23, нагрузочные характеристики, номиналы | ||
С2-33 | 1 Ом — 22 МОм | 0.125 — 2 | высокотемпер взамен МТ | справочные данные резисторов С2-33 | ||
С2-33Н | 0.1 Ом — 22 МОм | 0.125 — 2 | взамен МЛТ | тонкопленочные резисторы С2-33Н, характеристики. Резисторы типа С2-33Н являются заменой снятых с производства резисторов МЛТ | ||
С2-33Н(АИ) | 1 Ом — 22 МОм | 0.125 — 1 | импорт стандарт | резисторы С2-33Н (АИ) — изготавливаются по международным габаритным размерам | ||
С2-36 | MFR | 1 Ом — 3 МОм | 0.125, 0.25 | малогабаритн | справочные данные малогабаритных резисторов С2-36, характеристики и номиналы | |
Р1-2Р | 0.1 Ом — 22 МОм | 0.062 — 3 | постоянные резисторы Р1-2Р, характеристики и описание | |||
Р1-25 | 0.1 Ом — 10 кОм | 0.5 | предохранительн. | постоянные резисторы Р1-25 с предохранительными свойствами | ||
Р1-26 | 10 кОм — 47 кОм | 0.5 | пусковые | постоянные резисторы Р1-26 для ограничения разрядного тока | ||
Р1-28 | 47 Ом — 3 МОм | 0.5 | термостойкие | термостойкие постоянные резисторы Р1-28, характеристики и номиналы | ||
Р1-38 | 0.1 Ом — 10 МОм | 0.4 | постоянные резисторы Р1-38 в изолированном исполнении | |||
Р1-40 | 1 Ом — 1 кОм | 3, 5 | мощные | справочные данные мощных постоянных непроволочных резисторов Р1-40 | ||
Р1-71 | CR | 1 Ом — 22 МОм | 0.125 — 2 | импорт стандарт | постоянные резисторы Р1-71, изготавливаются по международным стандартам | |
2. Резисторы непроволочные прецизионные и полупрецизионные | ||||||
С2-14 | MFR | 1 Ом — 5 МОм | 0.125 — 2 | прецизионные тонкопленочные резисторы С2-14, характеристики | ||
С2-29В | MFR | 1 Ом — 20 МОм | 0.062 — 2 | прецизионные резисторы С2-29В, описание | ||
С2-29В(АИ) | 10 Ом — 1 МОм | 0.062 — 0.5 | импорт стандарт | справочные данные прецизионных тонкопленочных постоянных резисторов С2-29В(АИ), изготавливаются по международным стандартам | ||
С2-29М | 10 Ом — 5 МОм | 0.125, 0.25 | малогабаритн | прецизионные малогабаритные резисторы С2-29М с повышенной удельной мощностью рассеяния | ||
С2-29ВМ | 1 Ом — 8.56 МОм | 0.125 — 1 | полупрециз | прецизионные резисторы С2-29ВМ, характеристики | ||
С2-29С | 10 Ом — 1 МОм | 0.125, 0.25 | сверхпрециз | сверхпрецизионные резисторы С2-29С, описание | ||
С2-36 | MFR | 1 Ом — 3 МОм | 0.125, 0.25 | малогабарит | справочные данные малогабаритных прецизионных резисторов С2-36 | |
Р1-24 | 6 Ом — 100 кОм | 0.125 | сверхпрециз | сверхпрецизионные резисторы Р1-24, описание | ||
Р1-37 | 1 Ом — 1 МОм | 0.062 — 0.5 | сверхпрециз | сверхпрецизионные резисторы Р1-37, характеристики | ||
Р1-43 | 1 МОм -50 МОм | 0.062 — 1 | высокоомные | высокоомные прецизионные резисторы Р1-43, характеристики и описание | ||
Р1-72 | MF | 10 Ом — 1 МОм | 0.125 — 2 | полупрециз | прецизионные полупрецизионные резисторы типа Р1-72 | |
Р2-67 | 10 Ом — 20 кОм | 0.125 — 0.5 | прецизионные постоянные резисторы Р2-67 | |||
3. Резисторы непроволочные высокоомные и (или) высоковольтные | ||||||
С2-33НВ | 1 МОм — 0.2 ГОм | 0.125 — 1 | резистор постоянный высокоомный и высоковольтный С2-33НВ, справочные данные | |||
Р1-32 | 1 МОм — 0.2 ГОм | 0.125 — 1 | постоянные высокоомные резисторы Р1-32 | |||
Р1-34 | 1 МОм — 1 ТОм | 0.125 | постоянные высокоомные резисторы Р1-34 | |||
Р1-35 | 0.5 МОм — 3 ГОм | 0.5 — 5 | высокоомные и высоковольтные резисторы Р1-35 | |||
Р1-43 | 1 МОм -50 МОм | 0.062 — 1 | прецизионные | высокоомные точные резисторы Р1-43 | ||
Р1-104 | 100 кОм -5 МОм | 0.25 — 1 | высоковольтн | справочные данные высоковольтных резисторов Р1-104 | ||
4. Резисторы мощные непроволочные (нагрузочные) | ||||||
РА6 | 1 Ом — 1 МОм | 25, 50 | корпус ТО-247 | справочные данные мощных непроволочных резисторов РА6 с монтажом на теплоотвод | ||
РА7 | 1 Ом — 1 МОм | 100 — 200 | корпус ТО-247 | мощные постоянные непроволочные резисторы РА7 рассеиваемой мощностью до 200Вт | ||
5. Резисторы мощные проволочные (нагрузочные) | ||||||
С5-5, С5-25 | 1 Ом — 180 кОм | 1 — 10 | прецизионные | прецизионные мощные проволочные резисторы С5-5 и С5-25 мощностью до 10вт | ||
С5-16 | 0.1 Ом — 10 Ом | 1 — 10 | справочные данные мощных проволочных резисторов С5-16 | |||
С5-35, С5-36, ПЭВ, ПЭВР | SQP | 1 Ом — 56 кОм | 3 — 100 | ПЭВР и С5-36 с хомутом | мощные проволочные резисторы ПЭВ, и С5-35, ПЭВР и С5-36. Резисторы ПЭВ выпускаются без хомута, а ПЭВР имеют хомут, позволяющий регулировать сопротивление | |
С5-37 | SQP | 1.8 Ом — 15 кОм | 5 — 16 | мощные проволочные резисторы С5-37 | ||
С5-40 | 33 Ом — 10 кОм | 100 — 500 | мощные проволочные резисторы С5-40 | |||
С5-40-01 | 10 Ом — 10 кОм | 10 — 50 | справочные данные мощных проволочных резисторов С5-40-01 | |||
С5-42 | 0.1 Ом — 10 кОм | 2 — 10 | мощные проволочные резисторы С5-42 мощностью до 10Вт | |||
С5-43, С5-47 | 0.068 Ом -47 кОм | 10 — 100 | мощные проволочные резисторы С5-43 и С5-47, мощность резисторов до 100Вт | |||
|
Резистор прецизионный высоковольтный Р1-91
Р1-91 – резистор постоянный непроволочный климатического исполнения УХЛ 2.1 предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. Резистор может использоваться в высоковольтных делителях напряжения, предназначенных для контроля режимов работы мощных электротехнических установок.
Категория качества — ОТК.
Технические характеристики | |
---|---|
Наименование параметра | Значение |
Номинальная мощность рассеяния, Вт |
2 |
Номинальное значение сопротивления, МОм (по ряду Е24) |
1 – 30 |
Допускаемое отклонение от номинального сопротивления, % |
± (0,1; 0,25; 0,5; 1) |
Предельное рабочее напряжение, кВ |
4,5 |
Диапазон рабочих температур, °С |
от минус 60 до 155 |
Коэффициент напряжения, %/В: — для резисторов с Rном от 2 до 30 МОм; — для резисторов с Rном < 2 МОм |
не более ± 1∙10-4 не более ± 3∙10-4 |
Относительное изменение сопротивления за время наработки 1000 ч, δR |
не более ± 1 |
Габаритные размеры , мм |
см. рис. 1 |
Рисунок 1
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов соответствует значениям, установленным в нижеследующей таблице.
Группа по ТКС | Номинальное сопротивление, МОм | ТКС·106, 1/°С в диапазоне температур | ||
---|---|---|---|---|
от минус 40 до 20 °С | от 20 до 40 °С | от 20 до 125 °С | ||
А |
от 1,0 до 6,2 включ. |
± 25 |
± 25 |
± 50 |
свыше 6,2 |
± 50 |
± 25 |
± 50 |
|
Б |
от 1,0 до 30 включ. |
± 50 |
± 50 |
± 75 |
В |
10 |
— |
— |
± 25 |
Допустимая мощность рассеяния для интервала рабочих температур среды от минус 60 до 155 °С приведена на рисунке 2.
Рисунок 2
Условное обозначение резистора при заказе должно состоять из слова «Резистор», условного обозначения типа, значения номинального сопротивления в МОм, допускаемого отклонения в процентах, группы по ТКС и обозначения ТУ ГК, например: Резистор Р1-91 — 2 МОм ± 0,5 % А НПК4.434114.01 ТУ ГК.
Резисторы постоянные фольговые прецизионные Р2-67
Постоянные прецизионные защищенные изолированные меллофольговые резисторы предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
Категория качества — ВП, ОТК.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Параметры | Значения | ||
Р2-67 | |||
Номинальная мощность рассеяния, Вт | 0,125 | 0,25 | 0,5 |
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | 10…104 | 10…104 | 10…2х104 |
Допускаемое отклонение сопротивления, %
(10. ..51,1) Ом, (51,7…988) Ом, (1000…20000) Ом. |
±0,05;±0,1;±0,2;±0,5;±1 ±0,01;±0,02;±0,05;±0,1;±0,2;±0,5;±1 ±0,005;±0,01;±0,02;±0,05;±0,1;±0,2;±0,5;±1 |
||
Температурный коэффициент сопротивления,
х 10-61 /°С |
±5;±10;±20;±30 |
||
Диапазон рабочих температур, °C -для резисторов с допускаемым отклонением сопротивления от номинального значения, %: ±(0,005 — 0,01) ±(0,02 — 1) |
минус 60 — 70 минус 60 — 125 |
||
Предельное рабочее напряжение, В | 250 | ||
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 | ||
Масса, г, не более | 1,8 | 2,5 | 3,5 |
Габаритные размеры, мм L ±0,5 А ±0,2 bmax |
12,5 5 1 |
18 10 1,2 |
28 20 1,2 |
Примечания:
*- изготавливаются по заказу:
Резистор Р2-67-0,125-8,2 кОм ± 0,005% 1АВ, ОЖО.467.563ТУ;
** — для резисторов с номинальным значением сопротивления более 100 Ом
***- для резисторов с допускаемым отклонением сопротивления ±(0,005… 0,01)%
Непроволочные резисторы
Любой резистор состоит из резистивного материала, основания, выводов и защитного покрытия. В качестве основания используется керамическая трубка, на которую напыляют или другим способом наносят резистивный слой (для проволочных резисторов накручивают проволоку). Объемно-композиционные резисторы не имеют специального основания. Выводы соединяются с резистивным слоем с помощью латунных колпачков, надеваемых на концы керамической трубки. Защитное покрытие предохраняет резистивный слой от воздействий среды, а цвет его помогает определить тип резистора.
Конструкция
резистора зависит от его назначения,
материала резистивного элемента и для
большинства типов постоянных резисторов
довольно проста. Конструкция наиболее
распространенного в электронных
устройствах (ЭУ) металлопленочного
резистора типа МЛТ показана на рис 3.
Рис. 3. Конструкция металлопленочного резистора МЛТ. 1-изоляционное основание; 2-резистивная пленка; 3-контактный узел; 4-защитное покрытие; 5-выводы.
Подавляющим большинством выпускаемых резисторов являются непроволочные резисторы широкого применения, среди которых более 80% составляют тонкослойные.
Непроволочные резисторы можно разделить на ряд групп в зависимости от назначения и способа выполнения токопроводящего элемента.
Углеродистые резисторы типа ВС и металлопленочные резисторы типа МЛТ и их разновидности (ОВС, ОМЛТ и др.) являются самыми массовыми резисторами общего применения.
Высокомегаомные резисторы, а это обычно композиционные резисторы, выпускаются с номинальными значениями сопротивления от десяти мегаом до многих тераом и рассчитаны на эксплуатацию при малых электрических нагрузках. Такие резисторы используются в измерительной аппаратуре, в цепях с малыми токами, в приборах ночного видения, дозиметрах.
Высоковольтные резисторы изготовляют с сопротивлениями, доходящими до 105МОм и предназначающимися для работы при напряжениях свыше 1кВ. Применяются в качестве делителей напряжения, поглотителей в высоковольтных установках, эквивалентов антенн, для искрогашения в зарядных и разрядных высоковольтных цепях.
Высокочастотные резисторы предназначены для работы в импульсных схемах, в высокочастотных и сверхвысокочастотных цепях, кабелях, волноводах, в качестве согласующих нагрузок, эквивалентов антенн. Эти резисторы обладают малой собственной емкостью и индуктивностью и предназначаются для эксплуатации на частотах свыше 10МГц.
Прецизионные и сверхпрецизионные резисторы отличаются высокой точностью изготовления и стабильностью параметров при эксплуатации. Прецизионные резисторы изготовляются с допустимым отклонением сопротивления от номинального ±0,01-0,1%, а сверхпрецизионные, или, как их иногда называют, высокоточные, ±0,0001 и ±0,5%. Применяются они в точных измерительных приборах, счетно-решающих устройствах, магазинах сопротивлений, релейных системах, системах автоматики. Номинальные сопротивления лежат в пределах от 1Ом до 1МОм. Мощность рассеяния сравнительно невелика – обычно не более 2Вт, т.к. при большой мощности рассеяния трудно обеспечить стабильность параметров резистора.
Углеродистые резисторы. Резистивный элемент таких резисторов представляет собой тонкую пленку пиролитического углерода (толщиной в десятые доли микрометра), полученного путем разложения углеводородов при высокой температуре в вакууме или в среде инертного газа, и осажденную на изоляционное основание. В качестве оснований углеродистых резисторов используются керамические стержни или трубки, а основания некоторых типов высокочастотных резисторов изготовляют в виде дисков, шайб или пластин. Для уменьшения распределенной емкости и диэлектрических потерь высокочастотные резисторы в ряде случаев выполняются без защитного покрытия.
Углеродистые резисторы отличаются повышенной стабильностью параметров, низким уровнем шумов, небольшим отрицательным по знаку температурным коэффициентом, малой зависимостью сопротивления от частоты и приложенного напряжения, а бороуглеродистые резисторы типа БЛП по стабильности параметров в ряде случаев могут конкурировать с проволочными резисторами.
Углеродистые резисторы типа ВС рассчитаны на работу в интервале рабочих температур (–60 ÷ +100)°С. Для резисторов в тропическом исполнении рабочая температура может быть повышена до 125°С. Резисторы выпускаются с допускаемыми отклонениями от номинальных значений сопротивлений в ±5, ±10, ±20%. Уровень собственных шумов резисторов группы А не более 1 мкВ/В, а группы Б – не более 5 мкВ/В. Резисторы типа ОВС обладают повышенной надежностью.
Бороуглеродистые прецизионные резисторы БЛП конструктивно аналогичны резисторам ВС и предназначены для работы при температуре от (–60 ÷ +100)°С. У резисторов группы А ТКС составляет не более 1,510-4°С-1, а группы Б – не более 2,510-4°С-1.
Углеродистые резисторы ИВС предназначены для работы в импульсных схемах. Углеродистые полупрецизионные резисторы УЛИ работают в том же диапазоне температур, что и резисторы БЛП. Габариты их в 1,5 – 2 раза больше габаритов резисторов ВС такой же мощности. ТКС резисторов сопротивлением до 10 Ом не более 310-4°С-1, а для остальных – не более 1010-4°С-1.
В последние годы резисторы УЛИ вытесняются углеродистыми резисторами С1-8 и металлопленочными С2-8. Высокочастотные углеродистые резисторы изготовляют в виде трубок, стержней, дисков, пластинок и т. п. Контакты на краях оснований резисторов наносят методом вжигания серебра или серебряной пасты.
Металлопленочные резисторы. Резистивный элемент таких резисторов представляет собой очень тонкую (десятые доли микрометра) токопроводящую пленку, осажденную на изоляционное основание, в качестве которого используют керамику, стекло, слоистые пластики, ситаллы и другие материалы.
Наиболее распространенные постоянные металлопленочные резисторы – резисторы типа МЛТ – имеют резистивный слой из металлосилицидных сплавов, состоящих из нескольких компонентов. Эти резисторы имеют примерно в 2-3 раза меньшие размеры, чем углеродистые резисторы типа ВС (в обычном исполнении), имеющие такую же номинальную мощность, обладают большей тепло- и влагостойкостью, более стабильны. Недостатком металлопленочных резисторов типа МЛТ является меньшая надежность резисторов повышенной мощности, особенно при импульсной нагрузке, в результате перегрева в местах микронеоднородностей.
Промышленность выпускает ряд металлопленочных резисторов: МЛТ – металлопленочные, лакированные, теплостойкие; ОМЛТ – особые (с повышенной надежностью) металлопленочные, лакированные, теплостойкие; МТ – металлопленочные, теплостойкие, с повышенной механической прочностью; МУН – металлопленочные, ультравысокочастотные, незащищенные; МГП – металлопленочные, герметизированные, прецизионные; С2-10 – металлопленочные, ультравысокочастотные, прецизионные и ряд других.
Резисторы МТ, ОМЛТ, МЛТ и МУН выпускаются с допустимыми отклонениями сопротивления от номинального ±5, ±10, ±20%, а МГП — ±0,5, ±1 и ±2%. ТКС этих резисторов не превышает ±2010-4 °С-1, а уровень шумов для резисторов группы А не более 1 мкВ/В и для группы В не более 5 мкВ/В.
Резисторы МГП обладают малым ТКС, малым коэффициентом напряжения и высокой стабильностью параметров. Срок службы резисторов МЛТ, ОМЛТ и МТ при нормальных условиях эксплуатации составляет 10000ч., а для МУН, МГП и МУП – 5000ч.
Металлоокисные резисторы получают на основе окислов металлов, чаще всего двуокиси олова. Они отличаются высокой теплостойкостью и хорошей стабильностью. Металлоокисные резисторы не уступают металлопленочным резисторам типа МЛТ по термостабильности, превосходя их по стойкости к импульсным перегрузкам и механическому износу.
Резисторы МОН (металлоокисные, низкоомные) дополняют шкалу номинальных значений сопротивлений резисторов МЛТ. По конструкции и размерам они аналогичны МЛТ и выпускаются с номинальной мощностью 0,5, 1 и 2 Вт и сопротивлением от 1 до 100 Ом. Диапазон рабочих температур 213-398 К, ТКС не более ±810-4°С-1.
Резисторы МОУ (металлоокисные ультравысокочастотные) предназначаются для работы в качестве поглотителей на СВЧ. Эти резисторы рис.4 изготовляются трех видов: стержневые, трубчатые и шайбовые. Номинальные значения сопротивлений 4,5-150 Ом. Интервал рабочих температур 210-470 К, ТКС не более 510-4°С-1.
Рис. 4. Конструкции металлоокисных резисторов: а – МОН; б – МОУ; в – МОУ-Ш
Композиционные резисторы. Резистивный элемент этих резисторов получают на основе композиций, состоящих из механической смеси порошкообразного проводника (например, сажа, графит) со связывающим органическим или неорганическим диэлектриком. Различают композиции металлокерамические, металлостеклянные, углесажевые и др. Композиционные резисторы выпускают объемного типа и пленочного – с толщиной пленки более 3 мкм, т.е. заметно большей, чем толщина пленки углеродистых и металлопленочных резисторов. Объемные резистивные элементы изготовляют в виде массивного проводящего стержня, получаемого прессованием композиционной смеси. Пленочные – путем нанесения композиционной суспензии на изоляционное основание.
Наиболее распространенные объемные резисторы ТВО (теплостойкие влагостойкие объемные) имеют сравнительно большое сечение резистивного элемента и защищены оболочкой. Поэтому они стойки к большим импульсным и механическим перегрузкам. Кроме того, они характеризуются высокой теплостойкостью и могут работать в интервале температур от –60 до +155°С. Конструкция объемного резистора типа ТВО приведена на рис. 5, а параметры в табл. 1.
Рис. 5. Конструкция объемных постоянных резисторов ТВО: а – мощностью до 10Вт; б – более 10Вт; 1 – проводящая композиция; 2 – изоляционное основание; 3 – защитный слой; 4 – выводы.
Таблица 1
Основные сведения об объемных резисторах
Тип резистора | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Диапазон Rномин. | Предельное рабочее напряжение | Размеры, мм | Масса, г (не более) | ||
L | B | H | |||||
ТВО-0,125 | 0,125 | 3 Ом-0,1 МОм | 100 В | 8 | 1,4 | 2,5 | 0,2 |
ТВО-0,25 | 0,25 | 3 Ом-0,51 МОм | 300 В | 13,5 | 2,2 | 3,7 | 0,6 |
ТВО-0,5 | 0,5 | 10 ОМ-1МОм | 400 В | 19 | 2,2 | 3,7 | 0,7 |
ТВО-1 | 1 | 10 ОМ-1МОм | 500 В | 29,5 | 4 | 5 | 2,6 |
ТВО-2 | 2 | 10 ОМ-1МОм | 750 В | 36,5 | 5 | 6 | 4,1 |
ТВО-5 | 5 | 27 Ом-1 МОм | 1500 В | 77 | 9,5 | 11,5 | 3,0 |
ТВО-10 | 10 | 27 Ом-1 МОм | 3000 В | 112 | 10,5 | 15 | 6,0 |
ТВО-20 | 20 | 24 Ом-0,1 МОм | 1400 В | 112 | 19,5 | 22,5 | 150 |
ТВО-60 | 60 | 24 Ом-0,1 МОм | 2450 В | 186 | 28 | 47 | 350 |
Для использования в высоковольтной аппаратуре выпускают пленочные резисторы КЭВ (композиционные, эмалированные, высоковольтные).
Конструкция
пленочных резисторов с композиционным
лакосажевым резистивным слоем показана
на рис. 6
Рис. 6. Конструкция композиционных пленочных резисторов: а – резистор КЛМ; б – КВМ; в – КИМ-0,125; 1- изоляционное основание; 2 – вывод; 3 – резистивный слой; 4 – контактный слой
Композиционные резисторы недорогие, обладают повышенной надежностью в эксплуатации и широко применяются в аппаратуре общего назначения.
Недостатками композиционных резисторов являются, как правило, худшие (чем у металлопленочных) электрические параметры – сравнительно большой уровень собственных шумов и большая зависимость сопротивления от приложенного напряжения, рассеиваемой мощности, температуры окружающей среды, частоты.
90000 Knp Wire Wound Precision Resistors 90001 90002 90003 KNP, Standard Precision Wirewound Resistor 90004 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 1. Leads are welded to the end caps.Plated caps (with leads) are force-fitted before the 90005 90002 assembly is trimmed using advanced equipment to ensure excellent performance and 90005 90002 low electrical noise. 90017 2.Winding resistance wires around non-alkaline heat-resistance ceramic core which is added 90005 90002 with an outer layer of heat and humidity resistance and non-corrosive protective material, 90005 90002 and a coating of silicon resin paint.90005 90002 3.For high resistance value, wires are replaced by metal oxide films. 90005 90002 4.Gray, green, and black are available.KNP and KNPN 1 / 2W-5W, marks are ring; KNP and 90005 90002 5.KNPN 5W-30W and KNZ, marks are letters. 90005 90002 6.Standard type & non-inductive type available; marks are ring or letter available. 90005 90002 7.Low noise, resistance to high temperature, low temperature coefficient, high overload 90005 90002 power, surface nonflammable. 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 .90000 Resistor & Types of Resistors 90001 90002 90003 Different Types of Resistors — Fixed, Variable, Linear & Non-Linear Resistors & Applications 90004 90005 90006 90003 Resistance: 90004 90009 90010 The property of a substance which opposes the flow of electric current (or electricity ) through it is called 90003 Resistance 90004 OR Resistance is the ability of a circuit which opposes current. 90013 90010 90003 Mica, Glass, Rubber, Wood 90004 etc. are the 90003 examples of resistive materials 90004.90003 The unit of resistance is OHM (Ω) 90004 where 1Ω = 1V / 1A. which is derived from the basic electrical Ohm’s law = V = IR. 90013 90010 Other 90003 definitions of Ohm «Ω» 90004 are as follows; 90013 90010 If there is a potential difference of 1 volt between two ends of the conductor and the flowing current through it is 1Ampere, then the resistance of that conductor would be 1 Ohm (Ω). OR 90013 90010 If 1 ampere of current is flowing through a resistance, and 1 joule per second (1Watt) energy (in the form of heat) is generated, then the measurement of that resistance is 1 Ω.90013 90010 Ohm is the measurement quantity of resistance, which produces one joule of energy (in the form of heat) in one second, when one ampere of current is flowing through it. 90013 90010 The reciprocal of the resistance is called conductance. 90013 90006 90003 Resistor 90004 90009 90010 A resistor is a component or device designed to have a known value of resistance. OR, 90013 90010 Those components and devices which are specially designed to have a certain amount of resistance and used to oppose or limit the electric current flowing through it are called resistors.90013 90010 90003 Good to know 90004: Resistance of a resistor depends on their length (l), resistivity (ρ) and its cross sectional area (a) which is also known as 90003 laws of resistance 90004 … 90003 R = ρ (l / a) 90004. 90013 90050 90003 IEEE & IEC symbols of Resistors 90004 90053 90054 90054 IEEE & IEC Symbols of Different Types of Resistors. 90006 Types of Resistors: 90009 90010 Resistors are available in different size, Shapes and materials. We will discuss all possible resistor types one by one in detail with pro and cons and application as follow.90013 90060 90060 Different Types of Resistor Chart / Tree. 90010 There are two basic types of resistors. 90013 90064 90065 90066 90003 Linear Resistors 90004 90069 90070 90065 90066 90003 Non Linear Resistors 90004 90069 90070 90077 90050 90003 Linear Resistors: 90004 90053 90010 Those resistors, which values change with the applied voltage and temperature, are called linear resistors. In other words, a resistor, which current value is directly proportional to the applied voltage is known as linear resistors.90013 90010 Generally, there are two types of resistors which have linear properties. 90013 90064 90065 90003 Fixed Resistors 90004 90070 90065 90003 Variable Resistors 90004 90070 90077 90050 90003 Fixed Resistors 90004 90053 90010 As the name tells everything, fixed resistor is a resistor which has a specific value and we can not change the value of fixed resistors. 90013 90010 Types of Fixed resistors. 90013 90064 90065 90003 Carbon Composition Resistors 90004 90070 90065 90003 Wire Wound Resistors 90004 90070 90065 90003 Thin Film Resistors 90004 90070 90065 90003 Thick Film Resistors 90004 90070 90077 90122 90003 Carbon Composition Resistors 90004 90125 90010 A typical fixed resistor is made from the mixture of granulated or powdered carbon or graphite, insulation filler, or a resin binder.The ratio of the insulation material determines the actual resistance of the resistor. The insulating powder (binder) made in the shape of rods and there are two metal caps on the both ends of the rod. 90013 90010 There are two conductor wires on the both ends of the resistor for easy connectivity in the circuit via soldering. A plastic coat covers the rods with different color codes (printed) which denote the resistance value. They are available in 1 ohm to 25 mega ohms and in power rating from ¼ watt to up to 5 Watts.90013 90130 90130 Construction and Wattage Rating of Carbon Composition Resistors. 90010 90003 Characteristic of Fixed Resistors 90004 90013 90010 Generally, they are very cheap and small in size, hence, occupy less space. They are reliable and available in different ohmic and power ratings. Also, fixed resistor can be easily connected to the circuit and withstand for more voltage. 90013 90010 In other hand, they are less stable means their temperature coefficient is very high. Also, they make a slight noise as compared to other types of resistors.90013 90122 90003 Wire wound Resistors 90004 90125 90010 Wire wound resistor is made from the insulating core or rod by wrapping around a resistive wire. The resistance wire is generally Tungsten, manganin, Nichrome or nickel or nickel chromium alloy and the insulating core is made of porcelain, Bakelite, press bond paper or ceramic clay material. 90013 90010 The manganin wire wound resistors are very costly and used with the sensitive test equipments e.g. Wheatstone bridge, etc. They are available in the range of 2 watts up to 100 watt power rating or more.The ohmic value of these types of resistors is 1 ohm up to 200k ohms or more and can be operated safely up to 350 ° C. 90013 90010 in addition, the power rating of a high power wire wound resistor is 500 Watts and the available resistance value of these resistors are is 0.1 ohm — 100k Ohms. 90013 90150 90150 Construction of Wire wound Resistors 90010 90003 Advantages and Disadvantage of Wire wound Resistors 90004 90013 90010 Wire wound resistors make lower noise than carbon composition resistors.Their performance is well in overload conditions. They are reliable and flexible and can be used with DC and Audio frequency range. Disadvantage of wire wound resistor is that they are costly and can not be used in high frequency equipments. 90013 90010 90003 Application of Wire Wound Resistors 90004 90013 90010 Wire wound resistors used where high sensitivity, accurate measurement and balanced current control is required, e.g. as a shunt with ampere meter. Moreover, Wire wound resistors are generally used in high power rating devices and equipments, Testing and measuring devices, industries, and control equipments.90013 90122 90003 Thin Film Resistors 90004 90125 90010 Basically, all thin film resistors are made of from high grid ceramic rod and a resistive material. A very thin conducting material layer overlaid on insulating rod, plate or tube which is made from high quality ceramic material or glass. There are two further types of thin film resistors. 90013 90064 90065 90003 Carbon Film Resistors 90004 90070 90065 90003 Metal Film Resistors 90004 90070 90077 90122 90003 Carbon Film Resistors 90004 90125 90010 Carbon Film resistors contains on an insulating material rod or core made of high grade ceramic material which is called the substrate.A very thin resistive carbon layer or film overlaid around the rod. These kinds of resistors are widely used in electronic circuits because of negligible noise and wide operating range and the stability as compared to solid carbon resistors. 90013 90186 90186 Construction of Carbon Film Resistors & Its labels. 90122 90003 Metal Film Resistors 90004 90125 90010 Metal film resistors are same in construction like Carbon film resistors, but the main difference is that there is metal (or a mixture of the metal oxides, Nickel Chromium or mixture of metals and glass which is called metal glaze which is used as resistive film) instead of carbon.Metal film resistors are very tiny, cheap and reliable in operation. Their temperature coefficient is very low (± 2 ppm / ° C) and used where stability and low noise level is important. 90013 90194 90194 Construction and internal parts of Metal Film Resistor. . 90122 90003 Thick Film Resistors 90004 90125 90010 The production method of Thick film resistors is same like thin film resistors, but the difference is that there is a thick film instead of a thin film or layer of resistive material around.That’s why it is called Thick film resistors. There are two additional types of thick film resistors. 90013 90064 90065 90003 Metal Oxide Resistors 90004 90070 90065 90003 Cermet Film Resistors 90004 90070 90065 90003 Fusible Resistors 90004 90070 90077 90122 90003 Metal Oxide Resistors 90004 90125 90010 By oxidizing a thick film of Tin Chloride on a heated glass rod (substrate) is the simple method to make a Metal oxide Resistor. These resistors are available in a wide range of resistance with high temperature stability.In addition, the level of operating noise is very low and can be used at high voltages. 90013 90122 90003 Cermet Oxide Resistors (Network Resistors) 90004 90125 90010 In the cermet oxide resistors, the internal area contains on ceramic insulation materials. And then a carbon or metal alloy film or layer wrapped around the resistor and then fix it in a ceramic metal (which is known as Cermet). They are made in the square or rectangular shape and leads and pins are under the resistors for easy installation in printed circuit boards.They provide a stable operation in high temperature because their values do not change with change in temperature. 90013 90228 90228 Cermet Film Resistor Network Construction 90122 90003 Fusible Resistors 90004 90125 90010 These kinds of resistors are same like a wire wound resistor. When a circuit power rating increased than the specified value, then this resistor is fused, i.e. it breaks or open the circuit. That’s why it is called Fusible resistors. Fusible restores perform double jobs means they limit the current as well as it can be used as a fuse.90013 90010 They used widely in TV Sets, Amplifiers, and other expensive electronic circuits. Generally, the ohmic value of fusible resistors is less than 10 Ohms. 90013 90006 90003 Variable Resistors 90004 90009 90010 As the name indicates, those resistors which values can be changed through a dial, knob, and screw or manually by a proper method. In these types of resistors, there is a sliding arm, which is connected to the shaft and the value of resistance can be changed by rotating the arm.They are used in the radio receiver for volume control and tone control resistance. 90013 90010 Following are the further types of Variable Resistors 90013 90064 90065 90003 Potentiometers 90004 90070 90065 90003 Rheostats 90004 90070 90065 90003 Trimmers 90004 90070 90077 90050 90003 Potentiometers 90004 90053 90010 90003 Potentiometer 90004 is a three terminal device which is used for controlling the level of voltage in the circuit. The resistance between two external terminals is constant while the third terminal is connected with moving contact (Wiper) which is variable.The value of resistance can be changed by rotating the wiper which is connected to the control shaft. 90013 90268 90268 Potentiometer Construction 90010 This way, Potentiometers can be used as a voltage divider and these resistors are called variable composition resistors. They are available up to 10 Mega Ohms. 90013 90272 90272 Different Types of Potentiometers 90050 90003 Rheostats 90004 90053 90010 90003 Rheostats 90004 are a two or three terminal device which is used for the current limiting purpose by hand or manual operation.Rheostats are also known as 90003 tapped resistors 90004 or 90003 variable wire wound resistors 90004. 90013 90286 90286 Types of Rheostats resistor and construction of Screw Drive Rheostat 90010 To make a rheostats, they wire wind the Nichrome resistance around a ceramic core and then assembled in a protective shell. A metal band is wrapped around the resistor element and it can be used as a Potentiometer or Rheostats (See the below note for 90003 difference between Rheostat and Potentiometer 90004).90013 90292 90292 Construction of Tapped Rheostat 90010 Variable 90003 wire wound resistors 90004 are available in the range of 1 ohm up to 150 Ohms. The available power rating of these resistors is 3 to 200 Watts. While the most used Rheostats according to power rating is between 5 to 50 Watts. 90013 90298 90298 Wirewound Rheostat Construction 90010 Good to Know: 90013 90010 90003 90066 What is the main Difference between Potentiometer and Rheostats? 90069 90004 90013 90010 Basically, there is no difference between Potentiometer and Rheostat.Both are variable resistors. The main difference is the use and circuit operation, i.e. for which purpose we use that variable resistor? 90013 90010 For example, if we connect a circuit between resistor element terminals (where one terminal is a general end of the resistor element while the other one is sliding contact or wiper) as a variable resistor for controlling the circuit current, then it is Rheostats . 90013 90010 On the other hand, if we do the same as mentioned above for controlling the level of voltage, then this variable resistor would be called a potentiometer.That’s it. 90013 90050 90003 Trimmers 90004 90053 90010 There is an additional screw with Potentiometer or variable resistors for better efficiency and operation and they are known as Trimmers. The value of resistance can be changed by changing the position of screw to rotate by a small screwdriver. 90013 90320 90320 Construction of Different Types of Trimmers & Trimmer potentiometer Resistor 90010 They are made from carbon composition, carbon film, cermet and wire materials and available in the range of 50 Ohms up to 5 mega ohms.The power rating of Trimmers potentiometers are from 1/3 to ¾ Watts. 90013 90006 90003 Non Linear Resistors 90004 90009 90010 We know that, nonlinear resistors are those resistors, where the current flowing through it does not change according to Ohm’s Law but, changes with change in temperature or applied voltage. 90013 90010 In addition, if the flowing current through a resistor changes with change in body temperature, then these kinds of resistors are called Thermisters. If the flowing current through a resistor change with the applied voltages, then it is called a Varistors or VDR (Voltage Dependent Resistors).90013 90010 Following are the additional types of Non Linear Resistors. 90013 90064 90065 90003 Thermisters 90004 90070 90065 90003 Varisters (VDR) 90004 90070 90065 90003 Photo Resistor or Photo Conductive Cell or LDR 90004 90070 90077 90050 90003 Thermisters 90004 90053 90010 Thermisters is a two terminal device which is very sensitive to temperature. In other words, Thermisters is a type of variable resistor which notices the change in temperature. Thermisters are made from the cobalt, Nickel, Strontium and the metal oxides of Manganese.The Resistance of a Thermister is inversely proportional to the temperature, i.e. resistance increases when temperature decrease and vice versa. 90013 90354 90354 Types of Thermisters & Its Construction 90010 It means, Thermisteres has a negative temperature coefficient (NTC) but there is also a PTC (Positive Temperature Coefficient) which a made from pid barium titanate semiconductor materials and their resistance increases when increases in temperature . 90013 90050 90003 Varisters (VDR) 90004 90053 90010 Varisters are voltage dependent Resistors (VDR) which is used to eliminate the high voltage transients.In other words, a special type of variable resistors used to protect circuits from destructive voltage spikes is called varisters. 90363 When voltage increases (due to lighting or line faults) across a connected sensitive device or system, then it reduces the level of voltage to a secure level i.e. it changes the level of voltages. 90013 90365 90365 Types of Varisters 90050 90003 Photo Resistor or Photo Conductive Cell or LDR (Light Dependent Resistors) 90004 90053 90010 Photo Resistor or LDR (Light Dependent Resistors) is a resistor which terminal value of resistance changes with light intensity.In other words, those resistors, which resistance values changes with the falling light on their surface is called Photo Resistor or Photo Conductive Cell or LDR (Light Dependent Resistor). The material which is used to make these kinds of resistors is called photo conductors, e.g. cadmium sulfide, lead sulfide etc. 90013 90373 90373 Construction of LDR (Light Dependent Resistor), Photo-resistor or photo conductive cell 90010 When light falls on the photoconductive cells (LDR or Photo resistor), then there is an increase in the free carriers (electron hole pairs) due to light energy, which reduce the resistance of semiconductor material (i.e. the quantity of light energy is inversely proportional to the semiconductor material). It means photo resistors have a negative temperature coefficient. 90013 90377 90377 Types of Photo cells, and LDR 90050 90003 SMD (Surface Mount Technology) Resistors 90004 90053 90010 You can read mor details about special resistors i.e. SMD Resistor with color coding methods which we have already discussed before. 90013 90010 90003 Application and Uses of Photo Resistors / Photo Conductive Cells or LDR 90004 90013 90010 These types of resistors are used in burglar alarm, Door Openers, Flame detectors, Smock detectors, light meters, light activated relay control circuits, industrial, and commercial automatic street light control and photographic devices and equipments.90013 90006 90003 Application of Resistors 90004 90009 90010 Practically, both types of resistors (Fixed and Variable) are generally used for the following purposes. 90013 90010 90003 Resistors are used 90004: 90013 90064 90065 For Current control and limiting 90070 90065 To change electrical energy in the form of heat energy 90070 90065 As a shunt in Ampere meters 90070 90065 As a multiplier in a Voltmeter 90070 90065 To control temperature 90070 90065 To control voltage or Drop 90070 90065 For protection purposes, e.g. Fusible Resistors 90070 90065 In laboratories 90070 90065 In home electrical appliances like heater, iron, immersion rod etc. 90070 90065 Widely used in the electronics industries 90070 90077 90010 90003 Good to Know 90004: The characteristic of different types of resistors are same on both AC and DC but there is a difference between AC DC Resistance. 90013 90010 Related Posts: 90013.90000 Non-inductive Precision Wirewound Resistors 10w10 Ohm J 90001 90002 90003 Non-inductive Precision Wirewound Resistors 90004 90005 90002 90003 90004 90005 90002 90005 90002 90003 power rating: 90004 1 / 4W-30W 90003 90016 90004 90003 Resistance value: 90004 0.01Ω-100KΩ 90016 90003 Resistance tolerance: 90004 ± 0.1%, ± 0.5%, ± 1%, ± 5%, ± 10% 90016 Features: 90016 1.Plated caps are force-fitted before the assembly is trimmed using advanced laser techniques to ensure excellent performance and low electrical noise.Leads are welded to the end caps prior to the resistor being coated with epoxy. 90016 2.For high resistance value, wires are replaced by metal oxide films. 90016 3.Gray, green, and black are avaliable.KNP and NKNP 1 / 2W-5W, marks are ring; KNP and NKNP 5W-30W and KNZ NKNZ, marks are letters. 90016 4. Standard type & non-inductive type avaiable; marks are ring or letter available. 90016 5. Low noise, resistance to high temperature, low temperature coefficient, high overload power, surface nonflammable.90016 6.Widely used in circuit. 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 .90000 Wirewound vs. Film Resistors for Precision Applications 90001 90002 Wirewound resistors have been around for a long time. They enjoy a long life because they have some very important features not duplicated by new technology products. If you must optimize circuit designs where precision is important, you should understand those characteristics. 90003 90002 For most of the history of electronic and electrical circuits, wirewound resistors were the only game in town for precision resistances.Wirewound precision resistors have some important characteristics. First, they can have very tight resistance tolerances. . . 0.005% is commonly achieved. More important, they are stable (15-50ppm / yr) maintaining their precision over time because they are made with stable materials. Their TCR (Temperature Coefficient of Resistance) is low ( 90003 90002 In the past, the bulk of the resistor market went to carbon composition products. They are not accurate; you can sort them to tolerances of about 1% at best.They are unstable, have poor TCR (1000 ppm / C) and generate electrical noise. Low cost is their advantage. Now, film technology products are replacing carbon resistors. 90003 90002 There are two common film types, 90009 thick film 90010 and metal or 90009 thin film 90010. Thick film resistors are made by silk-screening conductive paint onto an insulating substrate. The paint is «fired» to make the assembly permanent. Thick film resistors have many carbon resistor characteristics. On the good side, they can be made small and are low cost in high quantities.However, they can not have tight resistance tolerances (> 0.1%), they have large TCR (50-100ppm / C) and they are unstable (500-1000ppm / yr.) Thick film technology is especially important in hybrid and integrated circuits because resistors can be «printed» onto the substrate, eliminating board loading and soldering steps. 90003 90002 Metal film resistors are a better technology. They are made by an evaporation / deposition process where a base metal is vaporized in a vacuum and deposited on an insulating substrate.Compared to precision wirewounds, they are not as accurate (> 0.01%), have higher TCR (20-200ppm / C), and are not as stable (200-600ppm / yr.) They can be small for «chip» applications, are low cost in high quantities, and are excellent in high frequency and fast rise time applications. 90003 90002 It is obvious; the key to selecting wirewound or metal film precision resistor technology is in the application. To summarize: 90003 90002 90019 Wirewound vs. Metal Film Resistors 90020 90003 90022 90023 90024 90025 90026 90027 90025 Wirewound 90027 90025 Metal Film 90027 90032 90024 90034 90019 Tolerance 90020 90037 90034 Best 90037 90034 90037 90032 90024 90034 90019 Stability 90020 90037 90034 Best 90037 90034 90037 90032 90024 90034 90019 TCR 90020 90037 90034 Best * 90037 90034 90037 90032 90024 90034 90019 Rise Time 90020 90037 90034 90037 90034 Best 90037 90032 90024 90034 90019 Size 90020 90037 90034 90037 90034 Best 90037 90032 90024 90034 90019 Cost 90020 90037 90034 90037 90034 Best 90037 90032 90093 90094 90002 * Can be tailored for special applications 90003 90002 If the application involves fast rise times (microseconds) or high frequencies (megahertz), metal film products are best.When cost is the only consideration, use metal films. (Incidently, on a board full of «normal» components, the higher cost of a few precision resistors will have a small total cost impact.) If size is critical, as in hybrid circuits and «chip» applications, metal films have the advantage . 90003 90099 But, if ACCURACY is critical — use wirewound resistors! 90100 90002 In applications where accuracy and stability are important, wirewound resistors offer the important features. Tolerances can be as tight as 0.005%, and long-term stability is factors better than for metal films. TCR can be extremely low, or tailored for special circuit applications such as temperature compensation. 90003 .