Mikä on vastus

 

Vastus on passiivinen kahden terminaalinen sähkökomponentti, joka toteuttaa sähkövastuksen piirielementtinä. Elektronisissa piireissä vastuksia käytetään vähentämään virran virtausta, signaalitasojen säätämiseen, jakamaan jännitteet, bias -aktiiviset elementit ja lopettamisviivat muun muassa. Suuritehoiset vastukset, jotka voivat hajottaa monia sähkötehoa, voidaan käyttää osana moottorin säätimiä, tehonjakelujärjestelmissä tai generaattoreiden testikuormituksina. Kiinteillä vastusilla on resistansseja, jotka muuttuvat vain hieman lämpötilan, ajan tai käyttöjännitteen kanssa. Muuttuvia vastuksia voidaan käyttää piirielementtien (kuten äänenvoimakkuuden säätö tai lampun himmennin) säätämiseen tai lämmön, valon, kosteuden, voiman tai kemiallisen aktiivisuuden tunnistuslaitteina.

Etusivu 12 Viimeinen sivu
Vastuksen edut

Jännite ja virranohjaus
Vastuksia käytetään yleisesti virran ja jännitteen virtauksen ohjaamiseen piirissä. Säätämällä vastusarvoa voit säätää piirin läpi virtaavan virran määrää tai jännitettä tiettyjen komponenttien yli.

 

Jakava jännite
Vastuksia käytetään usein jännitteenjakopiireissä tulojännitteen jakamiseksi pienempiin jännitteisiin. Tämä on hyödyllistä erilaisissa sovelluksissa, joissa sinun on saatava murto -osa tulojännitteestä.

 

Virran rajoittaminen
Vastuksia voidaan käyttää rajoittamaan piirin läpi virtaavaa virtaa komponenttien suojaamiseksi liiallisen virran aiheuttamilta vaurioilta. Ne toimivat nykyisissä tilanteissa nykyisiä rajoittavia laitteita.

 

Lämpötilan vakaus
Joillakin vastustyypeillä on hyvä lämpötilan stabiilisuus, mikä tarkoittaa, että niiden vastusarvot pysyvät suhteellisen vakiona laajalla lämpötila -alueella. Tämä ominaisuus on tärkeä sovelluksissa, joissa lämpötilan vaihtelut voivat vaikuttaa piirin suorituskykyyn.

 

Vastaavat impedanssit
Joissakin tapauksissa vastuksia käytetään vastaamaan impedanssia piirin eri komponenttien välillä. Tämä auttaa maksimoimaan tehonsiirron ja minimoimaan signaalin heijastukset.

 

Suoja
Vastuksia voidaan käyttää myös suojaustarkoituksiin, kuten virran rajoittavissa piireissä tai jännitteen kiinnityspiirissä, herkkien komponenttien suojaamiseksi ylijännitteeltä tai ylivirta-olosuhteilta.

 

 

Miksi valita meidät

 

 

Yhtiön kunnia
Yhtiö on hankkinut yli 80 patenttivaltuutusta, jotka kattavat näkökohdat, kuten keksintöpatentit, suunnittelupatentit ja hyödyllisyysmallipatentit.

 

Yritysstrategia
Laajenna enemmän markkinaosuuksia ulkomaille markkinaosuuksissa, sitten perustaa uusi yritys passiivisille komponenteille. Paranna suosima toimitusketjujärjestelmä ja tarjoavat parasta palvelua asiakkaalle.

 

Tuotesovellukset
Tuotteet, joita käytetään laajasti monilla alueilla, kuten virtalähde ja sovittimet (asiakas: Sungrow -virtalähde), vihreä valaistus (asiakkaat: MLS, Topo Lighting), reititin (asiakas: Huawei), älypuhelin (asiakkaat: Huawei, Xiaomi, Oppo) ja viestintätuotteet, auto- ja kotitalouslaitteet (asiakas: SAIC: n yleisöt (Hikvision, Dahua) ja muut alueet.

 

T & K -kyky
Todellisten hallintavaatimusten mukaan yritys on itsenäisesti rakentanut TRR: n toimistojen hallintajärjestelmän monien vuosien ajan, ja se sisältää useimmat toiminnot, kuten tuotannon, myynnin, rahoituksen, henkilöstön ja hallinnon järjestelmänhallinta, edistämällä yrityksen johtamisen informaatiota ja toteuttamalla tuotanto- ja kysyntätietokannan hallintatilaa, parantamaan tuotannon ja johtamisen laatua ja tehokkuutta, saavuttaa paremmin monimutkaisten tuotteiden, kompleksin tuotannon erilaiset ja tapaavat.

 

Vastustyypit
 

Lineaariset vastukset
Vastukset, joiden arvo muuttuu, kun lämpötila ja jännitearvot muuttuvat, tunnetaan lineaarisina vastuksina. Nämä ovat edelleen kahta tyyppiä- kiinteitä ja muuttuvia vastuksia.
Kiinteät vastukset- Näillä vastuksilla on kiinteä arvo, jota ei voida muuttaa. Joitakin esimerkkejä kiinteistä vastuksista ovat-ohutkalvovastukset, langan haavoittuneet vastukset, hiilikoostumusvastukset jne.
Muuttuvat vastukset—Nällä vastuksella ei ole kiinteää arvoa, vaan arvoja, jotka voidaan muuttaa nupilla, puhelinsuojaimella jne. Joitakin esimerkkejä muuttuvista vastuksista ovat retaatit, potentiometrit jne.

 

Epälineaariset vastukset
Vastukset, joiden arvo muuttuu, kun lämpötila ja jännitearvot muuttuvat, mutta eivät noudata Ohmin lakia, tunnetaan epälineaarisina vastuksina. Esimerkiksi termistorille, varistorille, valokuvavastuille jne.
Termistori-Mermistori on tyyppinen vastus, jonka vastus riippuu voimakkaasti lämpötilasta vakiovastuksissa.
Varistori- Varistori on vastus, jonka vastus vaihtelee käytetyn jännitteen mukaan.
Valoresistorit- Valoresistori on vastus, myös anturi, joka muuttaa sen vastustusta, kun valo paistaa siinä.

 

Vastusmateriaalit
1

Lankarauta (WW)
Langan haavavastusten luomisprosessiin liittyy spiraaliresistenssijohto johdonmukaisen ytimen ympärille. Yleensä ne tehdään hakemuksiin, jotka vaativat suurta tarkkuutta ja voimaa. Tyypillisesti vastuslanka koostuu nikkeli- ja kromiseoksesta, kun taas ydin on rakennettu keraamisesta tai lasikuitusta. Sovellukset, joihin liittyy yli 50 kHz, eivät ole heille sopivia.

2

Metallikalvovastukset
Resistiivinen aine koostuu yleensä metallin ja keraamisen seoksesta. Vaikka metallikalvovastukset ovat paremmin hoitamassa korkeampia taajuuksia, ne ovat tyypillisesti vähemmän stabiileja lämpötiloissa kuin langan haavavastukset.

3

Metallioksidikalvovastukset
Verrattuna metallikalvovastuksiin, nämä vastukset toimivat suuremmissa lämpötiloissa ja ovat luotettavia ja vakaita. Tästä syystä suurta kestävyyttä vaativat sovellukset käyttävät metallioksidikalvovastuksia.

4

Hiilikalvovastukset
Hiilikalvovastukset koostuvat eristävästä lieriömäisestä ytimestä, joka on peitetty ohuella hiilikerroksella, jonka spiraali on leikattu resistiivisen polun parantamiseksi. Tämä nostaa vastusarvoa ja antaa vastusarvolle mahdollisuuden olla tarkempi. Hiilikoostumuksesta tehdyt vastukset eivät ole läheskään yhtä tarkkoja kuin hiilikalvovastukset. Vahvaa pulssin vakautta vaativat sovellukset käyttävät erityisiä hiilikalvovastuksia.
Langan haavavastusten luomisprosessiin liittyy spiraaliresistenssijohto johdonmukaisen ytimen ympärille. Yleensä ne tehdään hakemuksiin, jotka vaativat suurta tarkkuutta ja voimaa. Tyypillisesti vastuslanka koostuu nikkeli- ja kromiseoksesta, kun taas ydin on rakennettu keraamisesta tai lasikuitusta. Sovellukset, joihin liittyy yli 50 kHz, eivät ole heille sopivia.

5

Metallikalvovastukset
Resistiivinen aine koostuu yleensä metallin ja keraamisen seoksesta. Vaikka metallikalvovastukset ovat paremmin hoitamassa korkeampia taajuuksia, ne ovat tyypillisesti vähemmän stabiileja lämpötiloissa kuin langan haavavastukset.

6

Metallioksidikalvovastukset
Verrattuna metallikalvovastuksiin, nämä vastukset toimivat suuremmissa lämpötiloissa ja ovat luotettavia ja vakaita. Tästä syystä suurta kestävyyttä vaativat sovellukset käyttävät metallioksidikalvovastuksia.

7

Hiilikalvovastukset
Hiilikalvovastukset koostuvat eristävästä lieriömäisestä ytimestä, joka on peitetty ohuella hiilikerroksella, jonka spiraali on leikattu resistiivisen polun parantamiseksi. Tämä nostaa vastusarvoa ja antaa vastusarvolle mahdollisuuden olla tarkempi. Hiilikoostumuksesta tehdyt vastukset eivät ole läheskään yhtä tarkkoja kuin hiilikalvovastukset. Vahvaa pulssin vakautta vaativat sovellukset käyttävät erityisiä hiilikalvovastuksia.

 

Vastuksen työperiaate

 

 

Atomirakenne
Vastustusten käyttäytyminen juurtuu niiden materiaalien atomisrakenteeseen. Yleisimmät vastukset on valmistettu materiaaleista, kuten hiilestä, metallikalvoista tai metallilangasta. Näissä materiaaleissa on elektroneja, jotka ovat jonkin verran löysästi sidottuja, jolloin ne voivat liikkua suhteellisen vapaasti materiaalin läpi.

 

Sähkökenttä ja elektronit
Kun jännite (potentiaaliero) kohdistetaan vastuksen päihin, materiaaliin muodostetaan sähkökenttä. Tämä sähkökenttä on voiman löysästi sidotuille elektroneille, aiheuttaen niiden liikkumisen materiaalin läpi jännitteelle.

 

Vastus
Kun elektronit kulkevat johtimen läpi, he kohtaavat vastustuskykyä atomien ja muiden elektronien kanssa materiaalin sisällä olevista törmäyksistä. Nämä törmäykset hidastavat elektronivirtausta muuttaen osan sähköenergiasta lämpöenergiaksi. Tämä lämmön hajoaminen on syy siihen, miksi vastukset lämpenevät, kun virta kulkee niiden läpi.

 

Ohmin laki
Ohmin laki on elektroniikan perusperiaate, joka kuvaa jännitteen, virran ja vastuksen välistä suhdetta kapellimestarissa, kuten vastus. Se on nimetty saksalaisen fyysikon Georg Simon Ohmin mukaan, joka ensin muotoili tämän lain 1820 -luvulla.

 

Jännitteen, virran ja vastuksen välinen suhde kuvataan Ohmin laki, jonka mukaan vastuksen läpi kulkeva virta (I) on suoraan verrannollinen vastuksen (v) läpi kulkevaan jännitteeseen ja käänteisesti verrannollinen sen vastus (R).

 

Kuinka valita oikea vastus projektillesi

 

Vastus
Peruskriteeri vastuksen valitsemiseksi on sen vastusarvo. IEC: n (kansainvälinen sähkötekniikan komissio) asettamilla standardoiduilla arvoalueilla myydään. Kunkin alueen arvot seuraavat eksponentiaalista käyrää pitäen toleranssin määritetyn prosenttimäärän sisällä.

 

Suvaitsevaisuus
Toleranssi on määrä, jonka määritetyn vastuksen vastus voi vaihdella sen tavoitearvosta. Useimmilla vastuksilla on 5% toleranssi, vaikka 1% toleranssit ovat helposti saatavilla. Suurten "teho" -vastusten toleranssi on yleensä 1 0% tai jopa 2 0%, vaikka tarkkuusmallit ovat käytettävissä. Korkean tarkkuuden vastukset, joiden toleranssit ovat 0,1%-0,01% ja alhaisemmat, on saatavana, mutta ne ovat yleensä hieman kalliimpien verrattuna 5%: n perusvastukseen. Vastukset, joilla on erittäin tarkkailun toleranssit, ovat erittäin hyödyllisiä instrumentoinnissa, tarkkuusmittauslaitteissa ja viitesovelluksissa muutamia.

 

Pakkaus ja asennus
Vastukset on pakattu eri tavoin ja niissä on erilaiset kiinnitystyylit. Käytettyjen, käsin myytyjen sovellusten osalta tämä ei välttämättä ole suuri huolenaihe. Jos tuotat massatuotantoa tietokonelastuja, pakkaus- ja kiinnitystyyli voi tulla ensisijainen näkökohta.

 

Virran hajoamisluokitus
Koska vastuksen tehtävä on estää virtavirtausta, jonkin verran tehoa häviää lämmönä. Riippuu siitä, riippuu vastuksen koosta, laitteen koosta, johon se sijoitetaan, ja laitteen lämmöntoleranssi. Pieni yksittäinen vastus analogisessa laitteessa ei todennäköisesti häviää tarpeeksi voimaa ollakseen havaittavissa, kun taas suurten kapasiteetin suurten vastusten pankki voi asettaa merkittävän lämmön.

 

Jänniteaste
Fyysisesti pienissä laitteissa jänniteluokitukset ovat yleensä alhaisia. Suurissa, korkeajännitteisissä järjestelmissä on yleensä parempi ja turvallisempaa nostaa piirin jännite kytkemällä useita vastuksia sarjaan sen sijaan, että käyttäisit yhtä vastusta sen enimmäisjännitteen luokituksella.

 

Resistiivinen materiaali
Puolijohteita lukuun ottamatta on olemassa kolme perustyyppiä resistiivisiä materiaaleja: koostumus, metallikalvo ja langan haava. Jokaisella on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa:
Kalvovastukset on valmistettu johtavasta metallioksidipastasta keraamisessa substraatissa, ja ne leikataan tiukkojen toleranssien luomiseksi. Alhaisen melun ja lämpötilan stabiilisuuden vuoksi kalvovastukset ovat ihanteellisia radiotaajuuteen tai korkeataajuussovelluksiin.

 

Lämpötila -alue
Normaalissa ympäristön lämpötiloissa vastuksen tehokkuuden tarkistaminen on hieno. Jos vastus toimii huomattavasti kohonneissa lämpötiloissa, on tärkeää tarkastella tehon hajoamisen aiheuttamaa käyrää. Kun vastus on lähempänä suurinta sallittua lämpötilaa, sitä vähemmän tehoa voidaan hävittää. Tämä asettaa vastuksen ja lopullisen koko laitteen ylikuumenemiseen ja vikaantumiseen.

 

Melu
Vastukset voivat laittaa kolmen tyyppisiä melutyyppejä: laukausmelu, välkkymismelu ja lämpömelu. Ammun melu kuulostaa kiirehtivältä joelta, mutta se on yleensä erittäin matala ei-epämiellyttävä valkoinen melu. Vilkujen melu on satunnaisempaa ja voi olla paljon ärsyttävämpi. Koostumusvastuksissa on eniten välkkymiskohinaa, ja suuremmilla vastusilla on vähemmän kuin pienempiä samantyyppisiä. Lämpömelusta tulee ongelma korkeammissa lämpötiloissa, ja metallikalvovastuksissa on taipumus vähiten. Kaiken kaikkiaan alhaisempi arvovastus luovat vähemmän kohinaa kuin korkeamman arvon vastus.

 

Vastuksen käyttö

 

Jokaisessa elämässä jättiläiset käyttävät vastuksia helposti vaurioittamatta itseään. Tämän päivän elämä riippuu monista sähköistä ja elektronisista sovelluksista.

 

Nämä sovellukset käyttävät vastuksia monin tavoin. Veden lämmittämiseksi tarvitset geysereita, katsomaan elokuvaa, televisioiden\/matkapuhelimien vaatimus on pakollinen. Jotta minkäänlaista työtä nykypäivän elämässä, sähköiset viistit ovat tunnin tarpeita. Kaikilla näillä käytetyillä laitteilla on vastus jollain tavalla tai toisella.

 

Elektronisissa komponenteissa joskus yksi vastus ei anna toivottua tulosta. Toivottavien tulosten saamiseksi vastukset ovat käytössä sarjassa tai rinnakkaisessa kuviossa.

 

Resistenssin arvon parantamiseksi vastukset ovat käytössä sarjamallissa. Kun vastukset on järjestetty sarjakuvioon, kytkettyjen vastusten kokonaisvastus on yksittäisten vastusten summaus.

 

Tätä vastusjärjestelyä varten ekvivalentti vastus Rtotal on rtotal=r 1+ r 2+ r3.

 

Resistenssin arvon vähentämiseksi suositellaan vastusten käyttöä rinnakkaisessa kuviossa. Kun vastuksia käytetään rinnakkaisessa kuviossa, kytkettyjen vastusten vastavuoroinen kokonaisvastus on yksittäisten vastusten vastavuoroinen summaus. Tätä vastusjärjestelyä varten ekvivalentti vastus Rtotal on 1rtotal =1 r 1+1 r 2+1 r3.

Thick Film Chip Resistor 47k

 

Kuinka voin estää vastuksen menettämästä voimaa

 

Vastukset ovat passiivisia elektronisia komponentteja, jotka hajottavat voiman lämmön muodossa, kun virta virtaa niiden läpi. Tämä voiman hajoaminen on vastusten luontainen ominaisuus, ja sen määritetään sen läpi kulkevan virran ja sen yli sen ylijännitteen (P=I^2 * r tai p=v^2 \/ r, jossa p on voima, on nykyinen, V IS -jännite ja R on vastustuskyky.

 

Jotta vastus ei menetä voimaa ja ylikuumenemista, voit toteuttaa useita toimenpiteitä:

Valitse oikeanteräysluokitus:Käytä vastusta, jolla on wattag -luokitus, joka on korkeampi kuin laskettu tehon hajoaminen. Tämä varmistaa, että vastus pystyy turvallisesti käsittelemään syntynyttä lämpöä vaurioitumatta.

 

Käytä useita vastuksia sarjassa tai rinnakkain:Levitä tehon hajoaminen sarjassa tai rinnakkain kytkettyjen useiden vastusten kesken. Tätä tekemällä jokainen vastus häviää vähemmän tehoa verrattuna yhdestä vastuksesta, joka kantaa koko kuorman.

 

Jäähdytyselementit:Suuritehoisilla vastusilla tai sovelluksilla, joissa tehon hajoaminen on merkittävää, harkitse jäähdytyselementin käyttöä lämmön hajottamiseksi tehokkaammin. Jäähdytyselementit auttavat siirtämään lämpöä vastukselta ja parantamaan lämmön suorituskykyä.

 

Ilmavirta ja ilmanvaihto:Varmista, että vastuksen ympärillä on riittävä ilmavirta lämmön häviämiseksi. Hyvä tuuletus voi estää vastuksen ylikuumenemisen.

 

Vastaanotto:Vastuksen käyttäminen sen maksimiteholuokituksen alapuolella voi lisätä sen luotettavuutta ja käyttöikää. Vastaanotto sisältää vastuksen käyttöä alemmalla tehotasolla kuin sen maksimiluokka, jotta se toimii turvallisissa rajoissa.

 

Käytä pulssia kestäviä vastuksia:Sovelluksissa, joihin liittyy korkeaenergiaa pulsseja tai ohimeneviä olosuhteita, harkitse pulssista, jotka on suunniteltu käsittelemään lyhyitä suuritehoisia purskeita ilman vaurioita.

 

Lämpötilan seuranta:Toteuta lämpötilan seuranta vastuksen lämpötilan seuraamiseksi. Jos lämpötila ylittää turvalliset rajat, ylikuumenemisen estämiseksi voidaan toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

 

Faq

K: Mikä on vastuksen tarkoitus?

V: Nimi itse mainitsee sen toiminnon. Vastusta käytetään virran virtauksen vastustukseen. Kun vastus asetetaan piiriin, virtavirta vähenee, kun virta kulkee vastuksen läpi. Nykyisen energian osa hajoaa vastuksen lämmön muodossa, vähennä siten kokonaisvirtaa.

K: Kuinka vastukset toimivat?

V: Vastus toimii rajoittamalla virran virtausta, se voi tehdä tämän yhdellä kolmella tavalla: ensinnäkin käyttämällä vähemmän johtavaa materiaalia, toiseksi tekemällä johtavan materiaalin ohuemmaksi ja lopulta tekemällä johtavaa materiaalia pidemmäksi.

K: Miksi vastukset ovat meille tärkeitä?

V: Ne voivat olla pieniä ja usein sisäänrakennettuja muihin komponentteihin, mutta vastukset ovat välttämättömiä melkein jokaiselle sähköpiirille. Nämä piilotetut vastukset ovat välttämättömiä, koska ne hallitsevat sähkövirran virtausta herkille komponenteille ja ne suojaavat komponentteja jännitekepikoilta.

K: Vähentävätkö vastukset jännitettä?

V: "Vastukset tekevät juuri sen, mitä heidän nimensä sanoo; ne vastustavat. Voit käyttää niitä rajoittamaan joko virtaa tai jännitettä riippuen siitä, onko ne kytkettynä sarjassa (yksi peräkkäin) vai rinnakkain (jakamalla samat yhteyspisteet, vierekkäin".

K: Mitä tapahtuu, jos käytän korkeampaa Ohm -vastusta?

V: Perusperiaate, joka voi opastaa sinua, on; Mitä suurempi vastus, sitä pienempi virta. Kaiken lopussa vastuksen arvon valinta riippuu virtauksesta, jonka haluat ohittaa tai haluat piirisi toimittavan. Useimmissa tapauksissa OHMS -laki voi auttaa määrittämään vastuksen arvon käyttöä.

K: Kuinka vastus vaikuttaa virtaan?

V: Kun resistenssi kasvaa, virta vähenee, mikäli kaikki muut tekijät pidetään vakiona. Materiaaleja, joilla on alhainen vastus, esimerkiksi metalleja kutsutaan sähköjohtimiksi ja ne antavat sähkön virtata helposti. Niitä materiaaleja, joilla on suuri vastus, kuten muovit, kutsutaan sähköisiksi.

K: Missä vastuksia käytetään?

V: Vastusten pääkäyttö on sähkövirran virtauksen ohjaaminen. Vastuksia käytetään lämmittimissä, lremaatissa, mikroaaltouunissa, sähköteoissa ja muissa kotitalouslämmityslaitteissa. Vastuksen elektronit törmäävät ionien kanssa hidastaen sähkön virtausta. Se laskee virtaa ja tuottaa myös lämpöä.

K: Miksi vastukset vastustavat?

V: Vastuksen vastus riippuu sen materiaalista ja muodosta. Joillakin materiaaleilla on korkeampi resistiivisyys, mikä johtaa suurempaan vastusarvoon. Vastavastusarvo tulostetaan usein vastukselle smd-vastusten aakkosnumeerisella koodilla tai reikävastusten värikoodin muodossa.

K: Kuinka vastukset vaikuttavat jännitteeseen?

V: Sarjapiiriin sovellettu jännite on yhtä suuri kuin yksittäisten jännitteiden pudotusten summa. Jännitteen pudotus sarjan piirin vastuksen poikki on suoraan verrannollinen vastuksen kokoon.

K: Voivatko vastukset lisätä jännitettä?

V: Ylimääräisen vastuksen lisääminen piiriin lisää piirin vastusta. Kun vastus lisää virtaa, vähenee. Virran yhtäläinen lisääntyminen ja väheneminen tuloksena oli jäljellä oleva jännite. Jännite jaetaan tasaisesti kaikissa piirissä olevissa vastuksissa.

K: Lisäävätkö vastukset jännitettä?

V: Jännite vaihtelee suoraan virran mukaan. "R" on vakio suhteellisuus, joka kertoo kuinka paljon se vaihtelee. Jos lisätään vastus piiriin, jännite pienenee. Jos piirissä on vastus, kun sen läpi virtaa virta, vastuksen poikki putoaa jännite (kuten Ohmin lain mukaan).

K: Vähentävätkö vastukset tehoa?

V: Tosiasia, että kaikki vastukset, jotka ovat osa piiriä ja joiden jännitteen pudotus sen yli, häviävät sähkövoiman. Lisäksi tämä sähkövoima muuntaa lämpöenergiaksi, ja siksi kaikilla vastuksella on (teho) luokitus.

K: Miksi vastukset pudottavat jännitettä?

V: Kun virta virtaa, komponentin jännitteen pudotus on kun virta virtaa, komponentit, kuten vastukset, kuluttavat energiaa, ja tietyn komponentin läpi virtaavaan virtaan liittyvään virtaan liittyvän työn määrä on komponentin jännitteen pudotus. Komponentin pudotettu jännite on osassa akun tuottamasta jännitteestä.

K: Miksi vastukset kuumenevat?

V: Kun sähkö suoritetaan vastuksen kautta, lämpö syntyy ja häviää ympäröivän ilman läpi. Liiallisessa jännitteessä vastus tuottaa niin paljon lämpöä, että se ei voi hävittää lämpöä riittävän nopeasti palaamisen estämiseksi.

K: Hidastuvatko vastukset virtaa?

V: Vastus moderoi elektronien virtausta, joten virta ei liiku liian nopeasti ja aiheuttaen vaurioita leipälevylle, johdolle, akkulle jne. Toinen syy vastuksen käyttämiseen on hidastaa virran virtausta komponenttiin. Komponentit, kuten LED's, tuulettimet, hehkulamput jne.

K: Mikä on enimmäkseen käytetty vastus?

V: Kiinteä vastustyyppi on yleisin vastus. Kun ihmiset puhuvat vastuksesta, he todennäköisesti tarkoittavat kiinteää vastusta. Hiilikalvovastus, yleisin tyyppi vanhemmilla painettuilla piirilevyillä (PCB), jotka käyttivät holdikomponentteja.

K: Ovatko vastukset aina positiivisia?

V: Vaikka sillä ei ole väliä, mihin suuntaan asetat vastuksen, virta virtaa positiivisesta negatiiviseen. Vaikka vastusilla ei ole omaa napaisuuttaan, ne ovat yleensä osa piiriä, joka tekee, muiden komponenttien, kuten kondensaattorien, ansiosta. DC -piirissä virta virtaa aina vain yhteen suuntaan.

K: Onko vastuksella positiivisia vai negatiivisia jännitteitä?

V: Vastuksissa ei ole positiivista tai negatiivista päätettä. Kuitenkin, kun virta virtaa vastuksen läpi, ja jännitteen pudotus vastuksen yli on napaisuus. Jännitteen pudotuksen napaisuus riippuu virran suunnasta.

K: Mikä on vastuksen sisällä?

V: Vastukset voidaan rakentaa monista materiaaleista. Yleisimmät, modernit vastukset on valmistettu joko hiili-, metalli- tai metallioksidikalvosta. Näissä vastuksissa ohut kalvo johtavaa (vaikkakin edelleen resistiivistä) materiaalia kääritään kierreeseen ja peitetään eristävällä materiaalilla.

K: Laskevatko vastukset varausta?

V: Kun vastuksen poikki putoaa vähemmän jännitettä, virta putoaa. Vähemmän virralla, varaus kondensaattorille kulkeva nopeus laskee. Lataus jatkaa rakentamista, mutta rakennuksen määrä laskee edelleen.

Meitä tunnetaan yhtenä johtavista vastuksen valmistajista ja toimittajista Shenzhenissä, Kiinassa. Jos aiot ostaa korkealaatuista vastusta varastossa, tervetuloa hankkimaan tarjouksia tehtaaltamme. Myös OEM -palvelu on saatavana.

Ostoskassit