ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ



Σχετικά έγγραφα
3 ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορίες Αντιστατών. Σταθεροί Ροοστάτες (µεταβλητοί) Ποτενσιόµετρα (µεταβλητοί)

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

Μικρο μεγεθος που σημαινει γρηγορη αποκριση στις αλλαγες θερμοκρασιας.

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η/Υ Ι. Σκοπός της άσκησης η μελέτη βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των Η/Υ και η εισαγωγή στην μικροηλεκτρονική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: 1, 2, 3 και 4

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM, ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ KIRCHOFF

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. Μέτρηση και Έλεγχος Θερμοκρασίας

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Γ Λυκείου Β Φάση: Πειραματικό μέρος : 14/04/2018 Q E-2

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Κεφάλαιο Η5. Ρεύμα και αντίσταση

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5

Ηλεκτρικό ρεύμα Αντίσταση - ΗΕΔ. Ηλεκτρικό ρεύμα Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Αντίσταση Ειδική αντίσταση Νόμος του Ohm Γραμμικοί μή γραμμικοί αγωγοί

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διάλεξη 2. Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. Βικτωρία Σγαρδώνη Ηλ/γος Μηχ/κος, ΜSc, DIC

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΣΚΗΣΗ 3 Γέφυρα Wheatstone

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία.

ΑΣΚΗΣΗ 5 Συνδεσμολογία Αντιστάσεων Ι (αντιστάσεις σε σειρά)

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Κεφάλαιο 4 Κυκλώματα σε Σειρά

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ιπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

& Εφαρμογές. (εργαστήριο) Μικροκύματα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

ΓΕΝΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Κεφάλαιο 3 Ο Νόμος του Ohm

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 JUT ΚΑΙ PUT

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 Φαινόμενο Hall

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 2η. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Πυκνωτές 1. Ορισμός του πυκνωτή - μονάδες χωρητικότητας χωρητικότητα χωρητικότητα Farad Farad (F) F>mF>μF>nF>pF

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4. Volts. Από τον κανόνα Kirchhoff: Ευθεία φόρτου: Όταν I 0 η (Ε) γίνεται V VD V D

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. M.Χανιάς Αν.Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Α2. Α2.1 Α2.2 Α2.1 Α2.2 Μονάδες 10 Α3.

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε

Δύναμη Laplace με Μαγνητικό ζυγό

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Μη-Γραµµικοί αντιστάτες. 1. Θερµίστορ (thermistor) 2. Βαρίστορ (Varistor) 3. Φωτοαντιστάτες (LDR Light Depended Resistors)

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα. Αγωγοί. Μονωτές. Χαρακτηριστικό των αγωγών: Ονομάζονται όσα υλικά επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Transcript:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς Ρ δίνεται από τους τύπους: Η θερμική ενέργεια και η ισχύς συνδέονται με τον τύπο:

Επιλογή ισχύος μιας αντίστασης Πρέπει να επιλέγουμε αντιστάσεις με περίπου διπλάσια ισχύ από αυτή που υπολογίσαμε, διότι η καταναλισκόμενη ισχύς σε μια αντίσταση εξαρτάται: Από τη θερμοκρασία στο κέντρο της Από το υλικό της αντίστασης Από τη γεωμετρία της αντίστασης Από το υλικό του περιβλήματός της (επηρεάζει τη θερμική αγωγιμότητά της)

Μεταβολή της τιμής της αντίστασης με τη θερμοκρασία Η ανοχή στην τιμή των αντιστάσεων εξαρτάται ευθέως ανάλογα από το θερμοκρασιακό συντελεστή α. Έτσι αν μια αντίσταση έχει τιμή R0=1ΚΩ στους 25 C και θερμοκρασιακό συντελεστή α=±200ppm/ C, τότε η αντίστασή της είναι RΤ = R0 (1 + α * ΔΤ), που σημαίνει ότι: στους +155 C η τιμή της R=1026Ω ή 974Ω στους -55 C η τιμή της R=1016Ω ή 984Ω

Τυποποίηση τιμών αντιστάσεων Οι τιμές των αντιστάσεων είναι τυποποιημένες σε σειρές Ε (Ε3, Ε6, Ε12, Ε24, Ε48, Ε96 και Ε192). Ο αριθμός μιας σειράς Ε δείχνει τον αριθμό των τιμών αντιστάσεων που περιλαμβάνει σε μια δεκάδα, π.χ. σειρά Ε6 (δεκάδα από 100Ω έως 1000Ω) 100 150 220 330 470 680 σειρά Ε12 (δεκάδα από 1Ω έως 10Ω) 1 1,1 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2

Ανοχές τιμών αντιστάσεων Σειρά Ε Ανοχή Ε3 ±50% Ε6 ±20% Ε12 ±10% Ε24 ±5% Ε48 ±2% Ε96 ±1% Ε192 ±0,5%

Χαρακτηριστικά σταθερών αντιστάσεων Ονομαστική τιμή (τιμές βάσει των σειρών σε Ω) Ονομαστική ισχύς (1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, 10W, κτλ.) Ανοχή (±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%) Θερμοκρασιακός συντελεστής α (σε ppm/ C) Μέγιστη τάση λειτουργίας Ολίσθηση (ΔR/R)% Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας (από -55 C έως +155 C)

Χρωματικός κώδικας (IEC62) σταθερών αντιστάσεων Η τιμή και η ανοχή μιας αντίστασης αναγράφονται στο σώμα της με τον ειδικό κώδικα χρωμάτων. Σε μερικές αντιστάσεις αναγράφεται και ο θερμικός συντελεστής.

Χρωματικός κώδικας (IEC62) σταθερών αντιστάσεων

Κώδικας BS1852 σταθερών αντιστάσεων Η τιμή και η ανοχή της αντίστασης αναγράφονται με σύμβολα στο περίβλημα της αντίστασης: Αν υπάρχει το γράμμα R και ακολουθεί αριθμός, τότε ο αριθμός δηλώνει εκατοστά του Ω Αν υπάρχει αριθμός πριν το γράμμα R, K, M, G και μετά ακολουθεί (ή όχι) αριθμός, τότε τα γράμματα παίζουν ρόλο υποδιαστολής Ανοχές: A=±0,05%, B=±0,1%, C=±0,25%, D=±0,5%, F=±1%, G=±2%, J=±5%, K=±10%, M=±20%

Κατηγορίες αντιστάσεων Οι αντιστάσεις χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Σταθερές Μεταβλητές Ρυθμιζόμενες Ειδικές

Αντιστάσεις ισχύος (4~1000W)

Συνήθεις αντιστάσεις (1/8~4W) Οι συνήθεις αντιστάσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει των υλικών κατασκευής τους: Μίγματος άνθρακα (carbon composition) Φιλμ άνθρακα (carbon film) Μεταλλικού φιλμ (metal film) Κεραμομεταλλικού φιλμ (cermet film) Σύρματος (wirewound)

Χρώμα σώματος αντίστασης Το χρώμα σώματος δηλώνει την κατηγορία υλικού κατασκευής της αντίστασης: Ανοικτό μπλε για υψηλής τιμής/υψηλής τάσης Γκρι για αντιστάσεις ασφαλείας Πράσινο για αντιστάσεις ακριβείας Καφέ ή πράσινο για αντιστάσεις σύρματος Κόκκινο για αντιστάσεις μεταλλικού φιλμ ισχύος Μαύρο για αντιστάσεις σύρματος ακριβείας Καφέ ή ανοικτό πράσινο για στάνταρ αντιστάσεις

Αντιστάσεις μίγματος άνθρακα Έχουν μεγάλο θόρυβο Αντέχουν σε υψηλά παλμορεύματα Ακατάλληλες για υψηλές συχνότητες Τείνουν να αντικατασταθούν από τις αντιστάσεις φιλμ άνθρακα

Αντιστάσεις φιλμ άνθρακα Γενικών εφαρμογών Δεν αντέχουν σε υψηλά παλμορεύματα Καλή συμπεριφορά στις υψηλές συχνότητες Χαμηλό κόστος

Αντιστάσεις μεταλλικού φιλμ Πολύ μικρή ανοχή Υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και σταθερότητας Χαμηλό θερμοκρασιακό συντελεστή Μικρή τάση θορύβου Καλή συμπεριφορά στις υψηλές συχνότητες Χρησιμοποιείται σε Η/Υ, τηλεπικοινωνίες, φίλτρα

Αντιστάσεις κεραμομεταλλικού φιλμ Το πάχος του φιλμ είναι 100 φορές μεγαλύτερο (αντιστάσεις χοντρού φιλμ) Χρησιμοποιείται σε κυκλώματα με απαιτήσεις υψηλής αντίστασης και σταθερότητας (κυκλώματα χρονισμού, ταλαντωτές κρυστάλλου, κτλ)

Αντιστάσεις σύρματος Γενικών εφαρμογών Για πολύ μεγάλη ισχύ Πολύ μικρή τάση θορύβου Πολύ μικρές τιμές (εκατοστά του Ω) Ογκώδεις Υψηλού κόστους Σε κυκλώματα ακριβείας και μεγάλης ισχύος

Αντιστάσεις ειδικού τύπου Αντιστάσεις ασφαλείας για προστασία υπερφόρτισης Χρησιμοποιούνται σε τροφοδοτικά συσκευών εικόνας, ήχου, κτλ.

Μεταβλητές αντιστάσεις Μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του κυκλώματος χωρίς να διακοπούν ουτε στιγμή. Ανάλογα με τη χρήση και την κατασκευή τους διακρίνονται σε: Ροοστάτες Ποτενσιόμετρα ελέγχου Προρυθμιζόμενα ποτενσιόμετρα (trimmers)

Ροοστάτες Συνήθως είναι αντιστάσεις σύρματος μεγάλης ισχύος με δύο ή τρεις ακροδέκτες. Τοποθετούνται σε σειρά με το φορτίο και είναι ρυθμιστές ρεύματος. Υπάρχουν σε τιμές από 0,5Ω έως 100ΚΩ, με ισχύ από ¼W έως αρκετά KW και με ανοχές ±5%, ±10% και ±20%.

Ποτενσιόμετρα Χρησιμοποιούνται ως διαιρέτες τάσης. Συνδέονται παράλληλα στο φορτίο.

Κατηγορίες ποτενσιομέτρων

Ποτενσιόμετρα ελέγχου

Trimmers

Τυπωμένες αντιστάσεις Αντιστάσεις πολύ μικρές (της τάξης των mω) μεγάλου ρεύματος σχεδιάζονται απ'ευθείας πάνω στην πλακέτα με λωρίδες χαλκού.

Ολοκληρωμένες αντιστάσεις Χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα με σχεδίαση υψηλής πυκνότητας.

Αντιστάσεις SMD (Surface Mount Devices) Οι αντιστάσεις επιφανειακής στήριξης (smd) χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα με σχεδίαση πολύ υψηλής πυκνότητας (π.χ. Motherboard υπολογιστή).

Κωδικοποίηση SMD αντιστάσεων Όταν υπάρχουν δύο αριθμοί και ακολουθεί το γράμμα R, τότε η τιμή της αντίστασης είναι σε Ω. π.χ. 12R σημαίνει 12Ω Όταν υπάρχουν τρεις αριθμοί, τότε οι δύο πρώτοι αριθμοί είναι σημαντικοί και ο τρίτος είναι ο πολλαπλασιαστής. π.χ. 471 σημαίνει 470Ω, 823 σημαίνει 82ΚΩ Όταν υπάρχουν τέσσερις αριθμοί, τότε οι τρεις πρώτοι αριθμοί είναι σημαντικοί και ο τέταρτος είναι ο πολλαπλασιαστής. π.χ. 4021 σημαίνει 4,02ΚΩ, 7503 σημαίνει 750ΚΩ

Ρυθμιζόμενες Αντιστάσεις Η τιμή τους μεταβάλλεται σύμφωνα με κάποιο φυσικό μέγεθος, όπως η θερμοκρασία, η τάση, κτλ., αλλά δεν ακολουθούν το Νόμο του Ohm, δηλαδή είναι μη γραμμικές. Διακρίνονται σε: Θερμίστορ (NTC και PTC) Βαρίστορ (VDR) Φωτοαντίσταση (LDR)

Θερμίστορ NTC (Negative Temperature Coeffisient) To NTC θερμίστορ είναι ειδική αντίσταση κατασκευασμένη από ημιαγωγούς (μείγματα οξειδίων ή μετάλλων). Έχει αρνητικό συντελεστή θερμοκρασίας, δηλαδή η αντίστασή του μειώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

Διάγραμμα θερμίστορ NTC

Εφαρμογές θερμίστορ NTC

Περιβλήματα Θερμίστορ NTC

Θερμίστορ PTC (Positive Temperature Coeffisient) To PTC θερμίστορ είναι ειδική αντίσταση κατασκευασμένη από οξείδια του στροντίου και του τιτανίου. Έχει θετικό συντελεστή θερμοκρασίας, δηλαδή η αντίστασή του αυξάνεται, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία (μέσα σε μια περιοχή θερμοκρασιών).

Διάγραμμα και εφαρμογές (PTC)

Περιβλήματα θερμίστορ PTC

Βαρίστορ VDR (Voltage Dependent Resistor) Η βαρίστορ είναι ειδική αντίσταση της οποίας η αντίσταση μειώνεται όταν αυξάνεται η τάση στα άκρα της. Χρησιμοποιείται σε Η/Υ, τροφοδοτικά, φούρνους μικροκυμάτων, ενισχυτές, τηλεπικοινωνίες, χρονιστές, tuners, παλμογράφους, κτλ. Κατασκευάζεται από ανθρακοπυρίτιο ή οξείδιο του τιτανίου ή οξείδιο του ψευδαργύρου ή ημιαγώγιμο οξειδίων μετάλλων υπό μορφή κόκκων.

Χαρακτηριστική καμπύλη I/V της Βαρίστορ Όταν η τάση αυξηθεί από ένα σημείο και πάνω, τότε η βαρίστορ λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα (πολύ χαμηλή αντίσταση), με αποτέλεσμα το ρεύμα της να αυξάνει απότομα.

Εφαρμογές της Βαρίστορ Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση της τάσης ή για προστασία ευαίσθητων στοιχείων και συσκευών από υπέρταση, προκαλώντας στιγμαία πτώση της τάσης (βραχυκύκλωμα) όταν αυξηθεί υπέρμετρα.

Χαρακτηριστικά των Βαρίστορ Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συνεχούς λειτουργίας (από 8 έως 1300V) Μέγιστη τιμή ρεύματος (από 1 έως 100mA) Τάση βαρίστορ (είναι η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του για να περάσει ρεύμα 1mΑ) Είναι ρυθμιζόμενες μη γραμμικές αντιστάσεις Η χωρητικότητά τους (σε pf) αυξάνεται με την αύξηση του πάχους τους και ελαττώνεται με την αύξηση της διαμέτρου τους. Δεν έχουν πολικότητα (συμμετρικά στοιχεία)

Κωδικοποίηση των Βαρίστορ Αν πάνω στο σώμα της βαρίστορ υπάρχουν χρώματα, τότε η 1η ζώνη δείχνει το μέγιστο ρεύμα συνεχούς λειτουργίας (IDC), ενώ 2η και η 3η ζώνη δείχνουν τη μέγιστη τάση λειτουργίας (VDCmax). Η ασημένια κηλίδα σημαίνει ανοχή ±10%, ενώ αν δεν υπάρχει κηλίδα, τότε η ανοχή είναι ±20%. Οι κωδικοί με γράμματα και αριθμούς, π.χ. S20K680 σημαίνουν S=δισκοειδές, 20=διάμετρος σε mm, Κ=±20% ανοχή, 680=μέγιστη τάση λειτουργίας

Τύποι περιβλήματος των Βαρίστορ

Φωτοαντιστάσεις LDR (Light Dependent Resistor) Η ωμική τιμή μιας φωτοαντίστασης εξαρτάται από το φως που προσπίπτει στην επιφάνειά της. Σε συνθήκες σκότους η αντίστασή της είναι της τάξης των ΜΩ, ενώ σε συνθήκες μεγάλης έντασης φωτός είναι της τάξης των Ω. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά τους, τόσο καλύτερη θεωρείται ποιοτικά.

Κυκλώματα με Φωτοαντίσταση LDR

Εφαρμογές Φωτοαντίστασης LDR Χρησιμοποιούνται σε διατάξεις ελέγχου και μέτρησης, π.χ. φωτοδιακόπτες, αυτόματους ρυθμιστές φωτισμού, φωτόμετρα, κλπ. Ανάλογα με τον προορισμό χρήσης τους, προσδιορίζονται και οι διαστάσεις τους. Το μειονέκτημα των φωτοαγώγιμων υλικών είναι η σχετική τους χημική αστάθεια σε υψηλές θερμοκρασίες.