Расчет номинала резистора по цветовому коду: укажите количество цветных полос и выберите цвет каждой из них (меню выбора цвета находится под каждой полоской). Результат будет выведен в поле “РЕЗУЛЬТАТ”
Расчет цветового кода для заданного значения сопротивления: Введите значение в поле “РЕЗУЛЬТАТ” и укажите требуемую точность резистора. Полоски маркировки на изображении резистора будут окрашены соответствующим образом. Количество полос декодер подбирает по следующему принципу: приоритет у 4-полосной маркировки резисторов общего назначения, и только если резисторов общего назначения с таким номиналом не существует, выводится 5-ти полосная маркировка 1% или 0.5% резисторов.
Назначение кнопки “РЕВЕРС”: При нажатии на эту кнопку цветовой код резистора будет перестроен зеркальным образом от исходного. Таким образом можно узнать, возможно ли чтение цветового кода в обратном направлении (справа — налево).
Эта функция калькулятора нужна в том случае, когда сложно понять, какая полоска в цветовой маркировке резистора является первой. Обычно первая полоска или толще остальных, или расположена ближе к краю резистора. Но в случаях 5-ти и 6-ти полосной цветовой маркировки прецизионных резисторов может не хватить места, чтобы сместить полоски маркировки к одному краю. А толщина полосок может отличаться весьма незначительно. С 4-полосной маркировкой 5% и 10% резисторов общего назначения все проще: последняя полоска, обозначающая точность — золотистого или серебристого цвета, а эти цвета никак не могут быть у первой полоски.
Назначение кнопки “М+”: Эта кнопка позволит сохранить в памяти текущую цветовую маркировку. Сохраняется до 9 цветовых маркировок резисторов. Кроме того, автоматически сохраняются в память калькулятора все значения, выбранные из колонок примеров цветовой маркировки, из таблицы значений в стандартных рядах, любые значения (правильные и неправильные), введенные в поле “Результат”, и только правильные значения, введенные с помощью меню выбора цвета полосок либо кнопок “+” и “-“.
Функция удобна, когда требуется определить цветовую маркировку нескольких резисторов — всегда можно быстро вернуться к маркировке любого из уже проверенных. Красным цветом в списке обозначаются значения с ошибочной и нестандартной цветовой маркировкой (значение не принадлежит к стандартным рядам, кодированный цветом допуск на резисторе не соответствует допуску стандартного ряда, к которому относится значение и т.д.).
Кнопка “MC”: — очистка всей памяти. Для удаления из списка только одной записи покройте оную двойным кликом.
Назначение кнопки “Исправить”: При нажатии на эту кнопку (если в цветовом коде резистора допущена ошибка) будет предложен один из возможных правильных вариантов.
Назначение кнопок “+” и “-” : При нажатии на них значение в соответствующей полоске изменится на один шаг в большую или меньшую сторону.
Назначение информационное поля (под полем “РЕЗУЛЬТАТ”): В нем выводятся сообщения, к каким стандартным рядам принадлежит введенное значение (с какими допусками резисторы этого номинала выпускаются промышленностью), а так же сообщения об ошибках. Если значение не является стандартным, то либо вы допустили ошибку, либо производитель резистора не придерживается общепринятого стандарта (что случается).
Примеры цветовой кодировки резисторов: Слева приведены примеры цветовой маркировки 1%, а справа — 5% резисторов. Кликните по значению в списке, и полоски на изображении резистора будут перекрашены в соответствующие цвета.
Таблица, расположенная выше, содержит стандартные значения сопротивлений. Таблица автоматически прокручивается до значений, которые находятся ближе всего к величине, заданной цветовым кодом на изображении резистора. Практически все номиналы постоянных резисторов, которые выпускаются промышленностью, берутся из стандартных рядов и получены умножением значения из стандартного ряда на 10 в определенной степени (номинал в данном случае в Омах, т.е. 28.7кОм = стандартное значение 287, умноженное на 10 в степени 2 /Ом/). Каждому ряду соответствует своя точность резисторов.
Калькулятор цветовой маркировки резисторов поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные.
Датчик температуры DS18B20 с защитой IP67, для двухпроводного соединения, с гарантией. Кликните, чтобы узнать цену.
Здесь вы можете расшифровать маркировку резисторов онлайн с четырьмя или пятью цветными кольцами. Укажите поочередно цвета всех колец, кликнув на соответствующее кольцо и выбрав цвет из таблицы. Сопротивление резистора и допуск будут указаны над изображением резистора.
Основное предназначениерезисторов – преобразование силы тока в напряжение или выполнение обратного процесса, ограничения показателя силы тока, поглощение электрической энергии. Используется практически во всех сложных электрических схемах, поэтому следует обратить внимание на цветовую маркировку.
Из-за небольших размеров, резисторы редко имеют маркировку в виде цифрового или буквенного значения. Чаще всего проводится нанесение цветов, которые определяют все основные качества. Для того, чтобы правильно подобрать резистор, следует знать особенности нанесения цветных точек или линий.
Стандартная цветовая маркировка
Для того, чтобы правильно проводить маркировку и таблицы получили широкое применение, были приняты международные стандарты, согласно которым на резистор могут быть нанесены от 3 до 6 полос, каждая из которых имеет определенное предназначение.
Рассмотрим особенности проведения стандартной цветовой маркировки:
Маркировка с 3 полосами проводится следующим образом: первых 2 кольца обозначают цифры, 3 – множитель. 4 кольца нет, так как для всех подобных резисторов принятое отклонение составляет 20%.
4 кольца – маркировка, которая несколько отличается от предыдущего случая. Последнее кольцо означает отклонение. Все значения выбираются при помощи специальной таблицы. В данном случае отклонение составляет 5%, 10%.
5 колец означает минимальный показатель отклонения, до 0, 005%. В данном случае первые 3 кольца означают цифры, которые затем нужно умножить на множитель. Найти множитель можно по все той же таблице, искать нужно значение цвета 4 кольца.
Есть варианты исполнения резисторов, которые имеют 6 колец. Их расшифровка проводится также, как и при 5 кольцах, только последнее из них означает температурный коэффициент изменения. Данное значение определяет то, насколько изменится показатель сопротивления при повышении температуры корпуса резистора.
Для чего нужна?
Малой мощности резисторы имеют очень небольшие размеры, их мощность составляет около 0,125 Вт. Диаметральный размер подобного варианта исполнения составляет около миллиметра, а длина – несколько миллиметров.
Прочитать параметры, которые часто имеют несколько цифр, достаточно сложно, как и нанести их.
При указании номинала, если размеры позволяют, часто используют букву для того, чтобы определить дробную величину значения.
Примером можно назвать 4К7, что означает 4,7 кОм. Однако, также подобный метод в некоторых случаях не применим.
Цветовая схема маркировки имеет следующие особенности:
Легко читаемая.
Проще наносится.
Может передать всю необходимую информацию о номиналах.
Со временем информация не стирается.
При этом, можно отметить основное различие в данной маркировке:
При точности 20% используется маркировка, содержащая 3 полоски.
Если точность составляет 10% или 5%, то наносится 4 полоски.
Более точные варианты
исполнения имеют 5 или 6 полосок.
Подведя итоги, можно сказать, что нанесение цветов позволяет узнать точность и номинальные значения резистора, для чего нужно использовать специальные таблицы или онлайн-сервисы.
Онлайн-калькуляторы
К наиболее популярным можно отнести:
http://www.chipdip.ru/info/rescalc – сервис, позволяющий проводить расчеты для вариантов исполнения, которые имеют 4 или 5 маркировочных полосок. Работает сервис следующим образом: таблица имеет столбцы, которые соответствуют той или иной цветовой полосе, а строки содержат цвета. Для того, чтобы провести расчет, достаточно отметить цвет в соответствующей линии. Рассматриваемый калькулятор позволяет провести расчет сопротивления и допуска, которые измеряются в МОм и процентах соответственно. Достоинством этого онлайн-калькулятора можно назвать наличие не только названия цвета, но и его образца. Данная особенность позволяет быстро провести сравнение для выполнения расчетов. В отличие от других подобных калькуляторов, в этом случае есть наглядная картинка, которая изменяется при выборе определенных цветов. Именно поэтому, он очень прост в использовании, так как наглядный пример позволяет понять то, какой резистор был выбран для проведения расчетов.
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show& >Все расчеты проводятся исключительно при выполнении маркировки согласно принятым правилам ГОСТ 175-72. Чтение линий всегда проводится слева на право. Стоит отметить, что согласно принятым правилам первая полоса всегда располагается ближе к выводу.
Если этого нельзя сделать, первую полосу делают более широкой, чем остальные. Эти правила следует учитывать при расшифровке резистора при помощи калькулятора.
Универсальная таблица цветов
Существует универсальная таблица цветов, которая позволяет проводить быстрый расчет номиналов каждого резистора при необходимости.
При создании подобной таблицы выделяют следующие поля:
Цвет кольца или нанесенной точки. При этом, указывается как название, так и приводится пример.
В зависимости от того, каким по счету стоит цвет, есть возможность перевести цветовую кодировку в числовое значение. Это необходимо при создании схемы для условного обозначения номиналов.
Множитель позволяет провести математическое вычисление того, какое сопротивление имеет рассматриваемый вариант исполнения.
Также, практически для каждого цвета имеется поле, которое обозначает максимально отклонение от номинала.
Стоит помнить, что каждый цвет может обозначать цифру в маркировке, значение множителя или максимальное отклонение.
Примеры
Пример 1:
Использование подобной таблицы рассмотрим на следующем примере: коричневый, черный, красный, серебристый. Чтение колец проводим слева на право, получаемое значение всегда кодируется в Омах.
Согласно данным из таблицы, проводим следующую расшифровку:
Коричневый цвет в первом положении обозначает как цифру, так и множитель. В этом случае, цифра будет равна «1», а множитель «10». Стоит отметить, что в первой позиции не могут использоваться следующие цвета: черный, золотистый или белый.
Второй цвет означает номер второй цифры. Черный означает «0» и он не используется при расчетах. Имея подобные данные, можно сделать вывод, что резистор имеет буквенно-числовую маркировку 1К0.
Третий цвет определяет множитель. В нашем случае он красный, множитель у этого цвета «100».
Последний цвет означает максимальный допуск по отклонению, и серебристый цвет соответствует 10%.
Используя таблицу, можно сказать, что рассматриваемый резистор имеет маркировку 1К0 и значение сопротивления 1000 Ом (10*100) или 1 кОм, а также допуск 10%.
Пример 2:
Еще одним более сложным примером назовем расчет номинальных значений следующего резистора: красный, синий, фиолетовый, зеленый, коричневый, коричневый. Данная маркировка состоит из 6 колец.
При расшифровке отмечаем следующее:
1 кольцо, красное – число «2».
2 кольцо, синее – число «6».
3 кольцо, фиолетовое – число «7».
Все числа выбираем из таблицы. При их сочетании получаем число «267».
4 кольцо имеет зеленый цвет. В данном случае обращаем внимание не на числовой значение, а множитель. Зеленый цвет соответствует множителю 10 5 . Проводим расчет: 267*10 5 =2,67 МОм.
5 кольцо имеет коричневый цвет и ему соответствует значение максимального отклонения в обе стороны 1%.
6 линия коричневая, что соответствует температурному коэффициенту в значении 100 ppm/°C.
Из вышеприведенного примера можно сказать, что провести расшифровку маркировки не сложно, и количество колец практически не оказывает влияние на то, насколько сложными будут расчеты. В рассматриваемом случае, резистор имеет сопротивление 2,67 МОм с отклонением в обе стороны 1% при температурном коэффициенте 100 ppm/°C.
Процедуру можно упростить, воспользовавшись специальными калькуляторами. Однако, не многие проводят вычисление 6 колец, что стоит учитывать.
Номинальные ряды резисторов можно назвать результатом проведения стандартизации номинальных значений. Постоянные резисторы имеют 6 подобных рядов. Также, введен один ряд для переменных номиналов и специальный ряд Е3.
На примере приведенного номинала проведем расшифровку:
Буква «Е» обозначает то, что проводится маркировка по ряду номинала. Эта бука всегда идет в обозначении.
Цифры после буквы означает число номинальных значений сопротивления в каждом десятичном интервале.
Существуют специальные таблицы с отображение номинальных рядов.
Для выявления стандартных рядов, был принят ГОСТ 2825-67. При этом, можно выделить несколько наиболее популярных стандартных рядов:
Ряд Е6 имеет отклонение в обе стороны 20%.
Ряд Е 12 имеет допустимое отклонение 10%.
Ряд Е24 обладает показателем максимально допустимого отклонения в обе стороны 5%.
Последующие ряды Е48 и Е96, Е192 обладают показателем отклонения 2%, 1%, 0,5% соответственно.
Сводная таблица цветной маркировки резисторов
Для каждодневного использования можно использовать сводную таблицу цветной маркировки, которая объединяет следующую информация:
Соответствие цветов определенным значениям.
Цифры номинального ряда.
Величина множителя.
Величина допуска.
Показатель коэффициента температурного изменения.
Процент отказов.
Подобная таблица позволит быстро провести расшифровку маркировки.
Особенности маркировки проволочных резисторов
В данном случае, есть только несколько отличительных признаков, которые нужно учитывать:
1 полоса, которая шире других и обычно белого цвета, не является частью маркировки, а обозначает только тип резистора.
Десятичные показатели более 4 не могут быть применены при маркировке.
Последняя полоса может указывать на особые свойства, к примеру, огнестойкость.
Таблица, которая используется в этом случае, несколько отличается. Отличие заключается в величине множителя.
Нестандартная маркировка импортных резисторов
Несмотря на принятые правила цветной маркировки, некоторые компании используют свои стандарты. К ним можно отнести:
Philips – производитель бытовой и промышленной электроники, который ввел некоторые свои стандарты в область маркировки резисторов. Так можно отметить, что цвета компания использует не только для обозначения основных характеристик, но и для отображения о технологии производства и свойствах компонентов. Для этого сам корпус окрашивается в определенный цвет, а кольца располагаются в определенном порядке друг относительно друга.
CGW и Panasonic также ввели свои правила маркировки. Так эти производители проводят нанесение информации об особых свойствах резистора.
Практически все производители в мире приняли установленные правила, что позволяет упростить процедуру идентификации номиналов.
В заключение отметим, что кроме цветовой маркировки могут присутствовать буквенно-числовые обозначения. Они наносятся на поверхность довольно крупных вариантов исполнения резисторов и также могут использоваться для выявления рабочих характеристик.
Маркировка подстроечных резисторов импортных
Автор На чтение 14 мин. Опубликовано
На корпусах переменных подстроечных и регулировочных резисторов наносится тип, вид функциональной зависимости (для непроволочных), номинальное сопротивление и допуск (иногда код даты изготовления). Для подстроечных переменных резисторов, если не позволяют размеры, тип и функциональная зависимость (обычно для групп А) на корпусе не указываются. На рис. 2.1 приведены примеры маркировок на корпусах переменных резисторов.
Рис. 2.1. Сведения о маркировке переменных резисторов
Система обозначений
Все перечисленные выше особенности параметров обычно отражаются в полном наименовании потенциометра в технической или товаро-производственной документации.
Ниже приведена система обозначений переменных резисторов по действующим ТУ.
Рис. 2.2. Система обозначений переменных резисторов отечественных фирм.
Первый элемент (буквы и цифры) обозначает тип резистора и вариант конструкторского исполнения.
Второй элемент (буква) обозначает допустимую мощность рассеяния в ваттах.
Третий элемент (цифры и буквы) обозначает номинальное сопротивление.
Четвертый элемент (цифры) обозначает допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %).
Пятый элемент (буква) обозначает зависимость сопротивления переменного резистора от положения подвижного контакта.
Шестой элемент (цифры и буквы) обозначает вид выступающей части вала.
Седьмой элемент (цифры) обозначает размер выступающей части вала.
Восьмой элемент (буква) обозначает документ на поставку.
Ниже рассмотрим систему обозначений зарубежных резисторов на примере фирмы Bourns (рис. 2.3).
Первый элемент (буквы и цифры) обозначает серию (модель) переменного резистора.
Второй элемент (цифра) обозначает количество секций (групп) переменных резисторов (если секция одна, то данный элемент отсутствует).
Третий элемент (цифра или буква) обозначает расположение выводов и их форму (табл. 2.1.).
Четвертый элемент (буква) обозначает наличие («S») или отсутствие («N») дополнительного выключателя (в обозначении некоторых серий резисторов может отсутствовать).
Пятый элемент (цифры) обозначает длину вала в мм.
Шестой элемент (цифры) обозначает код номинального сопротивления
Рис. 2.3. Система обозначений переменных резисторов фирмы Bourns.
Расположение выводов резисторов относительно корпуса
Резистор (лат. resisto – сопротивляюсь) – один из наиболее распространенных радиоэлементов, а переменный резистор в простом транзисторном приемнике исчисляется до нескольких десятков, а в современном телевизоре – до нескольких сотен.
Переменный резистор – это резистор, у которого электрическое сопротивление между подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменять механическим способом.
Резисторы выступают как нагрузочные и токоограничительные элементы, делители напряжения, добавочные сопротивления и шунты в измерительных цепях и т. д. Основная задача резистора – оказывать сопротивление, то есть перекрывать протекание электротока. Сопротивление измеряют в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1 000000 Ом).
Резистор переменного тока.
Переменные резисторы осуществляют изменение сопротивления в процессе функционирования аппаратуры. Сопротивление резисторов меняется при разовой или периодической регулировке, но его не меняют в процессе функционирования аппаратуры. Они бывают одноэлементными и многоэлементными, с круговым и прямолинейным перемещением подвижного контакта, многооборотными и однооборотными, с выключателем и без него, с упором и без, с фиксацией и без фиксации подвижной системы, с наличием дополнительных отводов и без них.
Переменный резистор имеет как минимум три вывода: от концов токопроводящего элемента и щеточного контакта, по которым может перемещаться ток. Чтобы уменьшить размеры и упростить конструкцию, токопроводящий элемент выполняют в виде незамкнутого кольца, при этом щеточный контакт закрепляется на валике, при этом его ось проходит через центр. Во время вращения валика контакт меняет свое положение на поверхности токопроводящего элемента, вызывая изменение результатов сопротивления между ним и крайними выводами.
Непроволочные переменные резисторы.
Непроволочные переменные резисторы обладают токопроводящим слоем, который наносят на подковообразную пластинку из гетинакса или текстолита (резисторы СП, СПЗ-4) или вдавливают в дугообразную канавку керамического основания (резисторы СПО). В проволочном резисторе сопротивление создается с помощью высокоомного провода, который намотан в один слой на кольцеобразном барабане. Чтобы обеспечить надежное соединение между обмоткой и подвижным контактом, производят зачистку провода на глубину не менее четверти его диаметра, а иногда еще и полируют.
Переменные резисторы включаются в электрическую сеть в двух случаях. В первом они используются для регулирования тока в цепи, такой регулируемый резистор еще называют реостатом, в другом случае – для регулирования напряжения, его также называют потенциометром. Чтобы обеспечить регулирование тока в цепи, данный резистор может включаться при помощи двух выводов: от щеточного контакта и одного из концов токопроводящего элемента, что не является допустимым. Если в процессе регулирования случайно нарушится соединение щеточного контакта с токопроводящим элементом, то электрическая цепь окажется разомкнутой, что может привести к повреждению прибора.
Этого можно избежать, если соединить вывод токопроводящего элемента с выводом щеточного контакта. В данном случае, если и произойдет нарушение соединения, это не разомкнет электрическую цепь.
Промышленностью выпускаются следующие непроволочные переменные резисторы:
– Б – с логарифмической;
– В – с обратно-логарифмической зависимостью сопротивления, которое возникает между правым и средним выводами от угла поворота оси.
Наиболее востребованными являются резисторы группы А, их используют в радиотехнике, на схемах обычно не указывается характеристика изменения их сопротивления. В переменных резисторах нелинейных (логарифмических), на схеме указано символ резистора, который перечеркнут знаком нелинейного регулирования, а внизу помещают соответствующую математическую формулу закона изменения.
Резисторы групп Б и В отличаются от резисторов группы А своим токопроводящим элементом: на подковку таких резисторов наносится токопроводящий слой, который обладает удельным сопротивлением, которое меняется по длине. Проволочные резисторы имеют соответствующую форму каркаса, в них длина витка высокоомного провода меняется по соответствующему закону.
Размеры малогабаритных подстроечных резисторов.
На рисунке ниже вы можете видеть малогабаритные подстроечные резисторы (триммеры) Bourns и их габаритные размеры. Обратите внимание, что некоторые типы этих резисторов оказались 100% аналогами отечественных подстроечных резисторов: 3329Н — СПЗ-19А; 3362Р — СПЗ-19А; 3329Н — СПЗ-19Б; 3296W — СП5–2ВБ-0,5 Вт. Номинал на корпусе также обозначается цифровым кодом (можно видеть в таблице ниже).
Подстроечные резисторы BOURNS бывают разного конструктивного исполнения. Они обозначаются при помощи кода, который состоит из 4 цифр, обозначающих модель, буквы — характеризуют тип, цифры, описывают особенности конструкции и 3 цифр, которые обозначают номинал. Например, 3214W-1–103. Стандартный ряд номиналов подстроечных резисторов: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1К, 2К, 5К, 10К, 20К, 25К, 50К, 100К, 200К, 250К, 500К, 1М.
Последняя цифра в обозначении номинала говорит о показателе степени числа 10, на которую необходимо умножить 2 первые цифры.
Резисторы относятся к наиболее простым, с точки зрения понимания и конструктивного исполнения, радиоэлектронным элементам. Однако при этом они занимают лидирующее место по применению в схемах различных электронных устройств. Поэтому очень важно научится применять их в практических целях, уметь самостоятельно рассчитать необходимые параметры и правильно выбрать резистор с соответствующими характеристиками. Этим и другим вопросам посвящена данная статья.
Основное назначение резисторов – ограничивать величину тока и напряжения в электрической цепи с целью обеспечения нормального режима работы остальных электронных компонентов электрической схемы, таких как транзисторы, диоды, светодиоды, микросхемы и т.п.
Главнейшим параметром любого резистора является сопротивление. Именно благодаря наличию сопротивления электронам становится сложнее перемещаться по электрической цепи, в результате чего снижается величина тока. Ввиду этого, сопротивление выполняет не только положительную роль – ограничивает ток, протекающий через другие радиоэлектронные элементы, но также является и паразитным явлением – снижает коэффициент полезного действия всего устройства. К паразитным относятся сопротивления проводов, различных соединений, разъемов и т.п. и его стремятся снизить.
Первооткрывателей такого свойства электрической цепи, как сопротивление является выдающийся немецкий ученый Георг Симон Ом, поэтому за единицу измерения электрического сопротивления принялиОм. Наиболее практическое применение получили килоомы, мегаомы и гигаомы.
Расширенный список сокращений и приставок системы СИ физических величин, используемых в радиоэлектронике. Максимальное значение 1018 – экса, а минимальное – 10-18 – атто. Надеюсь, приведенная таблица станет полезной.
Условно резисторы подразделяются на два больших подвида: постоянные и переменные.
Постоянные резисторы
Постоянные резисторы могут иметь различное конструктивное исполнение, в основном отличающееся внешним видом и размерами. Характерной особенностью постоянных резисторов является постоянное значение сопротивления, которое не предусматривается изменять в процессе эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
Подстроечные резисторы
Подстроечные резисторы применяются для тонкой настройки отдельных узлов радиоэлектронной аппаратуры на этапе ее окончательной регулировки перед выдачей в эксплуатацию. Чаще всего подстроечные резисторы не имеют специальной регулировочной рукоятки, а изменение сопротивления выполняется с помощью отвертки, что предотвращает самопроизвольное изменение положения регулировочного узла, а соответственно и сопротивления.
В некоторых устройствах после окончательной их регулировки на корпус и поворотный винт подстроечного резистора наносится краска, которая предотвращает поворот винта при наличии вибраций. Также метка, нанесенная краской, служит одновременно и индикатором самопроизвольного поворота регулировочного винта, что можно визуально определить по срыву краски в месте поворотного и стационарного элементов корпуса.
В современных электронных устройствах получили широкое применение многооборотные подстроечные резисторы, позволяющие более тонко выполнять регулировку аппаратуры. Как правило, они имеют синий пластиковый корпус прямоугольной формы.
Переменные резисторы
Переменные резисторы применяются для изменения электрических параметров в схеме устройства непосредственно в процессе работы, например для изменения яркости света светодиодных ламп или громкости звука приемника. Часто, вместо «переменный резистор» говорят потенциометр или реостат.
Также к переменным резисторам относятся радиоэлементы, имеющие всего два вывода, а сопротивление их изменяется в зависимости от освещенности или температуры, например фоторезисторы или терморезисторы. Потенциометры применяются для изменения величины силы тока или напряжения. Регулируемый параметр зависит от схемы включения.
Если переменный либо подстроечный резистор используется в качестве регулятора тока, но его называют реостатом.
Ниже приведены две схемы, в которых реостат применяется для регулировки величины тока, протекающего через светодиод VD. В конечном итоге изменяется яркость свечения светодиода.
Обратите внимание, в первой цепи задействованы все три вывода реостата, а во второй – только два – средний (регулирующий) и один крайний. Обе схемы полностью работоспособны и выполняют возлагаемые на них функции. Однако вторую цепь применять менее предпочтительно, поскольку свободный вывод реостата, как антенна, может «поймать» различные электромагнитные излучения, что повлечет за собой изменение параметров электрической цепи. Особенно не рекомендуется применять такую электрическую цепь в усилительных каскадах, где даже незначительная электромагнитная наводка приведет к непредсказуемой работе аппаратуры. Поэтому берем за основу первую схему.
Изменять величину напряжения потенциометром можно по такой схеме: параллельно источнику питания подключается два крайних вывода; между одним крайним и средним выводами можно плавно регулировать напряжение от 0 до напряжения источника питания. В данном случае, от нуля до 12 В. Потенциометр служит делителем напряжения, которому более подробно уделено внимание в отдельной статье.
Условное графическое обозначение (УГО) резисторов
На чертежах электрических схем в независимости от внешнего вида резистора его обозначают прямоугольником. Прямоугольник подписывается латинской буквой R с цифрой, обозначающей порядковый номер данного элемента на чертеже. Ниже указывается номинальное значение сопротивления.
В некоторых государствах УГО резистора имеет следующий вид.
Мощность рассеивания резистора
Резистор, как и любой другой элемент, обладающий активным сопротивлением, подвержен нагреву при протекании через него тока. Природа нагрева заключается в том, что при движении электроны встречают на своем пути препятствия и ударяются об них. В результате столкновений кинетическая энергия электрона передается препятствиям, что вызывает нагрев последних. Аналогично нагревается гвоздь, когда по нему долго бьют молотком.
Мощность рассеивания нормируемый параметр для любого резистора и если ее не выдерживать, то он перегреется и сгорит.
Мощность рассеивания P линейно зависит от сопротивления R и в квадрате от тока I
P=I 2 R
Значение допустимой P показывает, какую мощность способен рассеять резистор не перегреваясь выше допустимой температуры в течение длительного времени.
Как правило, чем выше P, тем большие размеры имеет резистор, чтобы отвести и рассеять больше тепла.
На чертежах электрических схем этот параметр наносится в виде определенных меток.
Если прямоугольник пустой – значит мощность рассеивания не нормирована, поэтому можно применять самый «маленький» резистор.
Более наглядные примеры расчета P можно посмотреть здесь.
Классы точности и номиналы резисторов
Ни один радиоэлектронный элемент невозможно выполнить со сто процентным соблюдением требуемых характеристик, так как точность связана с рядом параметров и технологических процессов, которым присуща погрешность, в основном связана с точностью производственного оборудования. Поэтому любая деталь или отдельный элемент имеют отклонение от заданных размеров или характеристик. Причем, чем меньший разброс характеристик, тем точнее производственное оборудование и выше конечная стоимость изделия. Поэтому далеко не всегда оправдано применение изделий с минимальными отклонениями характеристик. В связи с этим введены классы точности. В радиолюбительской практике наибольшее применение находят резисторы трех классов точности: I, II и III. Последним временем резисторы второго и третьего классов точности встречаются довольно редко, но мы их рассмотрим в качестве примера.
К I-му классу относится допуск отклонения сопротивления от номинального значения ±5%, II –му – ±10%, III –му – ±20%. Например, при номинальном значении сопротивления 100 Ом резистора I класса, допустимое отклонение может находиться в диапазоне 95…105 Ом; для II-го – 90…110 Ом; для III -го – 80…120 Ом. Резисторы более высокого класса точности, с допуском 1% и менее, относятся к прецизионным. Они имеют более высокую стоимость, поэтому их применение оправдано только в измерительной и высокоточной технике.
Все стандартные значения сопротивлений I…III классов точности приведены выше в таблице, значения из которой могут умножаться на 0,1; 1, 10, 100, 1000 и т.д. Например, резисторы I-го класса изготавливаются со значениями 1,3; 13; 130; 1300; 13000; 130000 Ом и т.п.
В зависимости от класса точности, номинальные значения выпускаемых промышленностью резисторов строго стандартизированы. Например, если потребуется сопротивление 17 Ом I-го класса, то вы его не найдете, поскольку данный номинал не изготавливается в соответствующем классе точности. Вместо него следует выбрать ближайший номинал – 16 Ом или 18 Ом.
Маркировка резисторов
Маркировка резисторов служит для визуального восприятия ряда параметров, характерных для данных электронных элементов. Среди прочих параметров следует выделить три основных: номинальное значение сопротивления, класс точности и мощность рассеивания. Именно на эти параметры в первую очередь обращают внимание при выборе рассматриваемых радиоэлементов.
На протяжении долгих лет существовало много типов маркировки, однако постепенно, по мере развития технологических процессов, пару типов маркировки вытеснили все остальные.
На корпусах советских резисторов, которые все еще широко используются, наносится маркировка в виде цифр и букв. Латинские буквы «E» и «R», стоящие рядом с цифрами или только цифры, обозначают сопротивление в омах, например 21; 21E, 21R – 21 Ом. Буквы «k» и «M» означают соответственно килоомы и мегаомы. Например, если буква стоит перед цифрами или посреди них, то она одновременно служит десятичной точкой: 68к – 68 кОм; 6к8 – 6,8 кОм; к68 – 0,68 кОм.
Цветовая маркировка резисторов
Для большинства радиоэлектронных элементов сейчас применяется цветовая маркировка. Такой подход является вполне рациональный, поскольку цветные метки проще рассмотреть, чем цифры и буквы, поэтому хорошо распознаются даже на самых мелких корпусах.
Цветная маркировка резисторов наносится на корпус в виде четырех или пяти цветных колец или полос. В первом случае (4 полосы) первые две полосы обозначают мантису, а во втором (5 полос) – мантису обозначают три полосы. Третье или соответственно 4-е кольцо указывают множитель. Четвертое или пятое – допустимое отклонение в процентах от номинального сопротивления.
По моему мнению и личному опыту, гораздо удобней, проще и практичней измерять сопротивление мультиметром. Здесь наименьшая вероятность допустить ошибку, поскольку цвета колец не всегда четко различимы. Например, красный цвет можно принять за оранжевый и наоборот. Однако, выполняя измерения, следует избегать касания пальцами щупов мультиметра и выводов резистора. В противном случае тело человека зашунтирует резистор, и результаты измерений будут заниженные.
Маркировка SMD резисторов
Характерной особенностью SMD резисторов по сравнению с выводными аналогами являются минимальные габариты при сохранении необходимых характеристик.
В SMD компонентах отсутствуют гибкие выводы, вместо них имеются контактные площадки, посредством которых производится пайка SMD детали на аналогичные поверхности, предусмотренные на печатной плате. По этой причине SMD компоненты называют компонентами для поверхностного монтажа.
Благодаря смене традиционного корпуса на SMD упростился процесс автоматизации изготовления печатных плат, что позволило значительно снизить затраты время на изготовление электронного изделия, его массы и габаритов.
Маркировка SMD резисторов чаще всего состоит из трех цифр. Первые две указывают мантису ,а третья – множитель или количество нулей, следующих после двух предыдущих цифр. Например, маркировка 681 означает 68×101 = 680 Ом, то есть после числа 68 нужно прибавить один ноль.
Если все три цифры – нули, то это перемычка, сопротивление такого SMD резистора близкое к нулю.
виды кодирования параметров, стандартное обозначение на схеме
Автор Aluarius На чтение 10 мин. Просмотров 923 Опубликовано
Что такое номинал резистора
Номинальная мощность резистора – это спецификация, которая служит для определения максимальной мощности, которую может выдержать резистор. Таким образом, если резистор имеет номинальную мощность 1/4 Вт, 1/4 Вт – это максимальная мощность, которая должна подаваться на резистор.
Когда ток проходит через электрические компоненты, он обычно генерирует тепло. Если ток достаточно мал и подходит для цепи, это тепло обычно незначительно и незаметно в цепи. Но если ток достаточно велик, он может создать значительное количество тепла в цепи. Ток может расплавить компоненты и, возможно, создать замыкания в цепи.
Вот почему резисторы имеют номинальную мощность – для указания максимально допустимого количества энергии, которое может проходить через него. Если эта мощность будет превышена, резистор может не выдержать питания и может расплавиться и создать короткое замыкание в цепи, что может привести к еще большей опасности для цепи.
Как образуется ряд, какие бывают, принципы построения
Давайте теперь определим силу так, чтобы мы точно знали, что имеется в виду, когда речь идет о власти. Мощность определяется как электрическая энергия, которую может обеспечить цепь. Уравнение, которое показывает мощность цепи, равно P = VI, где P – мощность, V – напряжение, а I – ток. В качестве альтернативы, поскольку закон Ома может быть подставлен в это уравнение, мощность также выражается как
и . Мы можем использовать эти формулы, чтобы определить, на какой мощности будет работать схема, и, таким образом, мы можем знать, какая номинальная мощность нам нужна для резистора.
Давайте сейчас рассмотрим несколько примеров резисторов и номиналов мощности, которые нам понадобятся для того, чтобы вы получили практическую идею: – Допустим, у нас есть резистор 800 Ом с напряжением 12 вольт, питающий цепь для зажигания светодиода. Пренебрегая сопротивлением провода и светодиода, которые пренебрежимо малы, мощность, которую будет обеспечивать схема, будет:
Здесь достаточно 1/4 Вт резистора, который подходит для схемы. – Допустим, теперь у нас есть резистор 150 Ом с напряжением 15 В, питающий цепь для управления двигателем. Мощность, которую схема будет подавать на двигатель, – это:
2-ваттный резистор подходит для схемы. Резистор с более низкой номинальной мощностью, такой как резистор 0,25 Вт, 0,5 Вт или 1 Вт, скорее всего, вызовет дым в цепи, поскольку резистор будет получать больше энергии, чем он мог бы выдержать.
Обычно в электронных цепях номинальная мощность не учитывается, поскольку обычно подходит стандартный резистор 0,25 Вт, поскольку электронные схемы в подавляющем большинстве работают с низким напряжением и низким током; и, таким образом, низкая мощность. По таким характеристикам можно легко узнать Е24 резисторы.
Но в случае цепей с высоким напряжением и низким сопротивлением (высокая мощность) следует тщательно выбирать номиналы мощности резисторов, поскольку в цепи подается больше энергии. Всегда выбирайте резистор с более высокой номинальной мощностью, чем мощность, используемая в цепи, чтобы резистор не разрушался из-за перегрева; это только послужит причиной других опасностей или неисправностей в цепи.
Стандартные номинальные значения мощности резисторов: 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт и 25 Вт. Таким образом, разработчик схемы должен выбрать соответственно для схемы.
Номиналы у резисторов постоянного и переменного сопротивления
Когда электрический ток проходит через резистор из-за наличия на нем напряжения, электрическая энергия теряется резистором в виде тепла, и чем больше этот ток протекает, тем горячее резистор. Это известно как номинальная мощность резистора .
Резисторы оцениваются по значению их сопротивления и электрической мощности, выраженной в ваттах ( Вт ), которые они могут безопасно рассеивать, основываясь в основном на их размере. Каждый резистор имеет максимальную номинальную мощность, которая определяется его физическим размером, поскольку, как правило, чем больше площадь его поверхности, тем большую мощность он может безопасно рассеивать в окружающем воздухе или в радиаторе.
Резистор может использоваться при любой комбинации напряжения (в пределах разумного) и тока, если его «Номинальная мощность рассеивания» не превышена, а номиналы резисторов указывают, сколько мощности резистор может преобразовывать в тепло или поглощать без какого-либо ущерба для себя.
Резистор. Номинальная мощность
Иногда называют Резисторы Ваттность Оценка и определяется как количество тепла , что резистивный элемент может рассеивать в течение неопределенного периода времени без ухудшения его производительности. Рассмотрим далее как обозначается резистор.
Номинальная мощность резистора, пример №1
Какова максимальная номинальная мощность в ваттах фиксированного резистора, который имеет напряжение 12 вольт на своих клеммах и ток 50 миллиампер, протекающий через него.
Учитывая то , что мы знаем значения напряжения и тока выше, мы можем подставить эти значения в следующее уравнение: P = V * I .
Номинальная мощность резистора, пример №2
Рассчитайте максимальный безопасный ток, который может пройти через резистор 1,8 кОм, рассчитанный на 0,5 Вт.
Опять же , как мы знаем , рейтинг резисторов питания и его сопротивление, теперь мы можем подставить эти значения в стандартное уравнение мощности: P = I 2 R .
Все резисторы имеют максимальную мощность рассеиваемой мощности , которая представляет собой максимальное количество энергии, которое оно может безопасно рассеивать без ущерба для себя. Резисторы, которые превышают максимальную номинальную мощность, как правило, поднимаются в дыму, обычно довольно быстро, и повреждают цепь, к которой они подключены. Если резистор должен использоваться вблизи его максимальной номинальной мощности, тогда требуется некоторая форма радиатора или охлаждения.
Номинальная мощность резистора является важным параметром, который следует учитывать при выборе резистора для конкретного применения. Его работа заключается в сопротивлении току, протекающему через цепь, и это происходит за счет рассеивания нежелательной энергии в виде тепла. Выбор резистора с малым значением мощности, когда ожидается высокое рассеивание мощности, приведет к перегреву резистора, разрушая как резистор, так и цепь.
До сих пор мы рассматривали резисторы, подключенные к постоянному источнику постоянного тока, но в следующем уроке о резисторах мы рассмотрим их поведение, подключенных к синусоидальному источнику переменного тока, и покажем, что напряжение, ток и, следовательно, потребляемая мощность резистором, используемым в цепи переменного тока, все в фазе друг с другом.
Виды кодирования параметров с использованием цветных колец
Номинальная мощность резисторов может варьироваться от менее одной десятой ватта до многих сотен ватт в зависимости от его размера, конструкции и рабочей температуры окружающей среды. Максимальная резистивная мощность большинства резисторов дана для температуры окружающей среды +70 o C или ниже.
Электрическая мощность – это скорость, с которой энергия используется или потребляется (преобразуется в тепло). Стандартной единицей электрической мощности является ватт , символ W, а номинальная мощность резисторов также указывается в ваттах. Как и в случае других электрических величин, к слову «Ватт» добавляются префиксы при выражении очень больших или очень малых величин мощности резистора. Некоторые из наиболее распространенных из них:
Единицы электропитания
Единица измерения
Символ
Ценность
Сокращение
милливатт
мВт
1/1000 Вт
10 -3 Вт
киловатт
кВт
1000 Вт
10 3 Вт
мегаватт
МВт
1 000 000 Вт
10 6 Вт
Мощность резистора (P)
Из закона Ома мы знаем, что когда ток протекает через сопротивление, на него падает напряжение, создавая продукт, связанный с мощностью. Обычно за стандарт для сравнения берут Е24 резисторы, резистор R1 используется куда реже.
Другими словами, если сопротивление подвергается воздействию напряжения или оно проводит ток, то оно всегда будет потреблять электроэнергию, и мы можем наложить эти три величины мощности, напряжения и тока в треугольник, называемый силовым треугольником, с мощностью , который будет рассеиваться в виде тепла в резисторе сверху, с потребляемым током и напряжением на нем внизу, как показано. Ряд сопротивлений резисторов рассмотрим ниже.
Стандартная цветовая маркировка резисторов
Стандартное обозначение резисторов. Маркировка резисторов по мощности.
Маркировка помогает использовать треугольник мощности, который отлично подходит для расчета мощности, рассеиваемой в резисторе, если мы знаем значения напряжения на нем и тока, протекающего через него. Но мы также можем рассчитать мощность, рассеиваемую сопротивлением, используя закон Ома. Ряды резисторов невозможно было бы установить без таких рассчетов.
Закон Ома позволяет нам рассчитать рассеиваемую мощность с учетом значения сопротивления резистора. Используя закон Ома, можно получить два альтернативных варианта приведенного выше выражения для мощности резистора, если нам известны значения только двух, напряжения, тока или сопротивления, следующим образом:
[P = V x I] Мощность = Вольт х Ампер
[P = I 2 x R] Мощность = ток 2 x Ом
[P = V 2 ÷ R] Мощность = Вольт 2 ÷ Ом
Рассеивание электрической мощности любого резистора в цепи постоянного тока может быть рассчитано с использованием одной из следующих трех стандартных формул:
где:
V – напряжение на резисторе в вольтах
Я в ток, протекающий через резистор в амперах
R – сопротивление резистора в омах (Ом)
Поскольку номинальная мощность рассеиваемого резистора связана с его физическим размером, резистор 1/4 (0,250) Вт физически меньше, чем резистор 1 Вт, и резисторы с одинаковым омическим значением также доступны в различных номиналах мощности. Углеродные резисторы, например, обычно изготавливаются с номинальной мощностью 1/8 (0,125) Вт, 1/4 (0,250) Вт, 1/2 (0,5) Вт, 1 Вт и 2 Вт.
Вообще говоря, чем больше их физический размер, тем выше его номинальная мощность. Однако всегда лучше выбрать резистор определенного размера, который способен рассеивать в два или более раз больше расчетной мощности. Когда требуются резисторы с более высокой номинальной мощностью, резисторы с проволочной обмоткой обычно используются для отвода избыточного тепла.
Номиналы резисторов. Таблица:
Тип
Оценка мощности
Стабильность
Металлическая пленка
Очень низкий, менее 3 Вт
Высокий 1%
углерод
Низкая, менее 5 Вт
Низкий 20%
Проволочный
Высокая до 500 Вт
Высокий 1%
Маркировка SMD резисторов
Силовые резисторы с проволочной обмоткой бывают самых разных конструкций и типов: от стандартного меньшего алюминиевого корпуса с 25-ваттным радиатором, установленного на радиаторе, как мы видели ранее, до больших трубчатых керамических или фарфоровых силовых резисторов мощностью 1000 Вт, используемых для нагревательных элементов.
Значение сопротивления проволочных резисторов очень низкое (низкие омические значения) по сравнению с углеродной или металлической пленкой. Диапазон сопротивления силового резистора колеблется от менее 1 Ом (R005) до всего 100 кОм, поскольку для больших значений сопротивления потребуется провод с тонкой калибровкой, который может легко выйти из строя.
Резисторы с низким омическим сопротивлением и низким значением мощности, как правило, используются для датчиков тока, по закону Ома ток, протекающий через сопротивление, вызывает падение напряжения на нем.
Это напряжение может быть измерено, чтобы определить значение тока, протекающего в цепи. Этот тип резистора используется в испытательном измерительном оборудовании и контролируемых источниках питания.
Силовые резисторы большего размера с проволочной обмоткой изготовлены из коррозионностойкой проволоки, намотанной на формирователь из фарфора или керамического сердечника, и обычно используются для рассеивания высоких пусковых токов, например, возникающих в цепях управления электродвигателем, электромагнитом или элеватором / краном и тормозных цепях двигателя.
Обычно эти типы резисторов имеют стандартную номинальную мощность до 500 Вт и, как правило, соединяются вместе, образуя так называемые «банки сопротивления».
Еще одна полезная особенность силовых резисторов с проволочной обмоткой заключается в использовании нагревательных элементов, таких как те, которые используются для электрического огня, тостера, утюгов и т. Д. В этом типе применения значение мощности сопротивления используется для производства тепла, а тип проволоки из сплава сопротивления используется, как правило, из никель-хрома (нихрома), допускающего температуру до 1200 o C.
Все резисторы, будь то углерод, металлическая пленка или проволока, подчиняются закону Ома при расчете значения их максимальной мощности (мощности). Стоит также отметить, что, когда два резистора соединены параллельно, их общая мощность увеличивается. Если оба резистора имеют одинаковое значение и одинаковую номинальную мощность, общая номинальная мощность удваивается.
Стандартное обозначение резисторов на схеме
Как обозначается резистор на схеме:
Обозначение резисторов на схеме может отличаться от международного стандарта.
Красный зеленый золотой. Цветовая маркировка резисторов программа. Кодовая маркировка резисторов. Цветовая маркировка резисторов. Назначение полос
Резистор – один из основных элементов электрической цепи, который обладает постоянным или переменным сопротивлением и служит для преобразования электрического тока в напряжение (и наоборот), поглощения электроэнергии и для выполнения ряда других операций.
Этот пассивный элемент является неотъемлемой частью любого прибора. Поэтому, считаете вы себя опытным электриком или только любителем радиоэлектроники, вам пригодится и полосками цветными, и буквенно-цифровые обозначения для сличения характеристик разных компонентов.
на схемах
На принципиальных схемах электрических устройств резистор обозначается в виде прямоугольника, сверху которого ставится буква латинского алфавита R. Вслед за символом идет порядковый номер, по которому элемент можно найти в спецификации. Завершает схемное обозначение набор чисел, которые указывают на номинальное сопротивление. Так, надпись R12 100 будет означать, что установлен 12 в 100 Ом.
Важной характеристикой элементов является их мощность. Проигнорировав этот параметр, вы рискуете вывести из строя всю схему, даже если определение маркировки резисторов было выполнено правильно. На схемах она обозначается:
римскими цифрами в пределах от 1 до 5 Ватт;
горизонтальной полосой при значении 0,5 Ватт;
одной или двумя наклонными линиями при мощности 0,25 и 0,125 Ватт соответственно.
После порядкового номера некоторых резисторов может стоять знак “*”. Он означает, что приведенные характеристики являются лишь приблизительными. Точные значения вам необходимо будет подобрать самостоятельно.
Буквенно-цифровое обозначение
Буквенно-цифровая маркировка характерна для элементов советского производства, а также некоторых изделий мирового уровня.
Маркировка импортных резисторов и отечественных продуктов может начинаться как с цифры, так и с символа. При этом единицы измерения обозначают следующим образом:
символ «Е» или «R» говорит о том, что номинал выражен в омах;
буква «М» сообщает нам о том, что сопротивление выражено в мегаомах;
знаком «К» дополняются все численные значения, выраженные в килоомах.
Если символ стоит после чисел, то все значения выражены в целых единицах (33Е=33 Ом). Чтобы обозначить дробь букву ставят перед цифрами (К55=0,55 килоом=550 Ом). Если знак разделяет числа, то выражено в целых значениях с дробной частью (1М3 = 1,3 мегаома).
Обозначение номинала цветом
Длина некоторых «сопротивлений» составляет всего несколько миллиметров. Нанести и рассмотреть буквы и цифры на таком элементе невозможно. Для сличения таких компонентов применяется маркировка резисторов полосками цветными. Первые две полосы всегда отвечают за номинал. Другие по счету полоски имеют определенное значение:
в 3- или 4-полосных маркировках третья черточка определяет множитель, а четвертая – точность;
в 5-полосных обозначениях третий цвет указывает на номинал, четвертый – множитель, а пятый – точность;
шестая полоса указывает на либо на надежность элемента, если она толще остальных.
Цвет полос указывает на присвоенные им числовые значения. Разобраться с этим поможет таблица маркировки резисторов, где каждому оттенку соответствует определенный множитель, либо цифра.
Например, мы имеем резистор с красной, зеленой, коричневой и синей полосками. Расшифровав значения, мы узнаем, что перед нами резистор сопротивлением 25*10 точностью 25%.
Последовательность полосок
Как определить, с какой стороны начинать расшифровку? Ведь маркировка резисторов полосками цветными может расшифровываться в обе стороны.
Чтобы не запутаться в этом, следует запомнить несколько простых правил:
Если имеется всего три полосы, то первая будет располагаться всегда ближе к краю, чем последняя.
В 4-полосных элементах направление чтения следует определять по серебряному или золотому цвету – они всегда будут располагаться ближе к концу.
В остальных случаях надо читать так, чтобы получилось значение из номинального ряда. Если не получается, стоит расшифровывать с другой стороны.
Отдельным случаем является расположение одной черной перемычки на корпусе. Она означает, что элемент не имеет сопротивления и используется как перемычка. Теперь вы знаете, как читается маркировка резисторов полосками цветными, и проблем с определением номинала элемента у вас не возникнет.
Некоторые иностранные производители (хоть это и редкость) применяют собственную, нестандартную цветовую маркировку резисторов . В этом случае придется смотреть правила цветовой маркировки у конкретной фирмы.
Возможности декодера:
Если по цветовой маркировке необходимо узнать сопротивление резистора, необходимо выполнить следующие действия: указать количество цветных полос, затем выбрать цвет каждой из них (под каждой полоской на изображении резистора расположено выпадающее меню). Под изображением резистора результат будет выведен в виде X*10 Y Ом (цифры располагаются каждая под своей полоской), а в поле результата (слева от кнопки “Реверс”) уже в обычном виде (Ом, кОм, МОм).
Если необходимо узнать, каким цветовым кодом маркируется резистор заданного номинала, необходимо ввести значение в поле результата (слева от кнопки “Реверс”) в виде целого числа или дробного (разделитель- точка). Затем выбрать диапазон (Ом, кОм, МОм…). Цвет полос будет пересчитан в соответствии с введенным значением. Приоритет у сопротивлений с допуском 5% (маркировка 4 полосами). Если 5% сопротивлений с таким номиналом нет, то выводится маркировка 1% резисторов, ну а если и таких не выпускают, то 0.5%. Так, например, если задать расчет для 10 кОм, то по умолчанию будет выведена маркировка для 10 кОм ± 5% (4 полоски). Чтобы узнать, какой цветовой код будет у 1% резистора, нужно задать отклонение в поле результата. Тогда будет рассчитана 5-полосная цветовая маркировка резистора 10 кОм ±1 %.
Справа выводится таблица со стандартными значениями сопротивлений из рядов Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192. Таблица прокручивается до значений, ближайших к тому, что в данный момент задано цветовой маркировкой. Если такие значения есть, эта строка окрашивается в зеленый цвет, если таких значений нет, в желтый цвет окрашиваются строки с ближайшим большим и ближайшим меньшим значением. Если кликнуть по значению в таблице, то маркировка резистора будет пересчитана соответственно. Причем порядок сопротивления останется тот же, что и был. Если, например изначально была 4-полосная маркировка для 10 кОм ± 5% (значение 100 из стандартного ряда Е24), и вы кликните по значению 101 из ряда Е192 в таблице, то будет рассчитана 5-полосная цветовая маркировка для резистора 10.1 кОм ±0. 5%
Над каждой цветовой полоской на резисторе располагаются кнопки “+” и “-“. Клик по ним приводит к тому, что цифровой эквивалент этой полоски (и цвет, конечно, тоже) изменяется на 1 шаг (на единицу для полосок с 1 по 4 или до ближайшего большего или меньшего для полосок, отвечающих за отклонения и ТКС)
Первая полоска цветовой маркировки обычно находится ближе к краю, но, если цветовых полос более 4-х, бывает сложно определить, какая из двух крайних первая, и хоть ее в этом случае делают толще, это не всегда помогает. Рекомендую в сомнительных случаях проверить, возможна ли обратная последовательность с помощью кнопки ” Реверс “. Программа расшифровки построит зеркальное отображение полосок и соответствующее ей значение сопротивления. Если такая комбинация невозможна, программа выдаст сообщение, какая именно цветная полоска не соответствует правилам цветовой маркировки резисторов. Также программа выдаст сообщение, если допуск, соответствующий выбранной цветовой маркировки не соответствует значениям допуска соответствующего стандартного ряда. Например, сопротивление 4.07 кОм может принадлежать исключительно прецизионному ряду Е192. И если цвет 5-й полоски будет выбран золотистый (что соответствует допуску 5%), то это явная ошибка, о чем будет выдано сообщение. Еще есть дополнительная возможность вывести таблицу с ближайшими возможными номиналами к значению, заданному цветовой маркировкой резистора. Будут выведены значения от ближайшего меньшего до ближайшего большего из ряда Е24 и значения из рядов Е48, Е96, Е192 в этом же диапазоне. Полезно при разработке новой схемы при выборе номинала резистора.
Цветовая маркировка резисторов – числовые значения цветов в зависимости от расположения.
Цветовая маркировка резисторов. Общие сведения.
Цветовая маркировка резисторов обычно наносится в виде 3-х, 4-х, 5-ти, а иногда и 6 колец. В ней с помощью цвета закодирован номинал сопротивления резистора, допустимое отклонение (точность), а также может быть обозначен ТКС (изменение сопротивления резистора от температуры – важный параметр в прецизионных применениях). На первый взгляд, цветовая маркировка резисторов сложна в распознавании, так как в памяти приходится держать таблицу цветов. Но зато такой способ позволяет в любом случае прочитать номинал резистора, впаянного в плату. Кроме того, можно разобрать сопротивление выводного резистора в самом мелком габарите (0.062Вт), на корпусе которого просто не поместилась бы цифро-буквенная маркировка. Стоит отметить и то, что цветовая маркировка резисторов технологичней в производстве. В конечном счете, цветовая маркировка резисторов удобна как производителям, так и потребителям. Самый же большой недостаток цветной маркировки резисторов, на мой взгляд – сложность в различении таких цветов, как серый и серебристый, желтый и золотистый, а иногда сложно бывает различить при определенном освещении черный, коричневый и фиолетовый. Также и интенсивность оттенков тоже может быть разная в зависимости от возраста, температурных режимов, которые перенес резистор, да и производитель, наверное, колору может недосыпать. Есть и еще один недостаток: иногда производители так наносят маркировку, что просто невозможно понять, где первая полоска, а где последняя. В этом случае, если это, конечно, не цветовой аналог слова “шалаш” (хоть по-нашему читай, хоть по-арабски справа-налево…) результат будет совершенно разный. Упростить ситуацию со неоднозначным прочтением цветовой маркировки резисторов поможет программа, заложенная в этой странице. При клике по кнопке “Реверс” цветовая маркировка, набранная ранее переворачивается зеркально. В половине случаев этот код будет недопустимым (например, первым элементом цветовой маркировки не может быть серебристая полоска), а в других просто ускорится процесс дешифрования и проще будет сравнить два результата, чтобы выбрать более подходящий. Например, в обычной непрецизионной схеме вряд ли поставят резистор с точностью 0.5%, так как он дороже, а никто из производителей не будет раздувать стоимость без надобности.
Цветовая маркировка резисторов. Назначение полос.
1-я полоса цветовой маркировки резисторов может означать только цифру, не может быть нулем (т.е., иметь черный цвет)
2-я полоса цветовой маркировки резисторов тоже означает только цифру
3-е кольцо в цветовой маркировке резистора обозначает цифру, если полосок 5, или множитель к первым двум, если полосок 4.
4-е кольцо обозначает множитель к первым трем, если полосок 5, или точность, если цветных колец 4
5-я полоса цветовой маркировки резистора , если она есть, указывает на точность резистора
6-я цветная полоса маркировки, опять же, если есть, обозначает ТКС (температурный коэффициент сопротивления)
Принципы цветовой маркировки резисторов , описанные здесь, с таким же успехом применимы также для конденсаторов и дросселей с той лишь разницей, что получившееся число будет означать не Омы, а пикофарады для конденсаторов и микрогенри для дросселей. Есть, правда, еще и отличия в маркировке точности.
Цветовая маркировка резисторов – цвет и цифру соединяет рифма.
Всем известно двустишие “Каждый охотник желает знать, где сидит фазан”, раскладывающее цвета радуги. Способностей выдумать такое не хватило, но если выговорить в определенном ритме “Че-Ка-Ка, О-Жэ-Зэ, Сэ-эФ-эС-Бэ”, то становится не хуже, чем стихотворение из “Алисы в стране чудес” (“хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове…”) и легко запоминается. Остается сопоставить это с цветами по начальным буквам “черный-коричневый-красный, оранжевый-желтый-зеленый, синий-фиолетовый-серый-белый” и последовательным цифровым рядом “0,1,2,3,4,5,6,7,8,9”, – и цифры в цветовой маркировке резисторов всегда сможете раскодировать. Правда, для цветной полоски, обозначающую степень, необходимо еще запомнить “серебристый – золотистый” со значениями -2, -1, иначе резисторы с сопротивлением в единицы и доли Ома перестанут существовать. Ну а если Вы хотите запомнить, как в цветовой маркировке резисторов 5. Цветовая маркировка резисторов на сайте Чип и Дип Ссылка 6. Калькулятор цветовой маркировки на сайте Hamradio
Наиболее популярной деталью для электронных схем является резистор – пассивный элемент, основным параметром которого является сопротивление протекающему току. Единица измерения – Ом.
Резисторы могут быть фиксированными и регулируемыми (потенциометры). В эту группу включаются также фоторезисторы, варисторы и термисторы, в которых сопротивление определяется освещением, напряжением или температурой.
Фиксированные резисторы изготавливаются по разным технологиям. Наиболее популярные:
слоистые;
объемные;
проволочные.
Определение сопротивления
Производители дают только самые важные параметры в определении резистивных элементов:
номинальное сопротивление;
допуск, выраженный в процентах, соответствующих классу точности;
номинальная мощность.
Как определить сопротивление резистора, зависит от системы кодирования. В случае небольших элементов, где нет места, используется кодовая маркировка резисторов: символы из чисел и букв или цветные полосы. Отметки цветом применяются еще потому, что цифры легко стираются, такую надпись часто труднее разобрать.
Буквенное кодирование предусматривает два стандарта:
Обозначение резисторов в системе IEK. Для множителя используют букву: R = 1, K = 1000, M = 1000000;
В стандарте MIL третья цифра обозначает коэффициент, на который умножаются два первых числа.
Примеры, как узнать сопротивление резистора в разных системах:
R47 – IEK, R47 –MIL, номинал резистора – 0,47 Ом;
6R8 – IEK, 6R8 – MIL, R = 6,8 Ом;
27R – IEK, 270 – MIL, говорит о значении номинального сопротивления 27 Ом;
820R, K82 – IEK, 821 – MIL, R = 820 Ом;
47K – IEK, 473 – MIL, R = 47 кОм;
100R – IEK, 101 – MIL, R = 100 Ом;
2M7 – IEK, 275 – MIL, R = 2,7 мОм;
56М – IEK, 566 – MIL, R = 56 мОм.
Цветовое кодирование
Более распространенным способом кодирования является цветовая маркировка резисторов. Все расшифровки содержатся в публикуемых таблицах.
Международную систему цветных кодов приняли много лет назад, как простой и максимально быстрый способ определения омического значения резистора вне зависимости от его размера.
Важно! Маркировка всегда читается по одной полосе поочередно, начиная от левого конца детали. Каждый цвет ассоциируется с числом, соответствующим ему в таблице.
Элемент идентифицируется цветными полосками: от 3-х до 6-ти. Определение номинала резистора по цветовой маркировке зависит от числа полос:
Три полоски. Первые две – значения сопротивления резистора, третья – коэффициент, на который умножаются цифры, определяемые двумя кольцами. Допуск для таких деталей имеет общую величину 20%;
Четырехполосный код. Номинал резистора считывается по цветам аналогично, четвертая полоса означает допуск. Четырехдиапазонный вариант является самым распространенным. Если четвертой отметки нет, он превращается в трехдиапазонный, где сопротивление неизменное, но погрешность 20%;
Резистор с пятью полосами. Относится к точным элементам. Первые три столбца – сопротивление, четвертый – множительный коэффициент, 5-й – допуск. К примеру, красный, желтый, зеленый, синий – R = 24 x 10 = 240 Ом, ± 0,25%;
Шестиполосный код используется для высокоточных деталей. Пять полос расшифровываются, как и ранее, шестая указывает температурный коэффициент (ppm/° C). Этот показатель важен для некоторых схем. Коэффициент сообщает, на сколько процентов варьируется сопротивление при температурных изменениях в 1° C. Значение ТКС может указываться в ppm/К.
По цветной маркировке нельзя узнать о мощности, которую будет рассеивать элемент. Можно классифицировать резисторы по мощности, исходя из размера детали. Коммерческие резисторы рассеивают 1/4 Вт, 1/2 Вт, 1 Вт, 2 Вт и т. д. Больший размер элемента говорит о большей рассеиваемой мощности.
Для чего служат допуски
Чем меньше значение допуска, тем ближе сопротивление к желаемому значению.
Иногда схема содержит резисторы, сопротивления которых не очень распространены, и их сложно найти на рынке. С допуском можно приблизиться к нужной величине.
На рисунке представлен образец сопротивления. Он содержит цветовую кодировку. Если расшифровать символы, получаются следующие цифры:
Данное сопротивление составляет 590 Ом с допуском 5%;
Значит, можно определить максимальную и минимальную величину. Таким образом, резистор обладает любым сопротивлением между 619,5 Ом и 560, 5 Ом.
Важно! У проволочных деталей существуют некоторые различия в цветовом коде. Тип такого резистора можно узнать по первоначальному расширенному белому кольцу. Остальные кольца по цвету соответствуют стандартным обозначениям, но заключительное может указывать на повышенную сопротивляемость теплу.
Для таких деталей имеется отдельная таблица данных, в которой можно заметить другие цвета и для погрешностей.
Отклонения от стандарта
Надежность. Этот показатель встречается в виде исключения в кодах, где 5 полос, и показывает процент отказов за тысячечасовой временной промежуток;
Одно черное кольцо. Резистор, имеющий нулевое сопротивление. Такие элементы используются для соединения трасс на печатной плате;
Замена цветов. Резисторные элементы, рассчитанные на высокое напряжение, маркируются желтым на месте золотого и серым на месте серебряного. Это делают из соображений безопасности, чтобы на внешнем покрове не присутствовало частиц металла.
SMD-резисторы
Для резисторов поверхностного монтажа не используют систему цветового маркирования из-за их микроскопических размеров, но иногда кодируют цифрами. Обычно три числа соответствуют:
первые два – сообщают о величине сопротивления;
третье – коэффициент, на который она умножается.
Никаких дополнительных данных не приводится, так как невозможно вместить больше цифр.
Декодер цветовой маркировки резисторов можно найти в удобном режиме, чтобы не заниматься поиском по таблицам. Существует онлайн калькулятор, куда заносится цветная маркировка резисторов с обозначением колец, и в результате вычисляется величина сопротивления. Причем можно рассчитать, как номинал резистора, так и произвести обратную операцию: узнать по сопротивлению цветовой код.
Перед чтением кодов желательно проверить документацию производителя, если есть возможность, чтобы не было сомнений в используемом стандарте. Для контрольной проверки сопротивления служит мультиметр.
Видео
Каждое электрическое или электронное устройство содержит эти радиоэлектронные компоненты нормированной проводимости. Предназначены для создания препятствия прохождению тока в цепи при последовательном включении, регулировке или контролю токов и напряжений в электрической схеме.
Номенклатура моделей велика и нелегко определиться при выборе необходимой детали. Какова область применения резисторов, как определить номинал и мощность, сделать простой расчет – на подобные вопросы ответит эта статья.
Конструкция и свойства
Токопроводящий материал нанесен на диэлектрический каркас с выводами подключения к схеме. По использованию материалов при изготовлении базисные типы резисторов разделились на:
Проволочные, использующие проволоку металлов с тщательно подобранной удельной проводимостью;
Непроволочные, которые делятся на тонкопленочные, с использованием металлоокислов и металлодиэлектриков, углеродистых и боруглеродистых соединений; толстопленочные, с резистом на основе проводящих пластмасс и лакопленок, кермитных соединений; объемные, с органическим или неорганическим диэлектриком.
Металлофольговые.
Конструктивно отличаются изделия для навесного и печатного монтажа от миниатюрных интегральных деталей модулей и микросхем. Экстремальные условия эксплуатации и использования электронного оборудования требуют вакуумных, неизолированных, изолированных или герметизированных элементов технологических модулей и приборов. Некоторые виды аппаратов требуют использования высокочастотных, высоковольтных или прецизионных компонентов.
Классификация по условиям эксплуатации
По особенностям применения и использования виды резисторов делятся на группы.
Постоянные
Сопротивление неизменное с допустимой нормированной погрешностью и соответствует норме. На электрической схеме изображаются прямоугольником со сторонами 10х4 мм. От центра узкой стороны изображаются линии выводов. Рядом с изображением ставят литеру «R» с порядковым номером корпуса по схеме. Тут же проставляют величину номинала.
Менее килоома отражается числом без указания единиц измерения, например: 33 = 33 Ом. Диапазон килоом-мегом принято обозначать литерой «К»(4,7К = 4,7 кОм). «М» применяется при сопротивлении мегом и выше (5,6М = 5,6 мОм).
Внутрь прямоугольника вписывается рассеивание. В импортной технической документации часто изображается в виде зигзагообразной линии соединяющей выводы.
Переменные и подстроечные
Компоненты переменного потенциометра оснащены тремя и более выводами, и механизмом перемещения ползунка – токосъемника. Диапазон изменения простирается от нуля до максимума, ограниченного установленным номиналом.
Изменение характеристик оборудования в процессе эксплуатации, выглядящее, например, как настройка тюнера, регулировка уровня громкости или освещения, выполняется переменным компонентом.
Механизм перемещения ползунка завершается ручкой, позволяющей оперативно проводить регулировку. Если настройка выполняется при наладке и ежедневно меняться не должна, применяются подстроечники. Положение токосъемника в них устанавливается отверткой.
Нелинейные
Устройства автоматики и электронной защиты активно пользуются полупроводниковыми нелинейными приборами, проводимость которых изменяется автоматически при колебаниях внешних факторов окружающей среды. Отрицательный температурный коэффициент у термисторов увеличивает проводимость при повышении температуры и уменьшает при понижении.
Прибор с положительным ТКС называются позистором. У фоторезистора проводимость полупроводникового слоя возрастает при увеличении освещенности в видимом, инфракрасном или ультрафиолетовом спектре.
Варисторы способны увеличить проводимость при возрастании приложенного к нему напряжения
Магниторезисторы реагируют на магнитное поле, а тензисторы фиксируют приложенное к ним механическое усилие.
Параметры и характеристики
Имеется ряд параметров, которые характеризуют компонент в работе и они обязательно учитываются разработчиками при подборе радиодетали. Технические характеристики резисторов имеются в справочной литературе. Остановимся на параметрах, которые написаны на корпусе или их можно определить по внешнему виду.
Номинал
Величины номиналов сопротивлений определены стандартом МЭК 63-63 “Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов”, где значения заключены внутри интервала значений от одного до десяти.
В таблице показаны ряды, значения чисел из которых чаще всего применяются на практике. Требуемый номинал образуется из элемента таблицы с десятичным коэффициентом соответствующей степени.
Допуск
Самая большая разность между действительным значением и номиналом, выраженное в процентах, называется допуском или классом точности. Производитель обязан обеспечить необходимый допуск согласно выбранного ряда предпочтительных значений и привести изделие к необходимому классу точности.
Для ряда Е6 допускается отклонение значения на ±20 %, для Е12 ±10 %, а Е24 допускает неточность при изготовлении не превышающую ±5 %. Нормальную работу большинства схем обеспечивают радиодетали класса 5-10 %. При необходимости использования повышенной точности это указывается на электрической схеме.
Мощность рассеивания
Для каждой модели величину рассеивания тепла нормирована. Если при работе выделяемое тепло превысит рассеивание, произойдет разогрев корпуса с последующим выходом из строя. Разработчики тщательно просчитывают мощности рассеивания тепла применяемых радиоэлементов и указывают значения в технической документации.
Для имеющих достаточные размеры резисторов мощность рассеивания, величина сопротивления и процент допуска указывается на корпусе.
Например: Светодиод подключается к источнику напряжением Uи=9 В (вольт). Известно, что рабочее напряжение светодиода Uсв=3,7 В, рабочий ток Iсв=5 мА (=0,005 ампера). Светодиод и резистор включились в цепь последовательно, ток одинаков.
Вычисляем напряжение, которое требуется погасить: Uр=Uи-Uсв=8-3,7=4,3 В.
Требуется: Rг=Uр/Iсв=4,3/0,005=870, ближайшее в ряду Е24 равно 910 Ом.
Определяем P=Uр*Iсв=4,3*0,005=0,02 Вт (Ватт)
Правило: Мощность устанавливаемого элемента выбирается в полтора – два раза больше расчетного значения. Подходит 910 Ом с рассеиванием 0,05 Вт.
Маркировка
Буквенно-цифровой код
Элементы с проволочными выводами обозначаются нанесением на поверхность корпуса надписей. Числа обозначают номинал, а буквы соответствуют диапазону измерения. Буквы «E» и «R» для Ом, «K» обозначает килоом, «M» – мегом.
Литера в маркировке выступает децимальной точкой. Например, обозначение 5R8 соответствует сопротивлению 5,8 Ом, 7К8 означает 7,8 кОм, а М59 равно 590 кОм.
Цветовая кодировка
Для малогабаритных компонентов, у которых невозможно прочитать надписи, разработана цветовая маркировка резисторов при помощи цветных полосок.
Ряд цветных полосок сдвинут к краю корпуса, и отсчет начинается с ближней к краю полосы.
Если маркировка содержит пять полос, тогда первые три покажут величину сопротивления в омах, следующая определяет множитель, и последняя обозначает допуск.
Для менее точных приборов применяются четыре полосы. Первые две полосы определяют число, а оставшиеся две определяют множитель и допуск. На некоторых моделях используются шесть полос маркировки. Шестая полоса соответствует величине термического коэффициента.
Кодировка SMD элементов
На фото резисторов для поверхностного монтажа видно, что малые размеры требуют применения других методов обозначения. Производители ввели три базовых способа нанесения кодировки, объединив изделия в группы по размеру.
Изделия с допуском 2, 5 и 10%. На корпусе цифровое клеймо, например 330, 683, 474. Первые два числа обозначили мантиссу, а третья выступает показателем степени числа 10. Соответственно надпись 330 показывает 33*1=33 Ом, 683 обозначает 68*1000=68 кОм, 473 соответственно 47*10000=470 кОм. В некоторых моделях используется буква «R» как децимальная точка.
Модели типоразмера 0805 и другие с однопроцентным допуском обозначаются по схожему с первой группой принципу: первые три цифры это мантисса, четвертая, множитель – степень основания 10, также допускается использовать литеру «R». Набор 7430 соответствует значению 743 Ом
SMD типоразмера 0603 маркируются комбинацией из двух цифр и буквы, которая определяет степень множителя: A – нулевая степень, B – первая, C – вторая, D – третья, E – четвертая, F – пятая, R – минус первая, S – минус вторая, Z – минус третья степень. Число обозначает код, по которому в таблице EIA-96 отыскивается мантисса.
Например, код 75С. 75 в таблице соответствует 590. Буква «С» указывает на множитель 100. Соответственно 590*100=59 кОм.
Схемы соединения
Последовательное
Единица измерения сопротивления Ом, напряжения В, мощности Вт.
Присвоив произвольно R1=6; R2=4; R3=3 и предположив, что цепь включена в источник тока постоянного напряжения величиной 9 произведем нехитрые расчеты:
Общее цепи: Rобщ= R1+ R2+ R3=6+4+3=13;
В цепи: Iобщ=Uи/Rобщ=9/13=0,69;
Падение напряжение на каждом элементе: U1=Iобщ*R1=0,69*6= 4,14, U2=2,76, U3=2,07;
Условия для расчета используем из предыдущего пункта: R1=6; R2=4; R3=3, U=9.
Проводимость каждой ветви: 1/R1=0.17, 1/R2=0.25, 1/R3=0.33, проводимость схемы 0,17+0.25+0,33=0,75;
Общее R=1/0,75=1,34;
Ток через параллельное соединение и через каждый: I=U/R=9/1,34=6,7; I1=U/R1=1.5, I2=U/R2=2,25, I3=U/R3=3;
Потребление на ветвях и всего: P1=U*I1=9*1,5=13.5, P2=U*I2=20,5, P3=U*I3=27; P=U*I=9*6,7=60,3; P=U*I=9*6,7=60,3.
Смешанное
Получим требуемый результат, используя доступные способы соединения резисторов. Например: Возникла необходимость замены сгоревших 7 Ом. В наличии элементы по 3. Соединив три параллельно, получим единицу. Два включенных последовательно дадут 6. Итого из пяти компонентов получили нужный результат.
Фото резисторов
Ниже приведена программа для определения номинала сопротивления резистора и его точности по цветной маркировке на корпусе резистора. Чтобы правильно задать маркировку необходимо соблюсти ряд условий:
Крайнее кольцо на корпусе резистора указывает на точность, выберете соответствующий цвет в крайней правой форме
Для указания цвета других колец также воспользуйтесь соответствующими формами
ВНИМАНИЕ!!! Программа рассчитана только на маркировку с 4-мя и 5-ю кольцами!!!
Если Вам необходимо узнать маркировку для 4-ех кольцевого обозначения, то в первой слева форме выберете значение – “полоса отсутствует” .
Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Полосы нет Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Синий Фиолетовый Серый Белый Золотая Серебрянная Фиолетовый Синий Зеленый Коричневый Красный Золотая Серебрянная Полосы нет
Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения
Кодовая маркировка резисторов состоит из трёх или четырёх знаков: две цифры и буква или три цифры и буква. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в Омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодовое обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита.
Пример кодовой маркировки резистора: код 3R9J – состоит из четырех символов, буква R в данном случае является, что-то наподобие разделительной запятой, т.о. получаем число 3,9. Последняя буква указывает, согласно таблице, на допуск в 5%, в итоге получаем резистор 3,9 Ом +-%5 . Разберем еще один пример: код 12K4F – состоит из 5-ти символов, числа формируют значение сопротивления, буква K – является разделителем и множителем одновременно, ориентируясь на таблицу получаем 12,4 103 Ом, буква F указывает на точность +-1%, в итоге получаем 12,4 кОМ±1%
Цветовая маркировка номинального сопротивления и допуска отечественных резисторов.
Цветовая маркировка резисторов обозначается, как 3 или более цветных полосок на корпусе резистора. Каждый цвет формирует числовое значение сопротивления резистора, согласно таблице ниже. Как правило последняя полоска указывает на величину допуска резистора, а первые полоски формируют величину сопротивления, к примеру у четырех полостной маркировки, первые две полосы указывают на величину сопротивления в Омах, а третья полоса является множителем для этой величины.
Цвет знака
Первая цифра
Вторая цифра
Третья цифра
Множитель
Допуск, %
ТКС
Серебристый
10 -2
±10
Золотистый
10 -1
±5
Черный
0
0
1
Коричневый
1
1
1
10
±1
100
Красный
2
2
2
10 2
±2
50
Оранжевый
3
3
3
10 3
15
Желтый
4
4
4
10 4
25
Зеленый
5
5
5
10 5
±0,5
Голубой
6
6
6
10 6
±0,25
10
Фиолетовый
7
7
7
10 7
±0,1
5
Серый
8
8
8
10 8
±0,05
Белый
9
9
9
10 9
1
Кодовая маркировка отечественных резисторов
Согласно ГОСТ 11076-69 и требованиями Публикаций 62 и 115-2 IЕС в кодовой маркировке первые 3-и или 4-е символа указывают на значение номинального сопротивления резистора, которое определяется по базовому значению из рядов ЕЗ…Е192, и множитель. Символ который стоит в конце кода обозначает допуск- класс точности резистора. Требования данного ГОСТа и IEC практически совпадают с иностранным стандартом BS1852 (British Standart).
Следует добавить, что часто на корпусе резистора дополнительно, кроме основного кода, добавляют код несущий информацию о типе резистора, его номинальной мощности, и т.п.
Стандарты маркировки резисторов по сопротивлению и мощности: описание и расшифровка
В процессе монтажа схем, у радиолюбителей нередко возникает вопрос с определением номинальных характеристик неизвестных элементов. Поскольку резисторы применяются довольно часто, то с их маркировкой и возникают вопросы.
Резистор, если перевести на русский язык, означает «сопротивление». Друг от друга они отличаются величиной сопротивления и номиналом мощности.
Для облегчения радиомонтажнику выбора устройства сопротивления с требуемыми параметрами, на них наносят маркировку. Маркировка может быть цифровая с буквами, просто цифры, или в виде цветных полосок.
Из статьи вы узнаете о видах обозначений отечественных и импортных резисторов, как правильно прочитать маркировку, нанесённую изготовителем данной продукции.
Цифровая и буквенная маркировка номинальных характеристик
На резисторах отечественного производства используется маркировка с помощью букв и цифр, а также цветные полоски.
В качестве примера возьмём сопротивление МЛТ, на котором номинальное значение указано буквами с цифрами.
Устройства сопротивления до 100 Ом имеют в обозначении литеру «R», «Е» или «Омега», 1000 Ом – литера «К», миллионщики – литера «М».
Соответственно, буквы показывают нам значение величины сопротивления. Обратите внимание, что целые числа от дроби разделяются этими же литерами.
Давайте разберём несколько вариантов.
На фотографии от верха к низу:
2 к 4 – 2.4 кОм либо 2400 Ом;
270 R – 270 Ом;
К 27 – 0.27 кОм либо 270 Ом.
Обозначение четвёртого резистора вызывает сомнения, возможно, он расположен другой стороной. Помимо этого на элементах сопротивления от одного Вт допускается отображение мощности.
Такая маркировка достаточно проста и понятна. Есть небольшие различия, исходя вида резисторов и даты выпуска. Возможно нанесение дополнительного буквенного обозначения классификации точности.
Зарубежные резисторы, в том числе китайского производства, также могут иметь буквенную маркировку. Например, сопротивления из керамики.
В начале маркировки стоит цифра 5 и буква W, которые показывают, что мощность сопротивления пять Вт, цифра 100 с буквой R показывает, что сопротивление резистора равно 100 Ом.
Литера J информирует о допустимом отклонении от номинала в любую сторону не более чем на пять процентов.
Показатель точности и допуски отклонений не всегда ощутимо оказывают влияние на функционирование схем.
Расшифровка цветных колец
В настоящее время резисторы всё чаще маркируются цветными кольцами. Эта тенденция присуща как зарубежным, так и отечественным производителям. Количество цветных колец изменяет метод распознавания номинала сопротивлений.
Цветное обозначение может насчитывать от трёх до шести колец. Они могут находиться ближе к какому-либо выводу. Ближайшее от вывода кольцо, по умолчанию принято считать первым, и дешифровку начинают с этого кольца.
Есть вариант с равномерным расположением колец. Тогда первое место распознают по цвету. К примеру, кольцо золотистого цвета первым быть не может, соответственно отсчёт нужно начинать с другой стороны.
Обращаем ваше внимание, что в этом варианте маркировки, которое состоит из четырёх колец, 3-е кольцо обозначает множитель.
На верхнем сопротивлении первым является красное кольцо с цифровым обозначением 2, вторым идёт фиолетовое кольцо 7, дальше множитель с цифрой 100 и четвёртое коричневое кольцо – это величина допуска, которая равна одному проценту в любую сторону.
Умножаем 27 на 100 и получаем 2700 Ом с допустимым отклонением один процент.
Нижний резистор промаркирован пятью полосками. Значит, согласно таблице, у нас есть следующие цифры: два, семь, два, сто и один процент. Умножаем 272 на 100 и получаем 27200 Ом допустимым отклонением в один процент.
3-х полосная маркировка расшифровывается так:
Первая полоска – единицы.
Вторая полоска – сотни.
Третья полоска – множитель.
Точность этих элементов составляет двадцать процентов. Помочь в расшифровке цветной маркировки может программа «Electrodroid».
Иной вариант декодирования цветной маркировки от фирмы «Филипс» предполагает применение от четырёх до шести полос.
Последнее кольцо несёт данные о коэффициенте сопротивления в зависимости от температуры.
В настоящее время основополагающим критерием электронных устройств является минимизация размеров. Это привело к появлению элементов, не имеющих выводов. Элементы SMD имеют миниатюрные размеры, благодаря конструкции без выводов.
Этот вариант монтажа характеризуется высокой степенью надёжности и пользуется широкой популярностью у производителей.
Это, в значительной мере, упрощает устройство платы. Дословный перевод означает «элемент поверхностного монтажа». Поэтому они и устанавливаются вверху платы.
В связи с маленькими размерами появляются сложности с нанесением на корпус маркировки, поэтому применяют систему кодов, либо, где это возможно, цифры и буквы.
Давайте разберёмся с маркировкой SMD сопротивлений. Когда на данном резисторе указаны три цифры, это означает следующее: первые два числа – цифры номинального значения, третья цифра показывает количество нулей.
Есть маркировка с четырьмя числами. Здесь первое число – сотни, второе число – десятки, третье число – единицы. Последнее число – количество нулей.
Если обозначение содержит буквы, то читается она как на отечественных изделиях МЛТ.
Целые числа отделяются от десятичных значений.
Другая ситуация, кода применён код, содержащий буквы и цифры. Эти резисторы нужно раскодировать, используя таблицы.
В этом варианте множитель указывается буквой. В приведённой внизу таблице множители выделены красной линией.
Согласно таблице, код 01 С:
01 – сто Ом;
С – означает множитель десять в квадрате;
100 умножить на 100 – получаем 10000 Ом;
Этот тип маркировки получил название EIA 96.
Умея расшифровывать символы или цветную маркировку, вы сможете монтировать высокоточные схемы и применять резисторы с подходящими характеристиками.
Конечно, умение распознавать кодировку не освободит вас от процесса замеров величины сопротивления, чтобы избежать применения нерабочего резистора.
Надеемся, что статья была достаточно информативной и интересной!
Цветные метки на резисторах
Онлайн-калькулятор цветной маркировки резисторов.
Определение номинала резистора по цветовому коду
Цветовая маркировка резисторов чаще всего представляет собой набор цветных колец на корпусе резистора, причем каждому маркировочному цвету соответствует определенный цифровой код.
Предлагаемая онлайн-программа позволяет быстро и удобно определить номинал резистора по цветовой маркировке, а также найти последовательность цветовых колец по введенному номиналу. Программа предназначена для работы с маркировкой резистров, состоящей из четырех колец. Для того, чтобы определить номинал резистора с цветной маркировкой из пяти колец, можно воспользоваться специальной таблицей.
Цветная маркировка на резисторах сдвинута к одному из выводов и читается слева направо. Первая полоса при этом – ближайшая к выводу резистора. Если из-за малого размера резистора цветную маркировку нельзя сдвинуть к одному из выводов, то первый знак делается полосой с шириной приблизительно вдвое большей, чем остальные. Цветовая маркировка резисторов зарубежных производителей, которые имеют наибольшее распространение в нашей стране, состоит чаще всего из четырех цветовых колец. Сопротивление резистора определяют по первым трем кольцам. Первые два кольца – это цифры, а третье кольцо – множитель. Четвертое кольцо представляет допустимое отклонение сопротивления резистора от его номинального значения.
Сайт находится в разработке, поэтому, пожалуйста, проявите снисходительность к тому, что материалов, пока мало.
Цветовая маркировка резисторов
В схемах последнее время используются маркировка сопротивлений цветными полосками. Это удобно, так как цветные полоски начерчены по кругу резистора и не надо выпаивать и вращать резистор, чтобы найти цифры, обозначающие номинал, как это было раньше.
Бывает сгорит резистор, потемнеет или ещё хуже — фрагмент от него откалывается с нужной цифрой, но здесь всё удобнее. Цвет полоски даже при потемнении можно разглядеть.
Таблица определения номинала сопротивлений по цветным полоскам
Цветовой
код
Номинальное сопротивление, Ом
Допуск
1цифра
2цифра
3цифра
Множитель
Серебристый
—
—
—
10e-2
+/-10
Золотистый
—
—
—
10e-1
+/-5
Черный
—
—
—
1
—
Коричневый
1
1
1
10
+/-1
Красный
2
2
2
10e+2
+/-2
Оранжевый
3
3
3
10e+3
—
Желтый
4
4
4
10e+4
—
Зеленый
5
5
5
10e+5
+/-0.5
Голубой
6
6
6
10e+6
+/-0.25
Фиолетовый
7
7
7
10e+7
+/-0.1
Серый
8
8
8
10e+8
+/-0.05
Белый
9
9
9
10e+9
—
Для обозначения номинала сопротивлений бывают три, четыре, пять и шесть цветных полосок.
В основном используются четыре цветные полоски. Посмотрите примеры, ниже:
Вы можете скачать бесплатную программу для определения сопротивления по цветным полоскам.
П О П У Л Я Р Н О Е:
Со школьной скамьи мы постоянно сталкиваемся с разными единицами измерения: скорость, длина, масса, площадь, углы и т.д. Все эти величины могут быть выражены в величинах, нам не понятных. Поэтому хорошо иметь таблицу, а ещё лучше специальную программу для перевода из одной величины в другую.
Бесплатная программа Metrix, представленная ниже переводит различные единицы измерения: скорость, длина, объём, масса, углы, площадь, температура, давление, мощность и энергия.
Основные характеристики зарубежных транзисторов
Параметры транзисторов МП26, МП35
прибора
Структура
МП35
n-p-n
150
≥0.5*
15
—
– н а в и г а т о р –ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
Ваш комментарий
Подписка RSS
Подпишитесь на нашу RSS-ленту, чтобы получать новости сайта. Будь всегда на связи!
10-ка популярных статей
Простой и надёжный металлоискатель своими руками – 198 632 просм.
Ремонт микроволновой печи своими руками – 182 495 просм.
Простой металлоискатель своими руками – 181 883 просм.
Зарядное из компьютерного блока питания. – 174 701 просм.
Автомобильные зарядные устройства. Схемы. Принцип работы. – 148 461 просм.
Простая и надёжная схема терморегулятора для инкубатора – 137 493 просм.
Самогонный аппарат своими руками – 109 240 просм.
Как самому поменять разъём USB? – 101 112 просм.
Простое автоматическое зарядное устройство – 98 779 просм.
Разнообразие простых схем на NE555 – 89 303 просм.
Архивы статей
Мы в соц.сетях:
Коротко о сайте:
Мастер Винтик. Всё своими руками! – это сайт для любителей делать, ремонтировать, творить своими руками! Здесь вы найдёте бесплатные справочники, программы. На сайте подобраны простые схемы, а так же советы для начинающих самоделкиных. Часть схем и методов ремонта разработана авторами и друзьями сайта. Остальной материал взят из открытых источников и используется исключительно в ознакомительных целях.
Вы любите мастерить, делать поделки? Присылайте фото и описание на наш сайт по эл.почте или через форму. Программы, схемы и литература – всё БЕСПЛАТНО!
Если сайт понравился, добавьте в избранное (нажмите Ctrl + D), а также можете подписаться на RSS новости и всегда получать новые статьи по ленте. Если у вас есть вопрос по схеме или поделке? Добро пожаловать на наш ФОРУМ! Мы всегда рады оказать помощь в настройке схем, ремонте, изготовлении поделок!
Обозначение номинала буквами и цифрами
На сопротивлениях советского производства применяется буквенно-цифровая маркировка резисторов и обозначение цветовыми полосами (кольцами). Примером можно рассмотреть резисторы типа МЛТ, на них величина сопротивления указана цифро-буквенным способом. Резисторы до сотни Ом содержат в своей маркировке букву «R», или «Е», или «Ω». Тысячи Ом маркируются буквой «К», миллионы букву М, т.е. по буквам определяют порядок величины. При этом целые единицы от дробных отделяются этими же буквами. Давайте рассмотрим несколько примеров.
На фото сверху вниз:
2К4 = 2,4 кОм или 2400 Ом;
270R = 270 Ом;
К27 = 0,27 кОм или 270 Ом.
Маркировка третьего непонятна, возможно он развернут не той стороной. Кроме этого на резисторах от 1 Вт может присутствовать маркировка по мощности. Маркировка довольно удобна и наглядна. Она может незначительно отличаться в зависимости от типа резисторов и года их производства. Также может присутствовать дополнительная буква, которая указывает класс точности.
Импортные сопротивления, в том числе китайские, тоже могут маркироваться буквами. Яркий пример – это керамические резисторы.
В первой части обозначения указано 5W – это мощность резистора равная 5 Вт. 100R – значит, что его сопротивление в 100 Ом. Буква J говорит о допуске отклонений от номинального значения равном 5% в обе стороны. Полная таблица допусков изображена ниже. Класс точности или допустимое отклонение от номинала не всегда существенно влияет на работу схемы, хотя это зависит от их назначения.
Как определить номинал по цветовым кольцам
В последнее время выводные сопротивления чаще обозначаются с помощью цветовых полос и это относится как к отечественным, так и к зарубежным элементам. В зависимости от количества цветовых полос меняется способ их расшифровки. В общем виде он собран в ГОСТ 175-72.
Цветовая маркировка резисторов может выглядеть в виде 3, 4, 5 и 6 цветовых колец. При этом кольца могут быть смещены к одному из выводов. Тогда кольцо, которое ближе всех к проволочному выводу, считают первым и расшифровку цветного кода начинают с него. Или одно из колец может отсутствовать, обычно предпоследнее. Тогда первое это то, возле которого есть пара.
Другой вариант, когда маркировочные кольца расположены равномерно, т.е. заполняют поверхность равномерно. Тогда первое кольца определяют по цветам. Допустим, одно из крайних колец (первое) не может быть золотого цвета, тогда можно определить с какой стороны идет отчет.
Обратите внимание при таком способе маркировки из 4-х колец третье кольцо – это множитель. Как разобраться в этой таблице? Возьмем верхний резистор первое кольцо красного цвета, это 2, второе фиолетового – это 7, третье, множитель красное – это 100, а допуск у нас коричневый – это 1%. Тогда: 27*100=2700 Ом или 2,7 кОм с допуском отклонения в 1% в обе стороны.
Второй резистор имеет цветовую маркировку из 5 полос. У нас: 2, 7, 2, 100, 1%, тогда: 272*100=27200 Ом или 27,2 кОм с допуском в 1%.
У резисторов из 3 полос цветовая маркировка производится по такой логике:
1 полоса – единицы;
2 полоса – сотни;
3 полоса – множитель.
Точность таких компонентов равна 20%.
Расшифровать цветовое обозначение вам поможет программа ElectroDroid, она доступна для Android в Play Market, в её бесплатной версии есть данная функция.
Другой способ расшифровки цветового кода от компании Philips предполагает использование 4, 5 и 6 полос. Тогда последняя полоса несет информацию о температурном коэффициенте сопротивления (насколько изменяется сопротивление при изменении температуры).
Чтобы определить номинал воспользуйтесь таблицей. Обратите внимание на последнюю колонку – это ТКС.
На корпусе цветные кольца распределяются, так как показано на этой схеме:
Более подробно узнать о том, как расшифровать маркировку резисторов, вы можете из данных видео:
Маркировка SMD резисторов
В современной электронике один из ключевых факторов при разработке устройства – его миниатюризация. Этим вызвано создание безвыводных элементов. SMD-компоненты отличаются малыми размерами, за счет их безвыводной конструкции. Пусть вас не смущает такой способ монтажа, он используется в большей части современной электроники и отличается хорошей надежностью. К тому же это упрощает конструкцию многослойной печатной платы. Дословная расшифровка с переводом обозначает «устройство для поверхностного монтажа», они и монтируются на поверхность печатной платы. Из-за миниатюрных размеров возникают трудности с обозначением их номинала и характеристик на корпусе, поэтому идут на компромисс и используют методы маркировки по цифрам, с буквами или используя кодовую систему. Давайте разберемся, как маркируются SMD резисторы.
Если на SMD-резисторе нанесено 3 цифры тогда расшифровка производится следующим образом: XYZ, где X и Y – это первые две цифры номинала, а Z количество нолей. Рассмотрим на примере.
Возможно обозначение 4-мя цифрами, тогда всё таким же образом, только первые три цифры, это сотни, десятки и единицы, а последняя – нули.
Если в маркировку введены буквы, то расшифровка подобна отечественным резисторам МЛТ.
И целые отделяются от дробных значений.
Другое дело, когда используется буквенно-цифровая кодировка, такие резисторы приходится расшифровывать по таблицам.
При этом буквой обозначается множитель. В таблице, что приведена ниже, они обведены красным цветом.
Исходя из таблицы, шифр 01C значит:
01 = 100 Ом;
C – множитель 10 2 , это 100;
100*100 = 10000 Ом или 10 кОм.
Такой вариант обозначений называется EIA-96.
Информация, которая содержится в символьной или цветовой кодировке поможет вам построить схемы с высокой точностью и использовать элементы с соответствующими номиналами и допусками. Правильное понимание обозначений не избавит вас от необходимости измерения сопротивлений. Все равно лучше проверить его повторно, ведь элемент может быть неисправен. Проверку можно сделать специальным омметром или мультиметром. Надеемся, предоставленная информация о том, какая бывает маркировка резисторов и как она расшифровывается, была для вас полезной и интересной!
Похожие материалы:
7 комментариев
Добрый день ! Всё красиво рассказано про цветовую маркировку, но что делать, если маркировка не соотвествует приведённой таблице ? 1) имеются 5 цветовых колец, равномерно распределённых по длине 2) цвета: чёрный – золотистый (коричневый ?) – белый – чёрный – зелёный или так: зелёный – чёрный – белый – золотистый (коричневый ?) – чёрный 3) результат = .
Здравствуйте! Если полоса золотистая – это вероятно 500 МОм, если коричневая это 5 кОм. Вы не можете проверить сопротивление мультиметром? Также учтите что это может быт и не резистор, а индуктивность, например.
Добрый день ! Спасибо за ответ. Но стало ещё более непонятно. 4-я полоса – это множитель ? Если она чёрная, то 1, если золотистая – 1/10 (хотя в первой таблице у Вас такого цвета нет), если коричневая – 10. Разница в 100 раз. Вы указали разницу в 100000. Во избежание некоторых вопросов: 1) деталь из китайской музыкальной игрушки, поэтому о поиске в интеренете стандартных схем речи нет 2) деталь пробита, поэтому замерить невозможно 3) краской китайцы всё-таки расщедрились и на плате на этом месте есть буквы “R3”, поэтому вряд ли индуктивность 4) по схеме очень похоже на гасящее сопротивление, поэтому вряд ли возможно даже 5 кОм. Хотя, это же китайцы.
Я прекрасно знаю, что указал огромную разницу, но вы уже и сами видите что определение по таблицам не всегда столь однозначно, тем более не всегда получается точно идентифицировать цвет, как в вашем случае. Я приводил примерные значения с указанных в статье и других таблиц, они почему-то различаются именно так, возможно они зависят от конкретного типа резистора. В одной из таблиц указана маркировка для резисторов, заполненных полосами равномерно, по ней вообще черный – 0, коричневый (золотого нет) – 1, белый – 9, черный – х1, зеленый – 0,5%, то есть вообще 19 Ом с допуском в пол процента. Если в обратную сторону читать, то: зеленый – 5, черный – 0, белый – 9, коричневый – х10, но тогда черным цветом не может обозначаться допуск – наводит на мысль что прочтение в таком порядке – неверно. Согласно маркировки резисторов от фильмы philips: черный – для первой полосы нет, коричневый – 1 (золотого нет) – 1, белый – 9, черный – х1, зеленый – 0,5%, то есть вообще 19 Ом с допуском в пол процента, также как и в предыдущей таблице (возможно это она же, но более унифицированная). Если в обратную сторону, тогда опять таки 509*10= 5 кОм, но здесь черным обозначается допуск в 20% Короче говоря, как не смотри – нужно пробовать 5 кОм. А чтобы не уделать схемку, я бы взял резистор на 5 кОм и последовательно с ним взял бы потенциометр как можно больше (на 500 МОм можете не найти) далее вывел в максимальное сопротивление, подключил к схеме и начал бы уменьшать сопротивление, наблюдая за потреблением тока или хотя бы щупая плату на нагрев (если конечно там нет 220В). Но всё же я думаю что это 5 кОм.
Привет гуру! на схеме обозначено R3 номиналом 8.2Е и PR1 1,6К. С последним вопрос вроде как понятный, переменный резистор, а вот первый? Подскажите, пожалуйста
Здравствуйте у меня такой случай где обозначения R15A стоит SMD обозначением 110 это правильно. Как я понимаю резистор R15A должен быть 0,15 Ом а SMD 1 Ом вопрос как мне найти резистор R15A чтоб отпаять
Что значит “обозначения R15A стоит SMD обозначением 110 это правильно”?
R15 – это 0.15 Ом. А это вот буква “А” – не совсем понятно. Это точно резистор? Как найти? Не знаю как найти, я же не знаю какие у вас есть доноры. Заказжите пачку на али-экспресс – стоят копейки.
“>
Статья2Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения
Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения
Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состоит из трёх или четырёх знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодированное обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита (табл. 1).
Таблица 1
Сопротивление
Допуск
Примеры обозначения
Множитель
Код
Допуск, %
Код
Полное обозначение
Код
1
K(E)
±0,1
В(Ж)
3,9 Ом±5%
3R9J
±0,25
С(У)
215 Ом±2%
215RG
103
К(К)
±0,5
D(Д)
1 кОм±5%
1KOJ
±1
F(P)
12,4 кОМ±1%
12К4F
106
М(М)
±2
G(Л)
10 кОм±5%
10KJ
±5
J(И)
100 кОм±5
М10J
109
G(Г)
±10
К(С)
2,2 МОм±10%
2М2К
±20
М(В)
6,8 ГОм±20%
6G8M
1012
T(T)
±30
N(Ф)
1 ТОм±20%
1ТОМ
Примечание: В скобках указано старое обозначение.
Цветовая маркировка наносится в виде четырёх или пяти цветных колец. Каждому цвету соответствует определённое цифровое значение (табл. 2). У резисторов с четырмя цветными кольцами первое и второе кольца обозначают величину сопротивления в омах, третье кольцо — множитель, на который необходимо умножить номинальную величину сопротивления, а четвертое кольцо определяет величину допуска в процентах.
Цветовая маркировка номинального сопротивления и допуска отечественных резисторов.
Рис. 1 Маркировка отечественных резисторов.
Таблица 2
Цвет знака
Номинальное сопротивление, Ом
Допуск, %
ТКС [ppm/°C]
Первая цифра
Вторая цифра
Третья цифра
Множитель
Серебристый
10-2
±10
Золотистый
10-1
±5
Черный
0
0
1
Коричневый
1
1
1
10
±1
100
Красный
2
2
2
102
±2
50
Оранжевый
3
3
3
103
15
Желтый
4
4
4
104
25
Зеленый
5
5
5
105
0,5
Голубой
6
6
6
106
±0,25
10
Фиолетовый
7
7
7
107
±0,1
5
Серый
8
8
8
108
±0,05
Белый
9
9
9
109
1
Цветовая маркировка фирмы «PHILIPS»
Маркировка осуществляется 4,5 или 6 цветными полосами, несущими информацию о номинале, допуске и температурном коэффициенте сопротивления (ТКС) соответственно. Дополнительную информацию несет цвет корпуса резистора и взаимное расположение полос.
Рис. 2 Цветовая маркировка фирмы «PHILIPS»
Таблица 3
Цвет знака
Номинальное сопротивление, Ом
Допуск, %
ТКС [ppm/°C]
Первая цифра
Вторая цифра
Третья цифра
Множитель
Серебристый
10-2
±10
Золотистый
10-1
±5
Черный
0
0
1
Коричневый
1
1
1
10
±1
100
Красный
2
2
2
102
±2
50
Оранжевый
3
3
3
103
15
Желтый
4
4
4
104
25
Зеленый
5
5
5
105
0,5
Голубой
6
6
6
106
±0,25
Фиолетовый
7
7
7
107
±0,1
Серый
8
8
8
108
Белый
9
9
9
Нестандартная цветовая маркировка
Помимо стандартной цветовой маркировки многие фирмы применяют нестандартную (внутрифирменную) маркировку. Нестандартная маркировка применяется для отличия, например, резисторов, изготовленных по стандартам MIL, от стандартов промышленного и бытового назначения, указывает на огнестойкость и т. д.
Рис. 4 Нестандартная цветовая маркировка.
Кодовая маркировка отечественных резисторов
В соответствии с ГОСТ 11076-69 и требованиями Публикаций 62 и 115-2 IЕС первые 3 или 4 символа несут информацию о номинале резистора, определяемом по базовому значению из рядов ЕЗ… Е192, и множителе. Последний символ несет информацию о допуске, т. е. классе точности резистора. Требования ГОСТ и IEC практически совпадают с еще одним стандартом BS1852 (British Standart).
Рис. 5 Кодовая маркировка.
Помимо строки, определяющей номинал и допуск резистора, может наносится дополнительная информация о типе резистора, его номинальной мощности и дате выпуска.
Например:
Рис. 6 Дополнительная информация о типе резистора.
Перемычки и резисторы с «нулевым» сопротивлением
Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0,6 мм, 0,8 мм) и резисторы с «нулевым» сопротивлением. Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip). Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0,005…0,05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206…) маркировка обычно отсутствует либо наносится код «000» (возможно «0»).
Рис. 7 Перемычки и резисторы с нулевым сопротивлением.
Кодовая маркировка прецинзионных высокостабильных резисторов фирмы «PANASONIC»
Рис. 8 Кодовая маркировка фирмы «PANASONIC»
Кодовая маркировка фирмы «PHILIPS»
Фирма «PHILIPS”кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т. е первые две или три цифры указывают номиналв Ом, а последняя — количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4 символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7,8 и 9 в последнем символе.
Буква R выполняет роль десятичной запятой или, она стоит в конце, указывает на диапазон. Единичный символ «0» указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero-Ohm).
Таблица 4
Последний символ
Номинал резистора
1
100…976 Ом
2
1…9,76 кОм
3
10…97,6 кОм
4
100…976 кОм
5
1…9,76 МОм
6
10…68 МОм
7
0,1…0,976 Ом
8
1…9,76 Ом
9
10…97,6 Ом
0
0 Ом
R
1…91 Ом
Рис. 9 Кодовая маркировка фирмы «PHILIPS»
Таким образом, если на резисторе вы увидите код 107 — это не 10 с семью нулями (100 МОм). а всего лишь 0,1 Ом.
Кодовая маркировка фирмы «BOURNS»
Рис. 10 А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают значения в Ом, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206.
Рис. 11 В. Маркировка 4 цифрами
Первые три цифры указывают значения в Ом, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмерами 0805 и 1206. Буква R играет роль десятичной запятой.
Рис. 12 С. Маркировка 3 символами
Первые два символа — цифры, указывающие значение сопротивления в Ом, взятые из нижеприведенной таблицы 5, последний символ — буква, указывающая значение множителя: S=10-2; R=10-1; А=1; В= 10; С=102; D=103; Е=104; F=105. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%. типоразмером 0603.
Таблица 5
Код
Значение
Код
Значение
Код
Значение
Код
Значение
01
100
25
178
49
316
73
562
02
102
26
182
50
324
74
576
03
105
27
187
51
332
75
590
04
107
28
191
52
340
76
604
05
110
29
196
53
348
77
619
06
113
30
200
54
357
78
634
07
115
31
205
55
365
79
649
08
118
32
210
56
374
80
665
09
121
33
215
57
383
81
681
10
124
34
221
58
392
82
698
11
127
35
226
59
402
83
715
12
130
36
232
60
412
84
732
13
133
37
237
61
422
85
750
14
137
38
243
62
432
86
768
15
140
39
249
63
442
87
787
16
143
40
255
64
453
88
806
17
147
41
261
65
464
89
825
18
150
42
267
66
475
90
845
19
154
43
274
67
487
91
866
20
158
44
280
68
499
92
887
21
162
45
287
69
511
93
909
22
165
46
294
70
523
94
931
23
169
47
301
71
536
95
953
24
174
48
309
72
549
96
976
Примечание: Маркировки, А и В – стандартные, маркировка С – внутрифирменная.
Как распознается цветовая кодировка резисторов
Резистор
– это самый распространенный элемент, встраиваемый в любую электронную схему. Его можно увидеть везде: от простой стиральной машины до современного компьютера. Для обозначения их свойств используются два типа маркировки: первая – это цветовая маркировка резисторов методом нанесения разноцветных колец на корпус, вторая – буквенно-цифровая.
Знаковое обозначение
На резисторах и конденсаторах относительно больших размеров их номинальные сопротивления (емкости) обозначаются сокращенными стандартными обозначениями единиц величин, а далее – вероятным отклонением от заявленного номинала, например: 1.5 Ом 10%, 33 Ом 20%. Такие значения кодируют цветовую маркировку резисторов. Шифрование номиналов мелких предметов состоит из специального набора буквенно-цифровых символов. Но при этом универсально применяется мнемонический код – цветные кольца, из которых состоит цветовая маркировка резисторов. По такой системе единица сопротивления Ом кодируется буквой (Е), 1000 Ом – как (К), уже мегаом (М). Номинальные емкости резисторов от 100 до 910 Ом обозначены в долях килограмма, а диапазон от 100000 до
0 – это мегаом.В случае выражения номинального сопротивления целым числом буквенное обозначение ставится после цифр – ЗЗЕ (33 Ом), 1М (1 МОм). При записи десятичной дроби меньше единицы перед числом ставятся буквы, например M47 (470 кОм). А в случае целого с десятичной дробью вместо запятой после запятой пишется буква: 1E5 (1,5 Ом), 1M5 (1,5 МОм). Всегда присутствующее допустимое отклонение обозначает след сопротивления: 5%, 10%, 15%. Цветовая маркировка резистора может сочетать оба типа маркировки.
Цветовая маркировка
Она заключается в маркировке внешней оболочки с использованием 3 или более цветных концентрических полос. Каждый способ окраски имеет определенное числовое значение, которое раскрывает свойства сопротивления резистора. Обычно последняя полоска прописывает значение предполагаемого допуска продукта, а первые полоски говорят о сопротивлении. Например, для 4-полосной маркировки первые две кодируют величину емкости (Ом), а третья служит множителем для указанного значения.Цветовую маркировку резисторов можно расшифровать, поместив изделие так, чтобы широкая полоса и последующие за ней кольца были ближе к левой руке. Тогда вам нужно воспользоваться сравнительными таблицами, которые помогут прояснить смысл различий.
Прочие стандарты
Цветовая маркировка импортных резисторов далеко не всегда так однозначно. Дело в том, что для отечественной продукции используется собственная маркировка, а для зарубежной – другая. Некоторые производители и вовсе меняют стандарты, создавая собственную цветовую гамму.Необычная маркировка используется для различения той продукции, которая производится по требованиям MIL, которая отличается от маркировки промышленного и бытового назначения, может сообщать о свойствах огнестойкости и т. Д. Например, фирма «PHILIPS» указывает номинал резисторов как и везде принято, т.е. первые цифры говорят об омах, а последние – множитель. В зависимости от заявленной точности резистора трактуется как 3-4 символа. Отличия от обычной кодировки заключаются в смысловой нагрузке 7, 8 и 9 последних цифр.
основное назначение резисторы – преобразование силы тока в напряжение или выполнение обратного процесса, ограничения силы тока, поглощение электрической энергии. Используется практически во всех сложных электрических схемах, поэтому следует обращать внимание на цветную этикетку.
Из-за небольших размеров резисторы редко имеют маркировку в виде цифрового или буквенного значения.Чаще всего выполняются цветы, определяющие все основные качества. Чтобы правильно выбрать резистор, следует знать особенности цветных точек или линий.
Стандартная цветная маркировка
Для корректного выполнения маркировки и таблиц приняты международные стандарты, согласно которым в резисторе можно применять от 3 до 6 полос, каждая из которых имеет определенное назначение.
Рассмотрим особенности стандартной цветовой маркировки:
Маркировка 3-мя полосами осуществляется следующим образом: Первые 2 кольца обозначают цифры, 3 – множитель.4 Никаких колец, так как для всех таких резисторов полученное отклонение составляет 20%.
4 кольца – Маркировка, которая несколько отличается от предыдущего случая. Последнее кольцо означает отклонение. Все значения подбираются с помощью специальной таблицы. В этом случае отклонение составляет 5%, 10%.
5 колец означает минимальный показатель прогиба до 0,005%. В этом случае первые 3 кольца означают числа, которые затем нужно умножить на множитель. По все той же таблице можно найти множитель, нужно искать значение цвета 4 колец.
Есть варианты исполнения резисторов, у которых 6 колец. Их расшифровка также осуществляется, как и у 5-ти звонков, только последнее из них означает Изменения температурного коэффициента. Это значение определяет, как индикатор сопротивления изменяется при повышении температуры корпуса резистора.
Не во всех таблицах есть столбец для расшифровки 6 колец, который следует учитывать.
Зачем нужен?
Резисторы малой мощности имеют очень маленькие размеры, их мощность около 0.125 Вт. Диаметр в этом варианте составляет около миллиметра, а длина – несколько миллиметров.
Считать параметры, которые часто состоят из нескольких цифр, довольно сложно, так как они их применяют. При указании номинала, если размеры могут часто использовать букву, чтобы определить дробное значение значения.
Пример можно назвать 4k7, что означает 4,7 ком. Однако и такой способ в некоторых случаях не применим.
Схема цветовой маркировки имеет следующие особенности:
Легко читается.
Наносить проще.
Может пройти Вся необходимая информация о номинале.
Со временем Информация не стирается.
Вместе с тем можно отметить основное отличие данной маркировки:
С точностью 20% Используется маркировка, состоящая из 3 полосок.
Если точность 10% или 5% , то применяются 4 полосы.
Более точные параметры Перформансы имеют 5 или 6 полос.
Подводя итоги, можно сказать, что расцветка цветов позволяет узнать точность и номинал резистора, для чего нужно воспользоваться специальными таблицами или онлайн-сервисами.
Онлайн калькуляторы
К наиболее популярным можно отнести:
http://www.chipdip.ru/info/rescalc – сервис, позволяющий производить расчеты для версий, имеющих 4 или 5 маркировочных полос. Работает сервис следующим образом: В таблице есть столбцы, соответствующие определенной цветовой полосе, а строки содержат цвета.Для того, чтобы провести расчет, достаточно отметить цвет в соответствующей строке. Рассмотренный калькулятор позволяет рассчитать сопротивление и допуски, которые измеряются в МОМ и процентах соответственно. Достоинством этого онлайн-калькулятора можно назвать не только название цвета, но и его образец. Эта функция позволяет быстро выполнять сравнение для выполнения расчетов. В отличие от других подобных калькуляторов, в этом случае есть наглядная картина, которая меняется при выборе определенных цветов.Поэтому пользоваться им очень просто, так как наглядный пример дает возможность понять, какой резистор был выбран для расчетов.
http://www.radiant.su/rus/articles/?action\u003dshow&id=335 – сервис, позволяющий быстро провести расчет номиналов для варианта, имеющего 4 диапазона. Эта опция калькулятора имеет простую схему. Работает: Есть 5 полей, когда вы открываете название цвета и его образец. После выбора рассчитывается индикатор сопротивления, который отображается в ОМ, а также предельное отклонение в процентах.В рассматриваемом сервисе есть не только калькулятор, но и наглядные примеры Расчетные расчеты, таблицы с необходимой информацией и многое другое.
http://www.qrz.ru/sharuway/contribute/decoder.shtml – один из немногих сервисов, позволяющий рассчитывать по 3 линии, а также по 4 и 5. В отличие от других вариантов исполнения этот не имеет наглядная картина Того Как выполняется тот или иной вариант резистора при смене цвета линии. Также можно сказать, что данная версия калькулятора – одна из самых сложных.Если у резистора 3 полоски, то обозначение ведется в 1, 2, 4 поле, если 4 – в 1, 2, 4, 5, если 5 – нужно заполнить все поля. Результат выводится как значение сопротивления в com, также есть поле, указывающее ошибку оценки отношения.
Все расчеты производятся исключительно при выполнении маркировки по принятым правилам ГОСТ 175-72. Линии чтения всегда проходят слева направо. Стоит отметить, что по принятым правилам первая полоска всегда ближе к заключению.
Если это невозможно сделать, первую полосу делают шире остальных. Эти правила следует учитывать при расшифровке резистора с помощью калькулятора.
Универсальный стол цветов
Имеется универсальная таблица цветов, позволяющая при необходимости быстро рассчитать номиналы каждого резистора.
При создании аналогичной таблицы выделяются следующие поля:
Цветное кольцо или накладная точка. При этом указывается как имя и приводится пример.
В зависимости от Какого цвета цвет, можно преобразовать кодировку цвета в числовое значение. Это необходимо при создании схемы обозначений номиналов.
Фактор Позволяет выполнить математический расчет того, какое сопротивление имеет рассматриваемая версия.
Также Практически для каждого цвета есть поле, обозначающее минимально возможное отклонение от номинала.
Следует помнить, что каждый цвет может обозначать цифру в маркировке, значение множителя или максимальное отклонение.
Примеры
Пример 1:
Использование аналогичной таблицы Рассмотрим на следующем примере: коричневый, черный, красный, серебристый. Считывание колец проводят слева направо, полученное значение всегда кодируется в Омах.
По данным таблицы проводим следующую расшифровку:
Коричневый цвет В первой позиции обозначается как число, так и множитель.В этом случае цифра будет «1», а множитель «10». Стоит отметить, что на первую позицию нельзя ставить следующие цвета: черный, золотой или белый.
Второй цвет Обозначает номер второй цифры. Черный означает «0» и в расчетах не используется. Имея аналогичные данные, можно сделать вывод, что резистор имеет буквенно-цифровую маркировку 1k0.
Третий цвет Определяет множитель. В нашем случае он красный, множитель этого цвета «100».
Последний цвет Означает максимальный допуск отклонения, серебряный цвет соответствует 10%.
Используя таблицу, можно сказать, что рассматриваемый резистор имеет маркировку 1k0 и значение сопротивления 1000 Ом (10 * 100) или 1 ком, а также допуск 10%.
Пример 2:
Еще один сложный пример. Назовем расчет номиналов следующего резистора: красный, синий, фиолетовый, зеленый, коричневый, коричневый.Эта маркировка состоит из 6 колец.
При расшифровке отметим следующее:
1 кольцо, красное – Цифра «2».
2 Кольцо синее – Цифра «6».
3 Кольцо фиолетовое – Цифра «7».
Все номера выбирайте из таблицы. Когда они складываются, получается число «267».
4 Кольцо Имеет зеленый цвет. В этом случае мы обращаем внимание не на числовое значение, а на множитель.Зеленый цвет Соответствует множителю 10 5. Проводим расчет: 267 * 10 5 = 2,67 МОм.
5 Кольцо Имеет коричневый цвет И соответствует величине максимального отклонения в обе стороны 1%.
6 Коричневая линия Чему соответствует температурный коэффициент в значении 100 ppm / ° C.
Из приведенного выше примера можно сказать, что маркировку провести расшифровывать несложно, а количество колец практически не влияет на то, насколько сложными будут вычисления.В рассматриваемом случае резистор имеет сопротивление 2,67 мОм с отклонением в обе стороны 1% при температурном коэффициенте 100 ppm / ° C.
Процедуру можно упростить с помощью специальных калькуляторов. Однако не многие проводят расчет на 6 колец, что стоит учесть.
Номинальные диапазоны резисторов можно назвать результатом нормирования номиналов. Постоянные резисторы имеют 6 одинаковых рядов. Также была введена единая серия для переменных рейтингов и специальная серия E3.
На примере данного номинала проведем расшифровку:
Буква «Е» Указывает, какая маркировка проводится для ряда номинала. Этот бук всегда идет в обозначении.
Цифры после буквы означают количество номинальных значений сопротивления в каждом десятичном интервале.
Существуют специальные таблицы с отображением именных строк.
Для обозначения серии стандартов принят ГОСТ 2825-67.При этом можно выделить несколько популярных стандартных рядов:
Ряд E6. Имеет отклонение в обе стороны 20%.
Серия E 12. Имеет допустимое отклонение 10%.
А24 серия Имеет показатель предельно допустимого отклонения в обе стороны 5%.
Последующие строки E48 и E96, E192 имеют показатель отклонения 2%, 1%, 0,5% соответственно.
Сводная таблица Цветовая маркировка резисторов
Для повседневного использования можно использовать сводную таблицу цветовой маркировки, в которой собрана следующая информация:
Формальное соответствие определенным значениям.
Номера именного ряда.
Значение Множитель.
Значение допуск
Индикатор Коэффициент изменения температуры.
Процент отказов.
Такой стол позволит быстро провести маркировку.
Особенности маркировки проволочных резисторов
Принятые правила цветовой маркировки резисторов распространяются на все типы их типов, включая проводные.
В этом случае необходимо учитывать лишь несколько отличительных знаков:
1 полоса , которая шире других и обычно белого цвета, не является частью маркировки, а указывает только тип резистора.
Десятичные индикаторы При маркировке нельзя применять более 4.
Последняя полоса Может указывать на особые свойства, например, огнестойкость.
Таблица, которая используется в этом случае, несколько отличается.Разница в величине множителя.
Нестандартная маркировка импортных резисторов
Несмотря на принятые правила цветной маркировки, некоторые компании используют их стандарты. К ним относятся:
Philips. – Производитель бытовой и промышленной электроники, внедривший некоторые свои стандарты в области маркировки резисторов. Так что можно отметить, что цвета компания использует не только для обозначения основных характеристик, но и для отображения технологии производства и свойств компонентов.Для этого сам корпус окрашивается в определенный цвет, а кольца располагаются в определенном порядке относительно друг друга.
CGW и Panasonic Также ввели свои правила маркировки. Так эти производители делают информацию об особых свойствах резистора.
Практически все производители в мире приняли установленные правила, позволяющие упростить процедуру идентификации номиналов.
В заключение отметим, что помимо цветовой маркировки могут присутствовать буквенно-цифровые обозначения. Они наносятся на поверхность довольно больших вариантов резисторов, а также могут использоваться для определения производительности.
В соответствии с ГОСТ 28883-90 и международным стандартом сопротивление резисторов маркируется в виде цветных колец. Каждое цветовое кольцо соответствует определенному цифровому коду. Маркировка тремя полосами применяется для резисторов с точностью до 20%, четырьмя полосами – с точностью 5% и 10%, пятью – с точностью до 0,005%. Шестая полоска на резисторе показывает температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Цветная метка на резисторах смещена к одному из выводов и читается слева направо. Первая полоска – ближайшая к выводу резистора. Если из-за небольшого размера резистора цветовую маркировку нельзя сместить на один из выводов, то первый знак делает полоска шириной примерно вдвое большей, чем остальные. Цветовая маркировка резисторов зарубежных производителей, имеющих наибольшее распространение в нашей стране, чаще всего состоит из четырех цветных колец.Сопротивление резистора определяется по первым трем кольцам. Первые два кольца – это числа, а третье кольцо – множитель. Четвертое кольцо – это допустимое отклонение сопротивления резистора от номинала.
Цветовая маркировка резисторов 3 полосами.
Цвет первых двух полос означает первые цифры сопротивления. Третья полоса означает множитель в виде десятичной степени, на которую должно умножаться число, состоящее из первых двух цифр.Точность резисторов с 3 полосками составляет 20%.
Сопротивление резистора с тремя полосами можно найти по формуле:
Цветовая маркировка резисторов 4 полосами.
Цвет первых двух полос означает первые цифры сопротивления. Третья полоса означает множитель в виде десятичной степени, на которую должно умножаться число, состоящее из первых двух цифр. Четвертая полоска означает точность резистора в процентах. Он может быть серебристого или золотистого цвета, что означает допуск 10% или 5% соответственно.
Сопротивление резистора с четырьмя полосами можно найти по формуле:
где R – сопротивление резистора, Ом; А – номер цвета первой полосы; B – номер цвета второй полосы; C – это номер цвета третьей полосы.
Цветовая маркировка резисторов 5 полосами.
Цвет первых трех полос означает цифры сопротивления. Четвертая полоса означает множитель в виде десятичной степени, на которую нужно умножить число, состоящее из первых трех цифр.Пятая полоска означает точность резистора в процентах.
Сопротивление резистора с пятью полосками можно найти по формуле:
R = (100A + 10B + C) 10 D,
где R – сопротивление резистора, Ом; А – номер цвета первой полосы; B – номер цвета второй полосы; C – номер третьего цвета полосы; D – номер цвета четвертой полосы.
Цветовая маркировка резисторов 6 полосами.
Цвет первых трех полос означает цифры сопротивления.Четвертая полоса означает множитель в виде десятичной степени, на которую нужно умножить число, состоящее из первых трех цифр. Пятая полоска означает точность резистора в процентах. Шестая полоска означает температурный коэффициент сопротивления.
Резистор – один из основных элементов электрической цепи, который имеет постоянное или переменное сопротивление и служит для преобразования электрического тока в напряжение (и наоборот), поглощения электричества и выполнения ряда других операций.Этот пассивный элемент является неотъемлемой частью любого инструмента. Поэтому, считая себя опытным электриком или только любителем радиоэлектроники, вам пригодятся цветные полоски и буквенно-цифровые обозначения для сравнения характеристик разных компонентов.
на схемах
На концептуальных схемах Электрические устройства Резистор указывается в виде прямоугольника, сверху до которого буква латинского алфавита R. После символа идет порядковый номер, по которому можно найти элемент. в спецификации.Завершает обозначение схемы набор цифр, обозначающих номинальное сопротивление. Итак, надпись R12 100 будет означать, что установлено 12 сопротивлений сопротивления.
Важной характеристикой элементов является их мощность. Игнорируя этот параметр, вы рискуете вывести всю схему, даже если определение маркировки резистора было выполнено правильно. На схемах указано:
римскими цифрами в диапазоне от 1 до 5 Вт;
горизонтальная полоса с отметкой 0.Значение 5 ватт;
одна или две наклонные линии мощностью 0,25 и 0,125 Вт соответственно.
После порядкового номера некоторых резисторов может стоять знак «*». Это означает, что характеристики являются приблизительными. Точные значения Вам нужно будет выбрать самому.
Буквенно-цифровая
Буквенно-цифровая маркировка характерна как для элементов советского производства, так и для некоторых товаров мирового уровня. Маркировка резисторов импортного производства и отечественной продукции может начинаться как с цифр, так и с символа.В этом случае единицы измерения указываются следующим образом:
символ «E» или «R» предполагает, что номинал выражен в омах;
буква «М» сообщает нам, что сопротивление выражается в мегаомах;
Буква «К» дополнена всеми числовыми значениями, выраженными в киломах.
Если символ стоит после цифр, то все значения выражаются в целых единицах (33E = 33 Ом). Для обозначения выстрела букву ставят перед цифрами (К55 = 0.55 килома = 550 Ом). Если знак разделяет числа, то выражается целыми значениями с дробной частью (1м3 = 1,3 мегаома).
Обозначение номинального цвета
Длина некоторых «сопротивлений» составляет всего несколько миллиметров. Применить и рассмотреть буквы и цифры на этом элементе невозможно. Для понимания таких компонентов используется маркировка резисторов полосками. Первые две полосы всегда отвечают за номинал. Остальные полосы имеют определенное значение:
в 3-х или 4-х полосных этикетках, третий упаковщик определяет множитель, а четвертый – точность;
в 5-полосном обозначении, третий цвет указывает на номинал, четвертый – на множитель, пятый – на точность;
Шестая полоска указывает либо на надежность элемента, если он толще остальных.
Цвет полос указывает на присвоенные им числовые значения. Разобраться с этим поможет таблица маркировки резисторов, где каждому оттенку соответствует определенный коэффициент или цифра.
Например, у нас есть резистор с красными, зелеными, коричневыми и синими полосами. Расшифровав значения, узнаем, что у нас резистор резистор 25 * 10 Ом = 250 Ом с точностью 25%.
Последовательность полос
Как определить с какой стороны начинать декодирование? Ведь маркировку резисторов цветными полосками можно расшифровать в обе стороны.
Чтобы в этом не запутаться, следует запомнить несколько простых правил:
Если полос всего три, первая всегда будет располагаться ближе к краю, чем последняя.
В 4-полосных элементах направление считывания должно определяться серебристым или золотым цветом – они всегда будут располагаться ближе к концу.
В остальных случаях надо читать так, чтобы получилось значение из номинальной строки. Если не получилось, надо расшифровать с другой стороны.
Отдельный корпус – это расположение одной черной перемычки на корпусе. Это означает, что элемент не имеет сопротивления и используется как перемычка. Теперь вы знаете, как читается маркировка резисторов цветными полосками, и проблем с определением номинального элемента не возникнет.
Резисторы
– наиболее распространенные элементы в электронной технике, основными параметрами которых являются: номинальное сопротивление
;
номинальная мощность рассеяния: максимальное количество ватт, выделяемое тепловым резистором во время работы;
допустимое отклонение сопротивления от номинального, выраженное в процентах;
температурный коэффициент: изменение сопротивления элемента при изменении температуры на 1 ° C в процентах.
Новые технологии производства приводят к уменьшению количества электронных компонентов. И если раньше обозначения резисторов были буквенно-цифровыми, то теперь для удобства чтения стали наносить маркировку цветными полосками.
Схема цветовой маркировки резисторов
Цветовая маркировка резисторов состоит из трех – шести полос, по другим признакам они различаются по мощности. Первая полоска – это та, что ближе к краю. Если размеры деталей не позволяют четко выразить этот сдвиг, то первая полоса в два раза шире остальных.
Количество полос зависит от допустимой погрешности. Допуск меньше – тем больше цифр требуется для записи характеристик компонента. Цветовая маркировка резисторов бывает двух видов.
Обозначение 3-4 полосы. При этом первые две полосы – мантисса, третья – множитель, четвертая – допуск погрешности в процентах.
Обозначение 5-6 полос. Три первые полосы – мантисса, четвертая – множитель, пятая – допуск, шестая – температурный коэффициент сопротивления.
Каждому из цветов, принятых для обозначения, присваивается либо мантисса, либо множитель, любое значение характеристики. Их можно определить по таблице маркировки резисторов.
Цветная полоска
Сопротивление, Ом.
Допуск%
TKS, PPM / ° C
1 цифра
2 цифры
3 цифры
Фактор
Серебро
± 10.
Золотой
± 5.
Черный
0
0
0
1
Коричневый
1
1
1
10
± 1.
100
Красный
2
2
2
10 2
± 2.
50
Оранжевый
3
3
3
10 3
15
Желтый
4
4
4
10 4
25
Зеленый
5
5
5
10 5
0,5
Синий
6
6
6
10 6
± 0.25.
10
Фиолетовый
7
7
7
10 7
± 0,1.
5
Серый
8
8
8
10 8
± 0,05
Белый
9
9
9
10 9
1
Иногда возникают трудности с определением начала маркировки миниатюрных резисторов.В этом случае разработчики предусмотрели небольшую хитрость: код не может начинаться с серебряной, золотой и черной полос. Но у большинства элементов один из них всегда находится в конце.
Если невозможно определить начало, можно измерить сопротивление элемента мультиметром и оценить его порядок. Затем сделайте два варианта расшифровки кода с обоих концов и сравните их с измеренным значением. Подходит только один вариант.
При расшифровке маркировки резисторов полезно знать, что значащие цифры могут принимать строго определенные значения.В соответствии с ГОСТ 2825-67 их выбирают из стандартных последовательностей – рядов: E6, E12, E24, E48, E96, E192. Чем больше номер строки, тем меньше допуск на ошибку. Последние три ряда используются для элементов, используемых в точных устройствах и устройствах. В таблице приведены наиболее распространенные номиналы сопротивления.
Таблица сопротивлений рядов
E6.
1,0
1,5
2,2
E12
1,0
1,2
1,5
1,8
2,2
2,7
E24.
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,7
3,0
E6.
3,3
4,7
6,8
E12
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
E24.
3,3
3,6
3,9
4,3
4,7
5,1
5,6
6,2
6,8
7,5
8,2
9,1
Рассеивающая способность определяется размером или типом, указанным на корпусе. На концептуальных схемах мощность 0,125 Вт соответствует двум наклонным чертам внутри элемента, 0,25 Вт – одной наклонной линии, 0,5 Вт – горизонтальной. Остальные значения обозначаются римскими цифрами.
Резистор – это элемент активного сопротивления электрическому току. Электрические сопротивления как радиодетали присвоены названию резистора. Это делается для того, чтобы различать «сопротивление» как продукт и «сопротивление» как его электрическое свойство, электрическую ценность. Резисторы бывают постоянные и переменные. Постоянные резисторы классифицируют по типу, номинальной мощности, номинальному электрическому сопротивлению, максимально возможному отклонению фактического сопротивления от номинального (величину отклонения от номинального также называют допуском.
В этой статье мы поговорим о постоянных резисторах. Маркировка таких резисторов буквенно-цифровая и цветная. Цветовая маркировка резисторов – 3,4 или 6 поперечных цветных полос. Использование цветной маркировки имеет преимущества по сравнению с цифровой. Во-первых, цветовую маркировку резистора легче нанести на изделие, особенно на резисторы миниатюрных размеров. Во-вторых, проще реализовать автоматическую сборку. Недостатком такой маркировки можно назвать то, что при определении номинального значения необходимо иметь под рукой таблицу кодирования, в которой расшифрована цветовая маркировка резисторов, либо использовать измерительный прибор (мультиметр, тестер и т. Д.).) Следующим неудобством такой маркировки является сложность определения номинального сопротивления бывшего в употреблении резистора при ремонте любого оборудования. Ведь в этом случае цветовая маркировка резисторов под воздействием температуры и других внешних факторов (влажность, пыль), а также в случае удара резистивного элемента может быть повреждена (черный цвет, выцветание, изменение цвета ). Измерение номинала резистора к прибору в этом случае не всегда может дать верный результат, так как сопротивление резистора может измениться, или в случае резистивного элемента прибор покажет «обрыв».
Значения цветовой маркировки показаны на фото.
При чтении цветовой маркировки необходимо сначала выяснить, с какой стороны начинать подсчет полосок. В резисторах, произведенных в СССР, первая полоска всегда смещена к краю резистора. В резисторах современного образца с маркировкой, состоящей из четырех полосок, на последних нанесена полоска золотого или серебряного цвета, это означает точность соответственно 5% или 10%. Точность резисторов с трехполосной маркировкой составляет 20%.Прецизионные резисторы маркируются 5-6 полосами. Во всех типах цветовой маркировки 1 и 2 полосы означают первые цифры номинального элемента. Если разметка состоит из трех-четырех полос, то третья полоса означает множитель. Полученное значение требуется для умножения значения, закодированного в первых двух диапазонах. Если цветовая маркировка резисторов состоит из 5 полос, то третья полоса также относится к соотношению сопротивлений, а четвертая в этом случае будет означать множитель, точность кодируется в пятой полосе.Если в маркировке присутствует шестая полоса, это означает либо температурный коэффициент, либо надежность элемента.
Цветовая маркировка импортных резисторов, наиболее часто встречающаяся в нашей стране, обычно состоит из четырех цветных полос. Первые 2 полосы означают номинальный резистор, а третья – множитель. Четвертая полоска указывает на допустимое отклонение от номинала.
Каким цветом обозначена маркировка резисторов?
Резистор – один из основных элементов электрической цепи, который имеет постоянное или переменное сопротивление и служит для преобразования электрического тока в напряжение (и наоборот), поглощения электричества и выполнения ряда других операций.
Этот пассивный элемент является неотъемлемой частью любого устройства. Поэтому вы считаете себя опытным электриком или просто энтузиастом электроники, маркировка резисторов цветными полосками, и буквенно-цифровые обозначения вам понадобятся для сравнения характеристик разных компонентов.
Обозначение резисторов в схемах
На принципиальных схемах электрических устройств резистор обозначен прямоугольником, поверх которого проставлена латинская буква R. За символом следует порядковый номер, по которому элемент можно найти в спецификации.Обозначение схемы заканчивается набором цифр, обозначающих номинальное сопротивление. Так, надпись R12 100 будет означать, что резистор 12 Ом выставлен на 100 Ом.
Важной характеристикой элементов является их мощность. Игнорируя этот параметр, вы рискуете вывести из строя всю схему, даже если определение маркировки резисторов было выполнено правильно. На схемах это обозначено:
римскими цифрами от 1 до 5 ватт;
горизонтальная полоса при значении 0.5 Вт;
одна или две наклонные линии мощностью 0,25 и 0,125 Вт соответственно.
После серийного номера некоторых резисторов может быть отмечен «*». Это означает, что данные характеристики являются приблизительными. Точные значения вам нужно будет выбрать самостоятельно.
Буквенно-цифровое обозначение
Буквенно-цифровая маркировка характерна для изделий советского производства, а также некоторых товаров мирового уровня.
Маркировка резисторов импортного и отечественного производства может начинаться как с цифры, так и с символа.Единицы измерения обозначены следующим образом:
символ «E» или «R» означает, что номинал выражен в омах;
буква «M» сообщает нам, что сопротивление выражается в мегаомах;
Знак «К» дополнен всеми числовыми значениями, выраженными в килограммах.
Если символ стоит после чисел, то все значения выражаются в целых единицах (33E = 33 Ом). Чтобы указать дробную часть буквы перед числами (K55 = 0.55 кило = 550 Ом). Если знак разделяет числа, то удельное сопротивление выражается целыми значениями с дробной частью (1M3 = 1,3 МОм).
Обозначение номинала цветом
Длина некоторых «сопротивлений» составляет всего несколько миллиметров. Ставить и рассматривать буквы и цифры на этом элементе невозможно. Для сравнения этих компонентов используется маркировка резисторов цветными полосками. Первые две полосы всегда отвечают за номинальную стоимость. Остальные полосы счета имеют определенное значение:
в 3-х или 4-х полосной разметке, третье тире определяет множитель, а четвертое – точность;
в 5-полосном обозначении, третий цвет указывает на номинал, четвертый – на множитель, пятый – на точность;
Шестая полоса указывает температурный коэффициент сопротивления или надежность элемента, если он толще других.
Цвет полосок обозначает присвоенные им числовые значения. Разобраться в этом поможет таблица маркировки резисторов, где каждому оттенку соответствует определенный множитель, или цифра.
Например, у нас есть резистор с красной, зеленой, коричневой и синей полосами. Расшифровав значения, обнаруживаем, что перед нами резистор 25 * 10 Ом = 250 Ом с точностью 25%.
Последовательность полос
Как определить, с какой стороны начинать расшифровку? После маркировки резисторы цветными полосками можно будет расшифровать в обе стороны.
Чтобы не запутаться, следует запомнить несколько простых правил:
Если полос всего три, первая всегда будет располагаться ближе к краю, чем вторая.
В 4-полосных элементах направление считывания следует определять по серебристому или золотому цвету – они всегда будут располагаться ближе к концу.
В остальных случаях необходимо читать, чтобы получить значение из номинального ряда. Если не получилось, стоит расшифровать с другой стороны.
Особый случай – расположение одной черной перемычки на корпусе. Это означает, что элемент не имеет сопротивления и используется как перемычка. Теперь вы знаете, как читать маркировку резисторов цветными полосками, и у вас не возникнет проблем с определением номинала элемента.
p>
Обозначение стойкости по цвету. Обозначения и маркировка резистора
Любой, кто работает с электроникой или когда-либо видел электронную схему, знает, что почти ни одно электронное устройство не обходится без резисторов.
Функция резистора в цепи может быть совершенно разной: ограничение тока, деление напряжения, рассеивание мощности, ограничение времени заряда или разряда конденсатора в RC-цепочке и т. Д. В любом случае, каждая из этих функций резистора возможна благодаря Основное свойство резистора – его активное сопротивление.
Само слово «резистор» – это русскоязычное прочтение английского слова «резистор», которое, в свою очередь, происходит от латинского «resisto» – я сопротивляюсь.В электрических схемах применяются постоянные и переменные резисторы, а предметом данной статьи будет обзор основных типов постоянных резисторов, так или иначе встречающихся в современных электронных устройствах и их схемах.
Первые фиксированные резисторы, классифицируемые по максимальной мощности, рассеиваемой компонентом: 0,062 Вт, 0,125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 10 Вт, 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 50 Вт, 100 Вт и более, до 1 кВт (резисторы для специальных применений).
Данная классификация не случайна, поскольку в зависимости от назначения резистора в цепи и от условий, в которых резистор должен работать, рассеиваемая на нем мощность не должна приводить к разрушению самого компонента и компонентов, расположенных рядом, что В крайнем случае резистор должен нагреваться от проходящего через него тока и уметь рассеивать тепло.
Например, керамический резистор SQP-5 с цементным наполнителем (5 Вт) При номинальном значении 100 Ом уже при постоянном напряжении 22 В, постоянно приложенном к его клеммам, он нагревается до температуры более 200 ° C. , и это необходимо учитывать.
Итак, лучше выбрать резистор необходимого номинала, скажем на те же 100 Ом, но с запасом на максимальную рассеиваемую мощность, скажем 10 Вт, который в условиях нормального охлаждения не нагревается выше 100 °. C – это будет менее опасно для электронного устройства.
Резисторы SMD
для поверхностного монтажа с максимальной рассеиваемой мощностью от 0,062 до 1 Вт – сегодня также можно встретить на печатных платах. Такие резисторы, как и выходные, всегда берутся с запасом мощности.Например, в цепи на 12 В вы можете использовать резистор SMD 100 кОм размером 0402, чтобы поднять потенциал на отрицательную шину. Или на выходе 0,125 Вт, так как рассеиваемая мощность будет в десять раз дальше от максимально допустимой.
Резисторы проволочные и непроволочные, прецизионные
Резисторы разного назначения используют разные. Нежелательно например проволочный резистор вставлять в высокочастотную цепь, а для промышленной частоты 50 Гц или для цепи постоянного напряжения тоже достаточно провода.
Проволочные резисторы, изготовленные путем намотки проволоки из манганина, нихрома или константана на керамическую или порошковую основу.
Изготовлены не из проволоки, а из токопроводящих пленок и смесей на основе связующего диэлектрика. Так, они излучают тонкие слои (на основе металлов, сплавов, оксидов, металл-диэлектрик, углерод и бор-углерод) и композитные (пленка с неорганическим диэлектриком, объемная и пленка с органическим диэлектриком).
Непроволочные резисторы часто представляют собой высокоточные резисторы, которые характеризуются высокой стабильностью параметров, способны работать на высоких частотах, в цепях высокого напряжения и внутри цепей.
Резисторы
в принципе делятся на резисторы общего и специального назначения. Резисторы общего назначения доступны с номинальными значениями от Ом до 10 МОм. Резисторы специального назначения могут иметь номинал от десятков мегаом до тераом и способны работать при напряжении 600 вольт и более.
Специальные высоковольтные резисторы способны работать в высоковольтных цепях с напряжением в десятки киловольт. Высокочастотные способны работать с частотами до нескольких мегагерц, потому что у них крайне малы собственные емкости и индуктивности.Прецизионность и сверхточность отличает точность номинальных значений от 0,001% до 1%.
Номиналы и маркировка резисторов
Резисторы
доступны в различных номиналах, и есть так называемые серии резисторов, такие как широко распространенная серия E24. В общем, существует шесть стандартизированных рядов резисторов: E6, E12, E24, E48, E96 и E192. Число после буквы «E» в названии серии отражает количество значений номиналов на десятичный интервал, а в E24 эти значения равны 24.
Значение резистора указывается числом из ряда, умноженным на 10 в степени n, где n – отрицательное или положительное целое число. Каждый ряд отличается своей терпимостью.
Цветовая маркировка выходных резисторов в виде четырех-пяти полос давно стала традиционной. Чем больше полос – тем выше точность. На рисунке показан принцип цветовой маркировки резисторов четырьмя и пятью полосами.
Резисторы для поверхностного монтажа (SMD – резисторы) с допуском 2%, 5% и 10% обозначены цифрами.Первые две цифры из трех образуют число, которое необходимо умножить на 10 в степени третьего числа. Для обозначения точки в десятичном формате вместо нее ставим букву R. Маркировка 473 означает 47, умноженное на 10 в степени 3, то есть 47х1000 = 47 кОм.
Резисторы SMD
, начиная с типоразмера 0805, с допуском 1%, маркируются четырьмя цифрами, где первые три – мантисса (число, которое нужно умножить), а четвертая – степень числа 10, на которое мантисса должно приумножаться.Итак, 4701 означает 470×10 = 4,7 кОм. Чтобы обозначить десятичную точку, вместо нее поставьте букву R.
Две цифры и одна буква используются в маркировке sMD резисторов типоразмера 0603. Цифры – это код для определения мантиссы, а буквы – это код для показателя степени числа 10 – второго множителя. 12D означает 130×1000 = 130 кОм.
На схемах резисторы обозначены белым прямоугольником с надписью, причем надпись иногда содержит как информацию о номинале резистора, так и информацию о его максимальной рассеиваемой мощности (если это критично для данного электронного устройства).Вместо точки в десятичной системе обычно ставят буквы R, K, M – если они означают Ом, кОм и МОм соответственно. 1R0 – 1 Ом; 4K7 – 4,7 кОм; 2M2 – 2,2 МОм и т. Д.
Чаще всего в схемах и на платах резисторы просто нумеруются R1, R2 и т. Д., А в сопроводительной документации на схему или плату список компонентов дается этими номерами.
Что касается мощности резистора, то она буквально может быть указана на схеме, например 470 / 5W – значит – 470 Ом, резистор 5 ватт? или символ в прямоугольнике.Если прямоугольник пустой, значит резистор берется не очень мощный, то есть 0,125 – 0,25 Вт, если речь идет о выходном резисторе или максимум 1210 размера, если выбран SMD резистор.
Резистор – пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току.
В соответствии с классификацией резисторов по функциональным характеристикам, резисторы можно разделить на постоянные и переменные.Резисторы, сопротивление которых не может быть изменено в процессе настройки и во время работы оборудования, относятся к группе постоянных резисторов. Резисторы, сопротивление которых можно изменять при наладке и настройке оборудования (обычно с помощью инструментов), составляют довольно большую группу ЭРЭ, называемых подстроечными резисторами. По типу токопроводящего материала, из которого изготовлены резисторы, они делятся на проволочные и непроволочные. В свою очередь, непроволочные резисторы делятся на пленочные и насыпные.В пленочных резисторах используется металлический сплав или другой проводящий материал с высоким удельным сопротивлением, который наносится тонким слоем на поверхность корпуса резистора, который обычно изготавливается из керамического материала или другого термостойкого материала.
Пленочные резисторы имеют малые габаритные размеры, незначительную массу, минимальную собственную индуктивность, высокое постоянство сопротивления в широком диапазоне частот, проверенные технологии изготовления и относительно невысокую стоимость. Токопроводящая часть объемных непроволочных резисторов представляет собой стержень из материала с высоким удельным сопротивлением, покрытый слоем влагостойкой эмали.
Особую классификационную группу резисторов составляют непроволочные нелинейные резисторы – варисторы. Сопротивление этих резисторов широко варьируется в зависимости от величины приложенного к ним напряжения.
Особую группу непроволочных резисторов составляют фоторезисторы , сопротивление которых изменяется под действием световых лучей.
Проволочные резисторы представляют собой керамическую фарфоровую трубку, на которую намотана проволока с высоким сопротивлением.
Как правило, буквенные и цифровые коды, используемые для обозначения постоянных резисторов, могут указывать на тип и размер резистора; показать марку материала, из которого изготовлен корпус резистора, и его токопроводящий слой; обозначить конструктивные и конструктивные особенности; значения сопротивления и максимально возможные отклонения от номинала; номинальная рассеиваемая мощность; максимальные шумы ЭДС; дата изготовления резистора; товарный знак производителя и вид приемки резисторов заказчиком или ОТК.
В соответствии с требованиями государственных стандартов буквенные и цифровые коды могут состоять из трех, четырех и пяти знаков. Эти коды обычно включают две буквы и число, три цифры и букву или четыре цифры и букву. В этом случае буквы заменяют десятичную запятую.
и допуски, нанесенные на корпус резистора, определяют его качественные показатели. Номинальное сопротивление резисторов стандартизировано и определяется математическими рядами, которые имеют следующие условные обозначения: Е6, Е12, Е24, Е96, Е192.Число в обозначении серии Е определяет качество значащих цифр – номиналов в каждом десятичном интервале. Например, в строке E6 шесть номиналов сопротивления в разряде Ом, десятки и сотни в следующих цифрах.
Номинальное значение сопротивления обозначается, как правило, цифрами, обозначающими основные единицы измерения, а символы Ом и Ом обозначают заглавными буквами латинского алфавита К и М. Таким образом, резистор с сопротивлением 2.2 Ом можно обозначить: 2.2; 2,2 Ом; 2,2 Ом; 2.2E; 2E2. Резистор сопротивлением 220 Ом может иметь маркировку: 220; 220 Ом; 220 E; К220.
Допуски Номинальные значения сопротивления обозначены цифрами и рассчитаны в процентах. Например, ± 2%; ± 5% или всего 2; пять; десять.
Как упоминалось ранее, в некоторых обозначениях вы можете встретить букву или цифру дополнительного кода, который ставится после буквы, обозначающей допуск, и размещается так, чтобы не было путаницы между кодами, указывающими значение сопротивления и терпимость.Значения сопротивления, выраженные в омах, умножаются на соответствующие множители, которые кодируются буквами латинского алфавита R K M T и соответствуют 1; 10 3, 10 6, 10 9.
Номинальная мощность резистора – наибольшая мощность постоянного или переменного тока, при которой резистор может длительное время надежно работать, если его температура не превышает номинальную температуру t н.
Табл.3. Буквенное обозначение года выпуска постоянных резисторов по международным правилам
.
Табл. 4. Буквенно-цифровое кодирование месяца выпуска
Например, март 1999 года обозначается L3; Декабрь 1999 г. – К.Д.
Табл. 5. примеры полной буквенно-цифровой маркировки резисторов
Обозначение на резисторе
Характеристика резистора
Постоянный резистор
Номинальное сопротивление резистора 1.5 Ом
Допустимое отклонение сопротивления от номинала ± 1%
Год выпуска – 1986
Резистор постоянный.
Сопротивление резистора 5,1 МОм
Отклонение от номинала ± 20% (I – русская буква, M – латинская буква)
Дата изготовления – 1996
ᴓ – Код производителя
СП-1 680 5-89
Переменный экранированный резистор
Максимальное сопротивление резистора 680 Ом
Допустимое отклонение от номинального значения сопротивления ± 20%
Резистор имеет обратно-логарифмическую характеристику функциональной зависимости изменения сопротивления (В)
Резистор номинальной мощности 0.5 W
Дата изготовления – май 1989 г.
ᴓ – Код производителя.
Цветовая маркировка резисторов. Постоянные резисторы, изготовленные на основе углеродной или металлооксидной пленки небольшого размера, могут иметь маркировку цветовым кодом, обозначающим их номинальное сопротивление и предельно допустимое отклонение. Такая маркировка наносится на поверхность резистора в виде концентрических поясов (колец) с краской разного цвета, количества и размеров, которые обозначаются определенными цифрами, соответствующими значениям закодированных значений.
Для облегчения считывания цветовой маркировки первый ремень расположен ближе к краю резистора, или последний ремень сделан намного шире, чем все остальные.
Первые два цвета на ремнях показывают два значимых числа сопротивления резистора, выраженные в омах, в полном соответствии с установленным параметрическим рядом E6, E12 или E24.
Пояс третьего цвета означает градус с множителем 10, пояс четвертого цвета определяет величину допуска от номинального значения резистора.Отсутствие пояса четвертого цвета на резисторе означает симметричное значение допуска ± 20%.
Иногда на резисторах можно встретить дополнительные цветные кольца, которые можно использовать, например, для обозначения температурного коэффициента. Затем наносят полоску пыльцы в качестве шестой более широкой полоски или наносят спиральную линию. В этом случае цветовое кодирование температурного коэффициента сопротивления применяется только к значениям с тремя значащими цифрами.
Рис. 1. Цветовая маркировка постоянных резисторов отечественного производства с сопротивлением: а – 510 кОм, ± 2%; б – 9.1 Ом, ± 5%; в – 680 кОм, ± 20%
Большинство людей приходят на радиолюбительство из-за желания сделать что-то своими руками, что-то уникальное, что несомненно принесет пользу и себе, и окружающим … Но выбор конструкции для самостоятельной сборки часто вызывает массу проблем, связанных с плохой запас знаний в области радиоэлектроники. Конечно, обычное чтение книг по соответствующей тематике и извлечение оттуда ценной информации о разнообразии радиоэлементов, о работе транзистора и других устройств начинается немедленно.Когда много чего прочитано, уже есть представление об условном графическом отображении элементов на схеме, и есть некоторые представления о принципе действия, возникает проблема переноса схемы с бумаги в реальность, а именно: поиск компонентов схемы. Сейчас не проблема составить список, чтобы пойти и купить радиодетали, но у многих по-прежнему нет возможности закупить запчасти, и на помощь приходит старое сломанное радиооборудование. О том, как найти нужные радиодетали в старой технике и пойдет речь в этой статье.Я специально не буду описывать какую-либо конкретную схему, так как в одном устройстве невозможно охватить все разнообразие электронных компонентов. Также я не буду описывать принцип работы элементов, все это вы уже должны знать.
Пассивные компоненты
Резисторы
Самый распространенный элемент – это резистор , без него невозможно построить любую схему. Встретить его можно практически в любом электронном устройстве, резистор представляет собой цилиндр с двумя диаметрально противоположными выводами.Он служит для ограничения тока в цепи и имеет определенное сопротивление, измеряемое в Ом. Обозначается прямоугольником с двумя черточками на противоположных сторонах, внутри прямоугольника обычно указывается мощность (рис. 1).
В бытовой технике используются резисторы с номиналами, расположенными по ряду Е24, это означает, что в диапазоне от 1 до 10 имеется 24 значения сопротивления. Типов резисторов много, вот самые распространенные:
Рис. 1. Обозначение резисторов. Тип MLT
Резисторы типа МЛТ (металл с жаропрочным лаком) – часто встречаются в ламповом оборудовании (обычно не менее 0.12).
18 – 18 Ом, при обозначении единиц Ом букву иногда не ставят, в том числе на схемах.
Если номинальное сопротивление выражается целым числом с дробью, то единица измерения указывается через запятую.
1М5-1,5 МВт.
К51- 510 Ом, если перед цифрой стоит буква, значит сопротивление меньше килоом (мегаома), следующая цифра показывает сопротивление.
Далее в обозначении буква, обозначающая допуск в процентах: (Е = ± 0.001; L = ± 0,002; R = ± 0,005; Р = ± 0,01; U = ± 0,02; В (Ж) = ± 0,1; С (Y) = ± 0,25; D (D) = ± 0,5; F (P) = ± 1; G (L) = ± 2; J (U) = ± 5; К (С) = ± 10; M (B) = ± 20; N (Ф) = ± 30. Значение допуска может применяться к номинальному сопротивлению во второй строке и будет выражаться в процентах.
Резисторы типа ВС (водонепроницаемые) можно встретить в ламповой аппаратуре 60-70-х годов (рис. 2). А именно в радио и в черно-белых телевизорах. Практической ценности в настоящее время не несет. Маркировка аналогична МЛТ, имеет несколько габаритов в зависимости от мощности.
Рис. 2. Тип ВС
В середине 80-х годов появилась цветовая маркировка резисторов (рис. 3, рис. 4), которая существует и сегодня, что позволило быстро определить номинал без пайки из схемы (тоже под рукой, ищем желаемый резистор сильно разгонялся). Резисторы с такой маркировкой производятся многими отечественными и зарубежными компаниями, поэтому определить конкретный тип резистора очень сложно, а зачастую и не нужно.
В таблице показан метод определения номинала резистора и класса точности. Класс точности показывает, на сколько процентов сопротивление может отличаться от заявленного номинального значения.
Для определения сопротивления цветных полосок можно использовать :.
В последнее время наблюдается тенденция к минимизации, и начали появляться SMD-компоненты. Вот так называемые чип-резисторы (рис.3 = 12000 Ом = 12 кОм. Часто встречаются чип-резисторы с обозначением 0, это резистор нулевого сопротивления или просто перемычка.
Для построения усилителей, а точнее их выходных каскадов часто требуются силовые резисторы более 2 Вт с сопротивлением не более 1 Ом. Обычно это резисторы марки PE или PEV – проволочные резисторы мощностью от 1 до нескольких сотен ватт (рис. 7). Также самые современные из различных производителей (рис. 8). Можно встретить в старинных ламповых телевизорах, магнитолах и устройствах промышленной автоматики.При отсутствии необходимого резистора его можно изготовить самостоятельно из спирали от электронагревателя, отрезав необходимую длину, подобрав сопротивление омметром.
Рис. 7. Резисторы шить
Фиг. Восемь
Особое место среди постоянных резисторов занимают резисторные сборки (рис. 9), которые очень удобны при построении схем, где требуется много одинаковых резисторов.
Рис. 9. Резисторные сборки дип и smd
Сборки имеют два типа подключения, либо в виде нескольких обычных резисторов, только в одном корпусе, либо резисторов с одним общим выводом.Можно встретить во многих цифровых устройствах, где они обычно используются в качестве подтягиваний.
В электронных устройствах часто используются резисторы с переменным сопротивлением, их можно разделить на переменную – используется для быстрого изменения параметров устройства во время работы, таких как громкость, тембр, яркость, контрастность, и подстроечные резисторы – используются для настроить устройство при сборке и вводе в эксплуатацию.
Переменные резисторы:
Фиг.10. Переменные резисторы
.
Резисторы переменные рис.10:
1. Со встроенным тумблером можно встретить в ламповых телевизорах и в магнитоле 70-х. 2. Резистор типа СП3-30а можно было встретить в телевизорах, ресиверах, абонентских громкоговорителях до 90-х годов выпуска. 3. Резистор Сп-04, встречающийся в телевизорах и носимых магнитофонах 80-х годов. 4. СП3-4а в всей технике конца 80-х – начала 90-х годов. 5. Специализированная четверка с тумблером СП3-33-30, обычно встречается в различных типах магнитол.
Рис. 11. Ползунковые переменные резисторы
Ползунковые резисторы (рис.11) часто встречаются в магнитофонах 80-90-х годов в качестве регуляторов звука и тона.
Рис. 12. Современные переменные резисторы
Более современные резисторы (рис. 12) можно найти в любой импортной технике начала 90-х, от кассетных плееров и автомагнитол до телевизоров и музыкальных центров. Часто встречаются сдвоенные резисторы для регулировки звука сразу на двух каналах (стерео).Очень интересен последний резистор (на картинке), так называемый 3D резистор или джойстик. Он состоит из нескольких сочлененных резисторов и отслеживает движение ручки влево-вправо, вверх-вниз и вращение вокруг своей оси. Вы можете встретить такой экземпляр в джойстиках игровых приставок.
Для всех переменных резисторов, помимо сопротивления, есть очень важный параметр – зависимость сопротивления от угла поворота вала (линейное смещение), обозначаемая буквой после значения сопротивления:
Советский: A – линейная зависимость B – логарифмическая зависимость B – обратная логарифмическая зависимость
Импортировано: A – логарифм B – линейный C – обратный логарифм
Для регулировки громкости обычно используют резисторы с логарифмической зависимостью.
Подстроечные резисторы :
Рис. 13. Подстроечные резисторы СССР
.
Подстроечные резисторы Рис.13: 1,2,3 – обычно встречаются в старых ламповых телевизорах. 4.7 (РП1-64Б), 8 (СП3-29А) – в полупроводниковых цветных телевизорах 5 – во всей советской технике 80-х годов 6 – СП5-50МА – мощный проволочный резистор, в цветных ламповых телевизорах. 9 – многооборотный подстроечный резистор СП3-36, обычно встречается в тюнере телеканала.
Фиг.14
Рис. 15. Резисторы многооборотные
Многооборотный подстроечный резистор, используемый в усилительном оборудовании для установки тока покоя и во всех системах, где требуется точная настройка.
Все переменные и подстроечные резисторы также различаются по мощности, которая обычно указывается на корпусе или в документации на элемент. Практически любые из перечисленных могут быть применены к их конструкциям исходя из требуемых габаритов и мощности.
Со временем как подстроечный резистор, так и переменные резисторы выходят из строя, и возникает нежелательное явление, называемое шорохом.Это явление вызвано недостаточным прижатием (контактом) ползуна или износом подложки, как правило, нет смысла ремонтировать резисторы, хотя иногда встречаются очень редкие и уникальные (например, в большинстве микшерных пультов), которых нет. можно найти замену. В этом случае резистор нужно аккуратно разобрать, загнуть контакт, твердым карандашом восстановить графитовое покрытие и заново собрать силиконовой смазкой. Резистор после такой реанимации еще может служить.
Есть еще резисторы, которые реагируют на изменения окружающей среды, в любительских конструкциях мало используются, но все же стоит упомянуть: термисторы
Рис. 16. Термисторы
Применяются для термостабилизации схемы, встречаются очень часто, а в самодельных устройствах используются очень мало.
Рис. 17. Фоторезистор
Меняет свое сопротивление в зависимости от света. Могут сниматься с любительских фотоаппаратов, где они используются как светочувствительный элемент.
Тензодатчики
Рис.18. Тензодатчики
Они меняют свое сопротивление в зависимости от деформации, очень редко встречаются в бытовых приборах и обычно используются в виде датчиков в устройствах автоматики.
Варистор – это полупроводниковый резистор, сопротивление которого эффективно уменьшается под действием приложенного к нему напряжения, а ток, протекающий в цепи, увеличивается.
Рис. 19. Варисторы
Применяются как устройство защиты в импульсных блоках питания бытовой техники от перенапряжения.Встретить можно в любом современном устройстве.
Привет. Сегодня статья будет посвящена такому радиоэлементу, как резистор, или, как раньше его называли, сопротивление.
Основная задача резисторов – создание сопротивления электрическому току. Для большей наглядности представим себе электрический ток, как вода, текущая по трубе. В конце этой трубы устанавливается кран, который полностью откручивается, и он просто пропускает воду через себя. Как только мы начнем закрывать кран, мы сразу увидим, что поток слабее до того момента, когда поток воды полностью прекратится.
По этому принципу работают резисторы, только вместо трубы у нас электрический провод, вместо воды – ток, а вместо крана – резистор. Чем выше номинал резистора, тем больше сопротивление электрическому току. Сопротивление резистора измеряется единицей измерения, например ом.
Поскольку в схемах могут использоваться очень большие резисторы, номинальное значение которых может составлять около 1000-1000000 Ом, для упрощения расчетов используются производные единицы, такие как кОм , мОм и гом .
Для лучшего понимания этих единиц, вот следующая расшифровка:
1 кОм = 1000 Ом;
1 мОм = 1000 кОм;
1 гОм = 1000 мОм;
На практике все очень просто. Если ударить резистор с надписью 1.8 кОм, то, не сложив расчетов, увидим, что номинал в Ом будет 1800 Ом.
По принципу действия резисторы делятся на постоянные и переменные .
Из самих названий можно догадаться, что постоянные резисторы в процессе работы никогда не меняют своего номинала. Переменные резисторы могут изменять свое номинальное значение во время работы и используются для выполнения какой-то настройки. Примером использования переменных резисторов могут быть ручки регулировки громкости, тембра на магнитофонах.
Постоянные резисторы
Поговорим подробнее о постоянных резисторах. На практике обозначение номинальных резисторов наносят на корпус.Это может быть буквенно-цифровой код или цветные полосы (). Как узнать номинал по цветовой маркировке резистора, можно узнать из этого.
Что касается буквенно-цифрового обозначения, то его обычно обозначают так:
Letter R Omah . Положение этого письма очень важно. Если резистор типа надит 12 R , тогда резистор будет 12Ом . Если буква в начале R 12 , тогда сопротивление будет 0.12 Ом . Также возможно обозначение типа. 12 R1 , что будет означать 12,1 Ом.
Буква К – означает, что резистор будет измеряться от до Ом Ом. Применяются те же правила, что и в предыдущем примере. 12 K = 12кОм K 12 = 0,12 кОм и 12К1 = 12,1кОм.
Буква M – означает, что резистор будет измеряться м Ом . 12 M = 12 мОм, M 12 = 0,12 мОм и 12M1 = 12,1 мОм.
Также на корпусе резистора обозначают такую величину, как отклонение от номинала . В случае массового производства резисторов из-за несовершенства технологий производства сопротивления могут иметь некоторые отклонения от заявленного значения. Это возможное отклонение указано на корпусе резистора как ± 0,7% или ± 5%. Цифры могут быть разными, в зависимости от способа производства.
В процессе работы при высоких нагрузках резистор выделяет тепло. Если в цепь питания больших нагрузок поместить маломощный резистор, то он быстро нагреется и сгорит. Чем больше резистор, тем больше его мощность. На рисунке ниже показано обозначение силовых резисторов на схемах.
Обозначение силовых резисторов на схеме
Переменные резисторы
Как упоминалось ранее, переменные резисторы используются для плавной регулировки тока и напряжения в пределах номинала резистора.Переменные резисторы строение и регулировочное . Через подстроечные резисторы осуществляются постоянные нестандартные настройки оборудования (регулировка звука, яркости тембра и др.), А строительная техника используется для настройки оборудования в режиме настройки при сборке оборудования. Для регулировки резисторов допустимо иметь удобную ручку, а вот строительные обычно регулируются отверткой.
Если переменный резистор говорит, что он имеет номинал 10 кОм , то это означает, что он выполняет регулировки в диапазоне от 0 до 10 кОм .В среднем положении ручки ее номинал будет примерно 5 кОм , крайний 0 или 10 кОм .
Продолжаем серию справочных материалов для начинающих радиолюбителей, и в этой статье мы поговорим о резисторах , они присутствуют в любой электронной схеме, даже самой простой. Они делятся на два типа: переменные и константы. Обычные постоянные резисторы, используемые в электронных схемах, имеют мощность от 0,125 до 2 Вт. Если быть более точным, это серия из 0.125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт. Конечно, есть более мощные резисторы, например проволочные, но в электронных схемах они используются редко. На рисунке ниже показан внешний вид и размеры резисторов, а также их обозначения на принципиальных схемах.
Из них наиболее часто используются в электронике резисторы мощностью от 0,125 до 0,5 Вт. Резисторы бывают как обычные, с допуском 5-10%, так и прецизионные с допуском 0,1-1%. Есть более точные резисторы, но в большинстве радиолюбительских конструкций такая точность не требуется.Если резистор может изменять сопротивление – это называется переменным (или подстроечным). Фото переменных резисторов:
Переменные резисторы тоже встречаются. Wire и nonwire Провода Wire обычно рассчитаны на большую мощность. Непроволочное устройство переменного резистора можно увидеть на картинке:
Резистор устроен следующим образом, на основе гетинакса слой сажи, смешанный с лаком, наносится в виде дуги.Этот резистор между первым и вторым контактами (на рисунке), другими словами, между крайними выводами, сопротивление постоянное, а между средним и крайним выводами изменяется при повороте ручки резистора. К этому слою с сопротивлением прикреплен подвижный контакт, который подключен к центральному выводу. Очень часто при интенсивном использовании регулятора этот слой сажи истирается, и сопротивление резистора при повороте ручки резистора резко изменяется, иногда даже становясь больше максимального установленного значения.Из-за этого износа и из динамиков появляется шорох и треск, а иногда при сильном износе звук пропадает полностью. Переменные резисторы бывают как одинарными, так и сдвоенными, сдвоенные обычно используются в устройствах со стереозвуком. Также к переменным резисторам относятся подстроечные резисторы:
Они отличаются от стандартных переменных отсутствием ручки и регулируются вращением вала отверткой. Также переменные резисторы бывают однооборотные и многооборотные.Схематическое изображение переменного и подстроечного резистора на рисунке ниже:
На советских резисторах МЛТ был написан номинал резистора, на импортных резисторах маркировка нанесена цветными кольцами, первые два кольца кодировали номинал , третье кольцо – умножитель, четвертое кольцо – допуск резистора (для обычных неточных резисторов).
Имеется маркировка с более чем четырьмя кольцами, расшифровать маркировку поможет следующий рисунок:
Иногда возникает необходимость узнать номинал резистора и по цветовым причинам. по каким-то причинам это сделать сложно.В этом случае нужно обратиться к концепции устройства. В таких схемах номинал резистора обозначается следующим образом, например: 150 означает 150 Ом (единицы не указаны), 100 К означает 100 кОм, 2 МОм означает 2 МОм. Иногда при сборке какой-либо схемы желаемого номинала нет под рукой, но есть много резисторов других номиналов, в этом случае резисторы последовательного или параллельного включения. Формулы счета всем известны из учебников физики, но если кто забыл, приведу здесь:
При последовательном подключении
При параллельном подключении
В последнее время многие переходят на SMD-детали, из которых наиболее распространены резисторы типоразмеров 0805 и 1206.Определить номинал резистора SMD очень просто, первые две цифры показывают сопротивление резистора, третья цифра – количество нулей. Пример : маркировка 332 , значит 33 плюс два нуля, получается 3300, то есть 3,3 кОм. Реже встречается в электронике, но все же используются термисторы и фоторезисторы. На рисунке ниже показана схема термисторов:
В термисторах сопротивление зависит от температуры.Если сопротивление термистора увеличивается с повышением температуры, температурный коэффициент сопротивления TKS положительный, но если сопротивление уменьшается с повышением температуры, TKS отрицательный. Термистор изображен ниже:
На следующем рисунке показан фоторезистор, как он изображен на схемах:
Это полупроводниковый прибор, сопротивление которого изменяется под действием света.
Фоторезисторы особенно широко используются в устройствах автоматизации.Приведу типичную схему включения полупроводникового фотоприемника:
Обсудить статью РЕЗИСТОРЫ
С чего начать – Real Python
Микроконтроллеры
существуют уже давно, и они используются во всем, от сложных машин до обычных бытовых приборов. Однако работа с ними традиционно предназначена для тех, кто имеет формальное техническое образование, например техников и инженеров-электриков.Появление Arduino сделало дизайн электронных приложений намного более доступным для всех разработчиков. В этом руководстве вы узнаете, как использовать Arduino с Python для разработки собственных электронных проектов.
Платформа Arduino
Arduino – это платформа с открытым исходным кодом, состоящая из аппаратного и программного обеспечения, которая позволяет быстро разрабатывать проекты интерактивной электроники. Появление Arduino привлекло внимание профессионалов из самых разных отраслей, что способствовало зарождению Maker Movement.
С ростом популярности Maker Movement и концепции Интернета вещей, Arduino стала одной из основных платформ для электронного прототипирования и разработки MVP.
Arduino использует собственный язык программирования, похожий на C ++. Однако можно использовать Arduino с Python или другим языком программирования высокого уровня. Фактически, такие платформы, как Arduino, хорошо работают с Python, особенно для приложений, требующих интеграции с датчиками и другими физическими устройствами.
В целом, Arduino и Python могут способствовать созданию эффективной среды обучения, которая побуждает разработчиков заниматься проектированием электроники. Если вы уже знаете основы Python, вы сможете начать работу с Arduino, используя Python для управления им.
Платформа Arduino включает как аппаратные, так и программные продукты. В этом руководстве вы будете использовать оборудование Arduino и программное обеспечение Python, чтобы узнать об основных схемах, а также о цифровых и аналоговых входах и выходах.
Оборудование Arduino
Чтобы запустить примеры, вам необходимо собрать схемы, подключив электронных компонентов . Обычно вы можете найти эти предметы в магазинах электронных компонентов или в хороших стартовых наборах Arduino. Вам понадобится:
Arduino Uno или другая совместимая плата
Стандартный светодиод любого цвета
Кнопка A
Потенциометр 10 кОм
А Резистор 470 Ом
Резистор 10 кОм
Макет
Перемычки разных цветов и размеров
Давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих компонентов.
Component 1 – это плата Arduino Uno или другая совместимая плата. Arduino – это проект, который включает в себя множество плат и модулей для разных целей, и Arduino Uno – самый простой среди них. Это также самая используемая и наиболее документированная плата из всего семейства Arduino, поэтому это отличный выбор для разработчиков, которые только начинают работать с электроникой.
Примечание. Arduino – это открытая аппаратная платформа, поэтому есть много других поставщиков, которые продают совместимые платы, которые можно использовать для запуска примеров, которые вы видите здесь.В этом руководстве вы узнаете, как использовать Arduino Uno.
Компоненты 5 и 6 – это резисторы . Большинство резисторов идентифицируются цветными полосами в соответствии с цветовым кодом. Как правило, первые три цвета соответствуют значению резистора , а четвертый цвет соответствует его допуску . Для резистора 470 Ом первые три цвета – желтый, фиолетовый и коричневый. Для резистора 10 кОм первые три цвета – коричневый, черный и оранжевый.
Компонент 7 – это макетная плата , которую вы используете для подключения всех остальных компонентов и сборки схем.Хотя макетная плата не требуется, рекомендуется получить ее, если вы собираетесь начать работать с Arduino.
Программное обеспечение Arduino
В дополнение к этим аппаратным компонентам вам потребуется установить некоторое программное обеспечение. Платформа включает в себя Arduino IDE, интегрированную среду разработки для программирования устройств Arduino, а также другие онлайн-инструменты.
Arduino был разработан, чтобы позволить вам легко программировать платы. Как правило, вы выполните следующие действия:
Подключите плату к ПК
Установите и откройте Arduino IDE
Сконфигурируйте настройки платы
Напишите код
Нажмите кнопку на IDE, чтобы загрузить программу на плату
Чтобы установить Arduino IDE на свой компьютер, загрузите соответствующую версию для своей операционной системы с веб-сайта Arduino.Инструкции по установке см. В документации:
Если вы используете Windows , используйте установщик Windows, чтобы убедиться, что вы загрузили необходимые драйверы для использования Arduino в Windows. Обратитесь к документации Arduino для получения более подробной информации.
Если вы используете Linux , возможно, вам придется добавить своего пользователя в некоторые группы, чтобы использовать последовательный порт для программирования Arduino. Этот процесс описан в руководстве по установке Arduino для Linux.
Если вы используете macOS , вы можете установить Arduino IDE, следуя руководству по установке Arduino для OS X.
Примечание: В этом руководстве вы будете использовать IDE Arduino, но Arduino также предоставляет веб-редактор, который позволит вам программировать платы Arduino с помощью браузера.
Теперь, когда вы установили Arduino IDE и собрали все необходимые компоненты, вы готовы приступить к работе с Arduino! Затем вы загрузите «Hello, World!» программу на вашу доску.
«Привет, мир!» С Arduino
IDE Arduino поставляется с несколькими примерами эскизов , которые вы можете использовать для изучения основ Arduino.Эскиз – это термин, который вы используете для обозначения программы, которую можно загрузить на доску. Поскольку к Arduino Uno нет подключенного дисплея, вам понадобится способ увидеть физический вывод вашей программы. Вы воспользуетесь примером эскиза Blink , чтобы заставить мигать встроенный светодиод на плате Arduino.
Загрузка примера эскиза Blink
Для начала подключите плату Arduino к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите Arduino IDE. Чтобы открыть пример скетча Blink, войдите в меню Файл и выберите Примеры , затем 01.Основы и, наконец, Blink :
Пример кода Blink будет загружен в новое окно IDE. Но прежде чем вы сможете загрузить эскиз на плату, вам необходимо настроить IDE, выбрав плату и подключенный порт.
Чтобы настроить плату, войдите в меню Tools , а затем – в Board . Для Arduino Uno вы должны выбрать Arduino / Genuino Uno :
После выбора платы необходимо установить соответствующий порт.Снова войдите в меню инструментов и на этот раз выберите Порт :
Имена портов могут отличаться в зависимости от вашей операционной системы. В Windows порты будут называться COM4 , COM5 или что-то подобное. В macOS или Linux вы можете увидеть что-то вроде / dev / ttyACM0 или / dev / ttyUSB0 . Если у вас возникли проблемы с настройкой порта, загляните на страницу устранения неполадок Arduino.
После того, как вы настроили плату и порт, все готово для загрузки скетча в Arduino.Для этого вам просто нужно нажать кнопку Загрузить на панели инструментов IDE:
Когда вы нажимаете Загрузить , IDE компилирует скетч и загружает его на вашу плату. Если вы хотите проверить наличие ошибок, вы можете нажать Проверить перед Загрузить , что скомпилирует только ваш скетч.
USB-кабель обеспечивает последовательное соединение для загрузки программы и питания платы Arduino. Во время загрузки на плате будут мигать светодиоды.Через несколько секунд загруженная программа запустится, и вы увидите, что светодиодный индикатор мигает раз в секунду:
После завершения загрузки USB-кабель продолжит питать плату Arduino. Программа хранится во флеш-памяти микроконтроллера Arduino. Вы также можете использовать аккумулятор или другой внешний источник питания для запуска приложения без USB-кабеля.
Подключение внешних компонентов
В предыдущем разделе вы использовали светодиод, который уже был на плате Arduino.Однако в большинстве практических проектов вам потребуется подключить к плате внешние компоненты. Для этих подключений в Arduino есть несколько контактов и разных типов:
Хотя эти соединения обычно называются контактами , вы можете видеть, что это не совсем физические контакты. Скорее штыри – это отверстия в розетке, к которым можно подключить перемычки. На рисунке выше вы можете увидеть разные группы контактов:
Оранжевый прямоугольник: Это 13 цифровых контактов , которые можно использовать как входы или выходы.Они предназначены только для работы с цифровыми сигналами, которые имеют 2 разных уровня:
Уровень 0: , представленный напряжением 0 В
Уровень 1: представлен напряжением 5В
Зеленый прямоугольник: Это 6 аналоговых контактов , которые можно использовать в качестве аналоговых входов. Они предназначены для работы с произвольным напряжением от 0 до 5 В.
Синий прямоугольник: Это 5 контактов питания . В основном они используются для питания внешних компонентов.
Чтобы начать работу с внешними компонентами, вы подключите внешний светодиод, чтобы запустить пример скетча Blink. Встроенный светодиод подключен к цифровому выводу №13 . Итак, давайте подключим к этому контакту внешний светодиод и проверим, мигает ли он. (Стандартный светодиод – это один из компонентов, которые вы видели в перечисленных ранее.)
Перед тем, как что-либо подключать к плате Arduino, рекомендуется отключить ее от компьютера. Отключив USB-кабель, вы сможете подключить светодиод к своей плате:
Обратите внимание, что на рисунке показана плата с цифровыми контактами, обращенными к вам.
Использование макета
Проекты электронных схем обычно включают тестирование нескольких идей, при этом вы добавляете новые компоненты и вносите коррективы по ходу дела. Однако может быть сложно подключить компоненты напрямую, особенно если схема имеет большой размер.
Чтобы облегчить создание прототипа, вы можете использовать макет для соединения компонентов. Это устройство с несколькими отверстиями, которые соединены особым образом, так что вы можете легко соединять компоненты с помощью перемычек:
Вы можете увидеть, какие отверстия связаны между собой, посмотрев на цветные линии.Вы будете использовать отверстия по бокам макета для питания схемы:
Подключите одно отверстие на красной линии к источнику питания.
Подключите одно отверстие на синей линии к земле.
Затем вы можете легко подключить компоненты к источнику питания или заземлению, просто используя другие отверстия на красной и синей линиях. Отверстия в середине макета соединены, как показано цветами. Вы будете использовать их для соединения компонентов схемы.Эти две внутренние секции разделены небольшим углублением, через которое вы можете подключать интегральные схемы (ИС).
Вы можете использовать макетную плату для сборки схемы, используемой в скетче примера Blink:
Для этой схемы важно отметить, что светодиод должен быть подключен в соответствии с его полярностью, иначе он не будет работать. Положительный вывод светодиода называется анодом и обычно является более длинным. Отрицательный вывод называется катодом и короче.Если вы используете восстановленный компонент, то вы также можете идентифицировать клеммы по плоской стороне самого светодиода. Это укажет на положение отрицательной клеммы.
Когда вы подключаете светодиод к выводу Arduino, вам всегда понадобится резистор, чтобы ограничить его ток и избежать преждевременного выгорания светодиода. Здесь для этого используется резистор 470 Ом. Вы можете проследить за подключениями и убедиться, что схема такая же:
Резистор подключен к цифровому выводу 13 на плате Arduino.
Анод светодиода подключен к другому выводу резистора.
Катод светодиода подключен к земле (GND) через синюю линию отверстий.
Более подробное объяснение см. В разделе «Как использовать макетную плату».
После завершения подключения снова подключите Arduino к ПК и повторно запустите скетч Blink:
Поскольку оба светодиода подключены к цифровому выводу 13, они мигают вместе во время выполнения скетча.
«Привет, мир!» С Arduino и Python
В предыдущем разделе вы загрузили скетч Blink на свою плату Arduino.Эскизы Arduino написаны на языке, похожем на C ++, и компилируются и записываются во флеш-память микроконтроллера при нажатии Загрузить . Хотя вы можете использовать другой язык для непосредственного программирования микроконтроллера Arduino, это нетривиальная задача!
Однако есть несколько подходов, которые вы можете использовать для использования Arduino с Python или другими языками. Одна из идей – запустить основную программу на ПК и использовать последовательное соединение для связи с Arduino через USB-кабель.Скетч будет отвечать за чтение входных данных, отправку информации на ПК и получение обновлений с ПК для обновления выходов Arduino.
Чтобы управлять Arduino с ПК, вам нужно разработать протокол для связи между ПК и Arduino. Например, вы можете рассмотреть протокол с такими сообщениями, как:
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИН 13: используется для сообщения ПК о состоянии цифровых входных контактов
SET PIN 11 LOW: используется для указания Arduino установить состояния выходных контактов
Определив протокол, вы можете написать скетч Arduino для отправки сообщений на ПК и обновления состояний контактов в соответствии с протоколом.На ПК вы можете написать программу для управления Arduino через последовательное соединение на основе разработанного вами протокола. Для этого вы можете использовать любой язык и библиотеки, которые вам нравятся, например Python и библиотеку PySerial.
К счастью, для всего этого существуют стандартные протоколы! Firmata – одна из них. Этот протокол устанавливает формат последовательной связи, который позволяет вам считывать цифровые и аналоговые входы, а также отправлять информацию на цифровые и аналоговые выходы.
IDE Arduino включает готовые эскизы, которые будут управлять Arduino через Python с протоколом Firmata. На стороне ПК есть реализации протокола на нескольких языках, включая Python. Чтобы начать работу с Firmata, давайте воспользуемся ею, чтобы реализовать «Hello, World!» программа.
Загрузка эскиза фирмы
Перед тем, как написать программу Python для управления Arduino, вы должны загрузить скетч Firmata, чтобы вы могли использовать этот протокол для управления платой.Эскиз доступен во встроенных примерах Arduino IDE. Чтобы открыть его, войдите в меню Файл , затем Примеры , затем Firmata и, наконец, StandardFirmata :
.
Скетч будет загружен в новое окно IDE. Чтобы загрузить его в Arduino, вы можете выполнить те же действия, что и раньше:
Подключите USB-кабель к ПК.
Выберите соответствующую плату и порт в среде IDE.
Нажмите Загрузить .
После завершения загрузки вы не заметите никакой активности на Arduino. Чтобы управлять им, вам все еще нужна программа, которая может связываться с платой через последовательное соединение. Для работы с протоколом Firmata в Python вам понадобится пакет pyFirmata, который можно установить с помощью pip :
После завершения установки вы можете запустить эквивалентное приложение Blink, используя Python и Firmata:
1импорт pyfirmata
2импорт время
3
4board = pyfirmata.Ардуино ('/ dev / ttyACM0')
5
6 пока Верно:
7 board.digital [13] .write (1)
8 раз. Сон (1)
9 board.digital [13] .write (0)
10 раз. Сон (1)
Вот как работает эта программа. Вы импортируете pyfirmata и используете его для установления последовательного соединения с платой Arduino, которая представлена объектом платы в строке 4. Вы также настраиваете порт в этой строке, передавая аргумент pyfirmata.Arduino () . Вы можете использовать Arduino IDE, чтобы найти порт.
board.digital – это список, элементы которого представляют собой цифровые выводы Arduino. У этих элементов есть методы read () и write () , которые будут читать и записывать состояние контактов. Как и большинство программ для встраиваемых устройств, эта программа в основном состоит из бесконечного цикла:
В строке 7 включен цифровой вывод 13 , который включает светодиод на одну секунду.
В строке 9, этот вывод выключен, что выключает светодиод на одну секунду.
Теперь, когда вы знаете основы управления Arduino с помощью Python, давайте рассмотрим некоторые приложения для взаимодействия с его входами и выходами.
Чтение цифровых входов
Цифровые входы могут иметь только два возможных значения. В цепи каждое из этих значений представлено различным напряжением. В таблице ниже показано представление цифрового входа для стандартной платы Arduino Uno:
Значение
уровень
Напряжение
0
Низкая
0V
1
Высокая
5 В
Для управления светодиодом вы воспользуетесь кнопкой для отправки цифровых входных значений в Arduino.Кнопка должна подавать 0 В на плату, когда она отпущена, и 5 В на плату при нажатии. На рисунке ниже показано, как подключить кнопку к плате Arduino:
Вы можете заметить, что светодиод подключен к Arduino на цифровом выводе 13, как и раньше. Цифровой вывод 10 используется как цифровой вход. Чтобы подключить кнопку, вы должны использовать резистор 10 кОм, который действует как понижающий в этой цепи. Понижающий резистор гарантирует, что цифровой вход получит 0 В при отпускании кнопки.
Когда вы отпускаете кнопку, вы размыкаете соединение между двумя проводами на кнопке. Поскольку через резистор не протекает ток, контакт 10 просто подключается к земле (GND). Цифровой вход получает 0 В, что соответствует состоянию 0 (или low ). Когда вы нажимаете кнопку, вы прикладываете 5 В как к резистору, так и к цифровому входу. Ток протекает через резистор, и цифровой вход получает 5 В, что соответствует состоянию 1 (или high ).
Вы также можете использовать макетную плату для сборки вышеуказанной схемы:
Теперь, когда вы собрали схему, вам нужно запустить программу на ПК, чтобы управлять ею с помощью Firmata. Эта программа включает светодиод в зависимости от состояния кнопки:
1импорт pyfirmata
2импорт время
3
4board = pyfirmata.Arduino ('/ dev / ttyACM0')
5
6it = pyfirmata.util.Iterator (доска)
7it.start ()
8
9board.digital [10] .mode = pyfirmata.INPUT
10
11 пока Верно:
12 sw = доска.цифровой [10] .read ()
13, если sw имеет значение True:
14 board.digital [13] .write (1)
Еще 15:
16 board.digital [13] .write (0)
17 раз. Сон (0,1)
Давайте пройдемся по этой программе:
Строки 1 и 2 импортируют pyfirmata и time .
Строка 4 использует pyfirmata.Arduino () для установки соединения с платой Arduino.
Строка 6 назначает итератор, который будет использоваться для чтения состояния входов схемы.
Строка 7 запускает итератор, который поддерживает выполнение цикла параллельно с вашим основным кодом. Цикл выполняет board.iterate () для обновления входных значений, полученных с платы Arduino.
Строка 9 устанавливает вывод 10 как цифровой вход с pyfirmata.INPUT . Это необходимо, поскольку по умолчанию в качестве выходов используются цифровые выводы.
Строка 11 запускает бесконечный цикл и . Этот цикл считывает состояние входного контакта, сохраняет его в sw и использует это значение для включения или выключения светодиода путем изменения значения контакта 13.
Строка 17 ждет 0,1 секунды между итерациями цикла и . В этом нет строгой необходимости, но это хороший прием, позволяющий избежать перегрузки процессора, который достигает 100% нагрузки, когда в цикле нет команды ожидания.
pyfirmata также предлагает более компактный синтаксис для работы с входными и выходными контактами. Это может быть хорошим вариантом, когда вы работаете с несколькими выводами. Вы можете переписать предыдущую программу, чтобы иметь более компактный синтаксис:
1импорт pyfirmata
2импорт время
3
4board = pyfirmata.Ардуино ('/ dev / ttyACM0')
5
6it = pyfirmata.util.Iterator (доска)
7it.start ()
8
9digital_input = board.get_pin ('d: 10: i')
10led = доска.get_pin ('d: 13: o')
11
12 пока Верно:
13 sw = digital_input.read ()
14, если sw имеет значение True:
15 светодиодов. Запись (1)
Еще 16:
17 светодиодов. Запись (0)
18 раз. Сон (0,1)
В этой версии вы используете board.get_pin () для создания двух объектов. digital_input представляет состояние цифрового входа, а светодиод представляет состояние светодиода.Когда вы запускаете этот метод, вы должны передать строковый аргумент, состоящий из трех элементов, разделенных двоеточиями:
Тип штифта ( a для аналогового или d для цифрового)
Номер штифта
Режим вывода ( i для входа или o для вывода)
Поскольку digital_input является цифровым входом, использующим контакт 10, вы передаете аргумент 'd: 10: i' .Состояние светодиода устанавливается на цифровой выход с помощью контакта 13, поэтому аргумент led равен 'd: 13: o' .
Когда вы используете board.get_pin () , нет необходимости явно настраивать контакт 10 в качестве входа, как вы делали раньше с pyfirmata.INPUT . После установки контактов вы можете получить доступ к состоянию цифрового входного контакта с помощью read () и установить состояние цифрового выходного контакта с помощью write () .
Цифровые входы широко используются в проектах электроники.Некоторые датчики выдают цифровые сигналы, например датчики присутствия или двери, которые можно использовать в качестве входных сигналов для ваших цепей. Однако в некоторых случаях вам необходимо измерить аналоговые значения, такие как расстояние или физические величины. В следующем разделе вы увидите, как читать аналоговые входы с помощью Arduino и Python.
Чтение аналоговых входов
В отличие от цифровых входов, которые могут быть только включены или выключены, аналоговые входы используются для считывания значений в некотором диапазоне. На Arduino Uno напряжение на аналоговом входе находится в диапазоне от 0 В до 5 В.Соответствующие датчики используются для измерения физических величин, например расстояний. Эти датчики отвечают за кодирование этих физических величин в надлежащем диапазоне напряжений, чтобы они могли считываться Arduino.
Для считывания аналогового напряжения Arduino использует аналого-цифровой преобразователь (АЦП) , который преобразует входное напряжение в цифровое число с фиксированным количеством бит. Это определяет разрешение преобразования. Arduino Uno использует 10-битный АЦП и может определять 1024 различных уровня напряжения.
Диапазон напряжения аналогового входа кодируется числами от 0 до 1023. Когда подается 0 В, Arduino кодирует его до числа 0 . Когда подается напряжение 5 В, кодируется номер 1023 . Все промежуточные значения напряжения кодируются пропорционально.
Потенциометр – это переменный резистор, который можно использовать для установки напряжения, подаваемого на аналоговый вход Arduino. Вы подключите его к аналоговому входу, чтобы контролировать частоту мигания светодиода:
В этой схеме светодиод настроен так же, как и раньше.Концевые клеммы потенциометра подключены к заземлению (GND) и контактам 5 В. Таким образом, центральный вывод (курсор) может иметь любое напряжение в диапазоне от 0 В до 5 В в зависимости от его положения, которое подключено к Arduino на аналоговом выводе A0.
Используя макетную плату, вы можете собрать эту схему следующим образом:
Перед тем, как управлять светодиодом, вы можете использовать схему для проверки различных значений, считываемых Arduino, в зависимости от положения потенциометра. Для этого запустите на своем ПК следующую программу:
В строке 8 вы устанавливаете analog_input как аналоговый входной вывод A0 с аргументом 'a: 0: i' . Внутри бесконечного цикла и вы читаете это значение, сохраняете его в analog_value и выводите вывод на консоль с помощью print () .Когда вы перемещаете потенциометр во время работы программы, вы должны вывести примерно следующее:
Напечатанные значения изменяются от 0, когда потенциометр находится на одном конце, до 1, когда он находится на другом конце. Обратите внимание, что это значения с плавающей запятой, которые могут потребовать преобразования в зависимости от приложения.
Чтобы изменить частоту мигания светодиода, вы можете использовать аналоговое_значение , чтобы контролировать, как долго светодиод будет оставаться включенным или выключенным:
1импорт pyfirmata
2импорт время
3
4board = pyfirmata.Ардуино ('/ dev / ttyACM0')
5it = pyfirmata.util.Iterator (доска)
6it.start ()
7
8analog_input = board.get_pin ('a: 0: i')
9led = доска.get_pin ('d: 13: o')
10
11 пока Верно:
12 аналоговое_значение = аналоговый_ввод.read ()
13, если analog_value не None:
14 задержка = аналоговое_значение + 0,01
15 светодиодов. Запись (1)
16 time.sleep (задержка)
17 светодиодов. Запись (0)
18 time.sleep (задержка)
19 еще:
20 раз. Сон (0,1)
Здесь вы вычисляете задержку как аналоговое_значение + 0.01 , чтобы избежать нулевой задержки . В противном случае обычно получается analog_value из None во время первых нескольких итераций. Чтобы избежать ошибки при запуске программы, вы используете условие в строке 13, чтобы проверить, равно ли analog_value None . Затем вы контролируете период мигания светодиода.
Попробуйте запустить программу и изменить положение потенциометра. Вы заметите, что частота мигания светодиода меняется:
К настоящему времени вы узнали, как использовать цифровые входы, цифровые выходы и аналоговые входы в ваших схемах.В следующем разделе вы увидите, как использовать аналоговые выходы.
Использование аналоговых выходов
В некоторых случаях необходим аналоговый выход для управления устройством, которому требуется аналоговый сигнал. Arduino не имеет реального аналогового выхода, на котором напряжение могло бы быть установлено на любое значение в определенном диапазоне. Однако в Arduino есть несколько выходов с широтно-импульсной модуляцией (PWM).
PWM – это метод модуляции, в котором цифровой выход используется для генерации сигнала с переменной мощностью.Для этого он использует цифровой сигнал постоянной частоты, в котором коэффициент заполнения изменяется в соответствии с желаемой мощностью. Рабочий цикл представляет собой долю периода, в котором сигнал установлен на , высокий уровень .
Не все цифровые выводы Arduino могут использоваться в качестве выходов ШИМ. Те, которые можно идентифицировать, обозначены тильдой ( ~ ):
Несколько устройств, в том числе некоторые двигатели, предназначены для управления сигналами ШИМ. Можно даже получить реальный аналоговый сигнал из сигнала ШИМ, если вы используете аналоговые фильтры.В предыдущем примере вы использовали цифровой выход для включения или выключения светодиода. В этом разделе вы будете использовать ШИМ для управления яркостью светодиода в соответствии со значением аналогового входа, заданным потенциометром.
Когда на светодиод подается сигнал ШИМ, его яркость изменяется в соответствии с рабочим циклом сигнала ШИМ. Вы собираетесь использовать следующую схему:
Эта схема идентична схеме, использованной в предыдущем разделе для проверки аналогового входа, за исключением одного отличия.Поскольку невозможно использовать ШИМ с контактом 13, цифровой выходной контакт, используемый для светодиода, – это контакт 11.
Вы можете использовать макетную плату для сборки схемы следующим образом:
Собрав схему, вы можете управлять светодиодом с помощью ШИМ с помощью следующей программы:
1импорт pyfirmata
2импорт время
3
4board = pyfirmata.Arduino ('/ dev / ttyACM0')
5
6it = pyfirmata.util.Iterator (доска)
7it.start ()
8
9analog_input = board.get_pin ('a: 0: i')
10led = доска.get_pin ('d: 11: p')
11
12 пока Верно:
13 аналоговое_значение = аналоговый_вход.читать()
14, если analog_value не None:
15 led.write (аналоговое_значение)
16 раз. Сон (0,1)
Есть несколько отличий от программ, которые вы использовали ранее:
В строке 10 вы устанавливаете led в режим ШИМ, передав аргумент 'd: 11: p' .
В строке 15 вы вызываете led.write () с analog_value в качестве аргумента. Это значение от 0 до 1, считываемое с аналогового входа.
Здесь вы можете увидеть поведение светодиода при перемещении потенциометра:
Чтобы показать изменения в рабочем цикле, осциллограф подключается к контакту 11. Когда потенциометр находится в нулевом положении, вы можете видеть, что светодиод не горит, так как на выходе контакта 11 имеется 0 В. Когда вы поворачиваете потенциометр, светодиод становится ярче по мере увеличения рабочего цикла ШИМ. Когда вы поворачиваете потенциометр до упора, рабочий цикл достигает 100%. Светодиод горит постоянно с максимальной яркостью.
В этом примере вы рассмотрели основы использования Arduino и его цифровых и аналоговых входов и выходов. В следующем разделе вы увидите приложение для использования Arduino с Python для управления событиями на ПК.
Использование датчика для запуска уведомления
Firmata – хороший способ начать работу с Arduino с Python, но необходимость в ПК или другом устройстве для запуска приложения может быть дорогостоящим, и в некоторых случаях такой подход может оказаться непрактичным. Однако, когда необходимо собрать данные и отправить их на ПК с помощью внешних датчиков, Arduino и Firmata станут хорошей комбинацией.
В этом разделе вы будете использовать кнопку, подключенную к вашему Arduino, чтобы имитировать цифровой датчик и вызвать уведомление на вашем компьютере. Для более практического применения вы можете думать о кнопке как о датчике двери, который, например, запускает уведомление о тревоге.
Чтобы отобразить уведомление на ПК, вы собираетесь использовать Tkinter, стандартный набор инструментов Python GUI. При нажатии кнопки появится окно сообщения. Чтобы получить более подробное представление о Tkinter, ознакомьтесь с Python GUI Programming With Tkinter.
Вам потребуется собрать ту же схему, что и в примере цифрового входа:
После сборки схемы используйте следующую программу для запуска уведомлений:
1импорт pyfirmata
2импорт время
3импорт tkinter
4 из окна сообщений импорта tkinter
5
6root = tkinter.Tk ()
7root.withdraw ()
8
9board = pyfirmata.Arduino ('/ dev / ttyACM0')
10
11it = pyfirmata.util.Iterator (доска)
12it.start ()
13
14digital_input = board.get_pin ('d: 10: i')
15led = доска.get_pin ('д: 13: о')
16
17 пока Верно:
18 sw = digital_input.read ()
19, если sw имеет значение True:
20 светодиодов. Запись (1)
21 messagebox.showinfo («Уведомление», «Была нажата кнопка»)
22 root.update ()
23 светодиода. Запись (0)
24 time.sleep (0,1)
Эта программа аналогична программе, использованной в примере цифрового входа, с некоторыми изменениями:
Строки 3 и 4 библиотеки импорта, необходимые для настройки Tkinter.
Строка 6 создает главное окно Tkinter.
Строка 7 указывает Tkinter не отображать главное окно на экране. В этом примере вам нужно только увидеть окно сообщения.
Строка 17 запускает , а цикл :
Когда вы нажимаете кнопку, включается светодиод, и messagebox.showinfo () отображает окно сообщения.
Цикл приостанавливается, пока пользователь не нажмет OK . Таким образом, светодиод будет гореть, пока сообщение находится на экране.
После нажатия пользователем ОК , root.update () очищает окно сообщения с экрана, и индикатор гаснет.
Чтобы расширить пример уведомления, вы даже можете использовать кнопку для отправки электронного письма при нажатии:
1импорт pyfirmata
2импорт время
3импорт smtplib
4импорт ssl
5
6def send_email ():
7 порт = 465 # для SSL
8 smtp_server = "smtp.gmail.com"
9 sender_email = "<ваш адрес электронной почты>"
10 Receiver_email = "<адрес электронной почты получателя>"
11 пароль = "<пароль>"
12 message = "" "Тема: Уведомление Arduino \ n Переключатель был включен."" "
13
14 контекст = ssl.create_default_context ()
15 с smtplib.SMTP_SSL (smtp_server, port, context = context) в качестве сервера:
16 print («Отправка электронного письма»)
17 server.login (sender_email, пароль)
18 server.sendmail (sender_email, получатель_email, сообщение)
19
20board = pyfirmata.Arduino ('/ dev / ttyACM0')
21 год
22it = pyfirmata.util.Iterator (доска)
23it.start ()
24
25digital_input = доска.get_pin ('d: 10: i')
26
27 пока Верно:
28 sw = digital_input.read ()
29, если sw имеет значение True:
30 send_email ()
31 раз.сон (0,1)
Вы можете узнать больше о send_email () в разделе «Отправка писем с помощью Python». Здесь вы настраиваете функцию с учетными данными почтового сервера, которые будут использоваться для отправки электронного письма.
Примечание: Если вы используете учетную запись Gmail для отправки электронных писем, вам необходимо включить параметр Разрешить менее безопасные приложения . Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, ознакомьтесь с отправкой писем с помощью Python.
В этих примерах приложений вы увидели, как использовать Firmata для взаимодействия с более сложными приложениями Python.Firmata позволяет использовать любой датчик, подключенный к Arduino, для получения данных для вашего приложения. Затем вы можете обрабатывать данные и принимать решения в основном приложении. Вы даже можете использовать Firmata для отправки данных на выходы Arduino, управляющие переключатели или устройства PWM.
Если вы заинтересованы в использовании Firmata для взаимодействия с более сложными приложениями, попробуйте некоторые из этих проектов:
Датчик температуры, предупреждающий вас, когда температура становится слишком высокой или низкой
Датчик воды, который может автоматически включать дождеватели, когда земля слишком сухая
Заключение
Платформы микроконтроллеров
находятся на подъеме благодаря растущей популярности Maker Movement и Интернета вещей.Платформы, такие как Arduino , особенно привлекают большое внимание, поскольку они позволяют разработчикам, таким же, как вы, использовать свои навыки и погружаться в электронные проекты.
Вы узнали, как:
Разработка приложений с Arduino и Python
Использовать протокол Firmata
Управление аналоговыми и цифровыми входами и выходами
Интеграция датчиков с приложениями Python более высокого уровня
Вы также увидели, что Firmata может быть очень интересной альтернативой для проектов, требующих ПК и зависящих от данных датчиков.Кроме того, это простой способ начать работу с Arduino, если вы уже знаете Python!
Дополнительная литература
Теперь, когда вы знаете основы управления Arduino с помощью Python, вы можете приступить к работе над более сложными приложениями. Есть несколько руководств, которые помогут вам разрабатывать интегрированные проекты. Вот несколько идей:
REST API: Они широко используются для интеграции различных приложений. Вы можете использовать REST с Arduino для создания API-интерфейсов, которые получают информацию от датчиков и отправляют команды исполнительным механизмам.Чтобы узнать о REST API, ознакомьтесь с Python REST API с Flask, Connexion и SQLAlchemy.
Альтернативный графический интерфейс: В этом руководстве вы использовали Tkinter для создания графического приложения. Однако есть и другие графические библиотеки для настольных приложений. Чтобы увидеть альтернативу, ознакомьтесь с разделом «Как создать приложение с графическим интерфейсом пользователя Python с помощью wxPython».
Threading: Бесконечный цикл и , который вы использовали в этом руководстве, является очень распространенной особенностью приложений Arduino.Однако использование потока для запуска основного цикла позволит вам одновременно выполнять другие задачи. Чтобы узнать, как использовать потоки, ознакомьтесь с «Введение в потоки в Python».
Обнаружение лиц: В приложениях Интернета вещей принято интегрировать алгоритмы машинного обучения и компьютерного зрения. С их помощью вы можете создать сигнал тревоги, который запускает уведомление, например, при обнаружении лиц на камере. Чтобы узнать больше о системах распознавания лиц, ознакомьтесь с традиционным распознаванием лиц с помощью Python.
Наконец, есть и другие способы использования Python в микроконтроллерах, помимо Firmata и Arduino:
pySerial: Arduino Uno не может запускать Python напрямую, но вы можете создать свой собственный эскиз Arduino и использовать pySerial для установления последовательного соединения. Затем вы можете управлять Arduino с помощью Python, используя свой собственный протокол.
MicroPython: Если вас интересует запуск Python непосредственно на микроконтроллере, ознакомьтесь с проектом MicroPython.Он обеспечивает эффективную реализацию Python на некоторых микроконтроллерах, таких как ESP8266 и ESP32.
SBC: Другой вариант – использовать одноплатный компьютер (SBC), например Raspberry Pi, для запуска Python. SBC – это полноценные компьютеры размером с Arduino, которые могут работать под управлением операционной системы на базе Linux, что позволяет использовать ванильный Python. Поскольку большинство SBC имеют универсальные входные и выходные контакты, вы можете использовать их для замены Arduino в большинстве приложений.
Справка – ECStudio
Версия 3.5, обновлено 3 мая 2021 г.
Чтобы просмотреть примечания к выпуску, щелкните здесь.
Содержание
Введение
Electric Circuit Studio (ECStudio) – это набор инструментов, используемых для построения электронных схем, моделирования SPICE и расчета схем. Эти инструменты дополняются информационным центром, содержащим ресурсы, распиновку разъемов и интерактивную книгу, объясняющую основные электрические теоремы, законы и схемы.Это полезное приложение для всех любителей электроники, студентов и других людей, интересующихся электроникой.
Редактор схем и симулятор SPICE позволяют легко создавать принципиальные схемы и выполнять SPICE-анализ созданных схем. Симулятор ECStudio ориентирован на визуальное представление смоделированных результатов, так что смоделированные напряжения и токи могут быть размещены в другом месте схемы в виде текста или графика. Кроме того, величина и полярность напряжений и токов могут быть представлены визуальными индикаторами, так что вы можете быстро проверить результаты.Все результаты могут быть дополнительно отображены на верхнем графике, где их можно просмотреть с помощью двух курсоров.
Поддерживаются анализы постоянного, переменного тока и переходных процессов. Моделирование можно запускать повторно (в переходном анализе), и результаты могут отображаться последовательно с контролируемой пользователем скоростью (во всех типах анализа), или все результаты моделирования отображаются немедленно. Когда результаты отображаются последовательно, вы можете управлять параметрами элементов схемы с помощью полосы поиска и видеть изменение результатов в реальном времени.
Приложение поддерживает два режима: нормальный и ограниченный. Ограниченный режим отличается от нормального режима тем, что размер холста для рисования ограничен размером схемы, элементы не могут быть вставлены, перемещены, повернуты, отражены или удалены, а отмена, повтор, сохранение и открытие схем не разрешается. Этот режим предназначен для использования только для моделирования схем.
Приложение использует внутренний каталог для хранения схем, журналов и других файлов.Этот каталог сохранит свое содержимое после обновления приложения. Однако каталог будет удален, когда вы удалите приложение. Используйте инструмент экспорта / импорта для резервного копирования ваших файлов (схем), например на Google Диске.
Важные примечания: Приложение внутренне использует стандартную отраслевую программу SPICE версии 3 (или ее преемника – ngspice). Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой при моделировании, вы можете попробовать выполнить действия, действительные для этой программы SPICE, объясненные, например, в Уроки электрических цепей: Том V – Справочник, стр. 81. Чтобы решить проблему «Временной шаг слишком мал» в анализе переходных процессов, вы можете попробовать следующие шаги: – Увеличьте делитель Tmax в App Settings . – Уменьшите интервал моделирования (Stop – Start) и / или увеличьте значение Points в Circuit Properties . – Отметьте «Force Gear integration» в Circuit Properties . – Снимите флажок «Использовать начальные условия» в Circuit Properties . – Увеличьте «Абсолютный допуск» в Настройки приложения . – Увеличьте выходные емкости триггеров, если они есть. – Увеличьте время нарастания и спада импульсных источников (Vpulse), если таковые имеются. – Существует множество форумов по электронике и моделированию SPICE.
Пользовательский интерфейс
Базовый пользовательский интерфейс приложения состоит из панели действий, панели инструментов, панели элементов, окна графика, меню и холста для рисования.Меню можно открыть, коснувшись значка переполнения:
Кнопки панели инструментов
Изменение пользовательского интерфейса
Для изменения пользовательского интерфейса вы можете использовать следующие команды.
Сбросить вид
Чтобы масштабировать холст чертежа так, чтобы он соответствовал всей схеме, нажмите кнопку «Сбросить вид» на панели инструментов.
Просмотр с увеличением
Холст для рисования можно уменьшить или увеличить с помощью двойного касания (если применимо) или жеста двумя пальцами.
Ограниченный режим
Если отмечен пункт Restricted Mode в меню, вид будет масштабирован, чтобы соответствовать всей схеме, и приложение будет переключено в ограниченный режим.
Sim. Показывает участок
Если Sim. В меню «Показать график » установлен флажок, окно графика будет отображаться после начала моделирования. Это окно может быть немедленно скрыто жестом отбрасывания.
Показать нижнюю панель
Если отмечен пункт Показать нижнюю панель из меню, панель элементов будет отображаться внизу.
Управление цепями
Схемы, используемые в ECStudio, расположены во внутреннем каталоге.
Создание новых цепей
Выберите New Circuit из меню. Это открывает пустой документ в нормальном режиме.
Цепи сохранения
Используйте Сохранить из меню, чтобы сохранить текущую схему в <каталог приложений> .
Используйте Сохранить как из меню, чтобы сохранить текущую схему с другим именем файла в <каталог приложения> .
Цепи размыкания
Используйте Open Circuit из меню, чтобы открыть диалоговое окно Open Circuit , позволяющее найти нужный файл и нажать на его имя. Или вы можете использовать Избранное , чтобы открыть файл закладок. В диалоговом окне Open Circuit вы можете удалить, переименовать или добавить закладку (добавить в избранное) файл с помощью жеста долгого касания. Также есть форма поиска для быстрого поиска файла.
Цепи загрузки
Используйте Web Circuits из меню, чтобы отобразить окно Open Web Circuit , позволяющее загрузить схему с нашей веб-страницы.После нажатия снимка экрана схемы в окне схема загружается во внутренний временный каталог. Затем схему можно сохранить в каталоге , используя Сохранить или Сохранить как из Меню.
Свойства цепей
Выберите Circuit Properties из меню, чтобы открыть диалоговое окно Circuit Properties , позволяющее изменять различные настройки текущей цепи.
Название
Введите однострочный текст заголовка.
Описание
Введите текст описания. Этот текст отображается в диалоговом окне Open Circuit .
ПЕРЕХОДНЫЙ АНАЛИЗ
Параметры анализа переходных процессов описаны в этом видео на YouTube.
Начало Время начала анализа переходных процессов.
Stop Время остановки для анализа переходных процессов.
Точки Количество точек для анализа переходных процессов. Может быть от 20 до 5000.
Использовать начальные условия Если отмечено, симулятор использует начальные значения соответствующих элементов, введенных с использованием дополнительного параметра (IC = …), в качестве начальных условий в анализе переходных процессов.
Автоматическое время Если отмечено и схема содержит источники Vsin и / или Vpulse, время пуска и останова рассчитывается автоматически на основе периодов этих источников.
Примечание: Вышеупомянутые параметры анализа переходных процессов могут быть изменены горизонтальным жестом сжатия в окне графика в непрерывном режиме моделирования.
АНАЛИЗ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Пуск Пусковое напряжение для анализа постоянного тока.
Stop Напряжение остановки для анализа постоянного тока.
Step Шаг напряжения для анализа постоянного тока.
Источник Выберите имя независимого источника напряжения для сканирования.
АНАЛИЗ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Start Начальная частота для анализа переменного тока.
Стоп Конечная частота для анализа переменного тока.
Очки Количество точек для анализа переменного тока. Может быть от 1 до 10000.
Тип Выберите тип оси x. Тип LIN заставляет ось x делиться линейно. DEC и OCT позволяют логарифмически делить ось x (на декады или октавы).
Анализ
Выберите тип анализа для моделирования. Наиболее распространенным анализом является анализ переходных процессов, который вычисляет (мгновенные) напряжения и токи цепи как функцию времени.
При анализе переменного тока частота источников синусоидального напряжения (Vsin) изменяется в заданном пользователем диапазоне. Затем вычисляются величина, действительное значение, мнимое значение и фаза (слабосигнальных) напряжений и токов как функция частоты.Отсюда следует, что для полноценного анализа переменного тока требуется по крайней мере один источник синусоидального напряжения. Далее, при анализе переменного тока используются только параметры амплитуды и фазы этого источника.
При анализе постоянного тока выбранный источник постоянного напряжения изменяется от начального напряжения до конечного напряжения с шагом ступенчатого напряжения. Затем рассчитываются постоянные напряжения и токи схемы для каждого значения развертки. Отсюда следует, что для анализа постоянного тока требуется по крайней мере один источник постоянного напряжения.
Примечание: В анализах постоянного и переходного процессов можно использовать только вещественные (мгновенные) числовые типы.
Силосохраняющие напряжения
Если этот флажок установлен, смоделированные напряжения (и токи индуктивности) схемы будут сохранены при изменении значение параметра или при переключении переключателя (или переключаемого источника) в непрерывном режиме анализа переходных процессов, независимо от настройки приложения «Сохранить напряжение».
Интеграция Force Gear
Если этот флажок установлен, методом интеграции SPICE будет Gear, независимо от настройки приложения Метод интеграции.Используйте этот метод интеграции, если у вас есть проблемы с конвергенцией. Этот метод особенно полезен для схем, содержащих положительные обратные связи, например нестабильные и моностабильные мультивибраторы.
Показать сетку
Добавляет линии сетки к осям X и Y контура.
Цвет сетки
Отображает диалоговое окно Выбор цвета для установки цвета линий сетки.
Показать номера контактов
Показывает номера контактов выбранных элементов.
Цвет текста на холсте
Отображает диалоговое окно Выбор цвета для установки цвета номеров выводов и текстов меток вновь создаваемых элементов.
Цвет фона холста
Отображает диалоговое окно « Выбор цвета» для установки цвета холста для рисования.
Цвет переднего плана
Устанавливает цвет окна графика.
Цвет фона графика
Устанавливает цвет текста и линий окна графика.
Цвет границы коробки
Устанавливает цвет границы этикетки.
Контролирует цвет
Отображает диалоговое окно Выбор цвета для установки цвета различных элементов управления (полос прокрутки, линий курсора и т. Д.).
Ширина символьной линии
Устанавливает ширину линий элемента. Может быть от 0,2 до 20.
Цвет линии символа
Устанавливает цвет линий элемента и соединений цепи.
Ширина линии графика
Устанавливает ширину линий графика.Может быть от 1 до 10.
Минимальный размер индикаторов
Устанавливает минимальный относительный размер индикаторов тока и напряжения. Может быть от 0 до 1.
Максимальный размер индикаторов
Устанавливает максимальный абсолютный размер индикаторов тока (ширины) и напряжения (радиуса) в пикселях. Может быть от 1 до 100.
Поля коробки
Устанавливает поля всех этикеток, кроме выходных этикеток.
Поля текстового поля
Устанавливает поля для всех элементов Textbox.
Символы в стиле IEC
Отображает символы в стиле IEC.
точность
Управляет точностью числовых результатов в метках вывода, а также в окне графика. Может быть от 2 до 10. Точность результатов в окне графика будет Точность + 1.
Сбросить свойства (белая или черная тема)
Сбрасывает свойства текущей цепи до значений по умолчанию, за исключением заголовка и описания.
Элементы
К каждому элементу можно прикрепить несколько этикеток:
Эти метки используются для отображения результатов моделирования, параметров элементов или некоторого текста. Когда вы перемещаете элемент, его метки также перемещаются, но метки можно перемещать или вращать независимо от элементов. Поворачивая или переворачивая элемент, вы можете сбросить положение и поворот меток элемента.
Этикетки
Метки могут быть четырех типов: метки параметров, текстовые метки, метки вывода и метки обозначений.Метки параметров используются для управления основным параметром элементов. Текстовые метки можно использовать только для отображения текста. Метки выходов позволяют отображать графики, индикаторы, графики и числовые значения соответствующих переменных (напряжений или токов). И, наконец, метки-обозначения используются для обозначения элементов.
Выходные метки
Метка выхода всегда прикрепляется к переменной схемы. Эта переменная может быть напряжением, падением напряжения или током. В случае напряжения или тока метка выхода принадлежит одному выводу элемента и одному узлу схемы.Поскольку падение напряжения всегда определяется между двумя точками схемы, метка выхода, прикрепленная к падению напряжения, принадлежит двум выводам элемента и двум узлам схемы.
Числовое значение и график переменной, прикрепленной к метке вывода, отображаются внутри метки. График переменной может быть показан также в окне графика, в то время как графическое представление (индикатор) числового значения может быть нарисовано в элементе. Тип переменной, номера выводов и узлов, относящиеся к метке вывода, показаны в верхней строке диалогового окна Label Properties Dialog .Перед симуляцией метки вывода содержат текст, который показывает тип переменной ( вольт, для напряжения или падения напряжения и ток, для тока) и номера контактов, для которых метки будут отображать значения переменных или графики. .
В случае переменной падения напряжения метка, принадлежащая этой переменной, будет отображать падение напряжения (разницу) между двумя выводами элемента. Числовое значение, отображаемое на этикетке, является абсолютным значением, так как направление (знак) напряжения отображается соответствующим индикатором:
В случае переменной напряжения метка, принадлежащая этой переменной, будет отображать напряжение между выводом элемента и землей:
А в случае текущей переменной метка будет отображать ток, текущий на вывод элемента.Числовое значение, отображаемое на этикетке, является абсолютным значением, так как текущее направление (знак) отображается соответствующим индикатором:
Показатели
Индикаторы используются для визуального представления результатов моделирования. Они бывают трех типов: индикаторы тока, индикаторы напряжения и индикаторы падения напряжения.
Индикаторы тока изображаются в виде цветных стрелок внутри элементов, которые показывают направление тока через элементы (при анализе переходных процессов и постоянного тока) или знак тока (при анализе переменного тока).Ширина стрелок представляет относительную величину тока.
Индикаторы напряжения нарисованы в виде цветных кружков вокруг соответствующего вывода. Радиус круга представляет относительную величину напряжения.
Индикаторы падения напряжения изображены в виде цветных линейных стрелок между соответствующими контактами. Длина стрелки представляет относительную величину падения напряжения. Линейная стрелка также показывает направление падения напряжения при анализе переходных процессов и постоянного тока или знак падения при анализе переменного тока (см. Пример ниже).
На рисунке выше показаны мнимые значения напряжений на трех элементах простой схемы. Поскольку напряжение на конденсаторе C3 направлено от контакта 2 к контакту 1 (синяя стрелка), что является противоположным направлением по сравнению с направлением по умолчанию, значение этого напряжения считается отрицательным. Это соответствует отрицательному значению, отображаемому в верхнем окне графика.
Примечание: Тип фазы переменной (неважно, ток или напряжение) в анализе переменного тока рассматривается как отдельный тип переменной с целью вычисления относительной величины.Относительная величина переменной – это отношение абсолютного значения переменной к максимальному абсолютному значению всех активных переменных одного и того же типа (ток, напряжение или фаза). Это максимальное значение рассчитывается на всем интервале моделирования.
Примечание: Метка вывода активна, если в диалоговом окне свойств метки отмечен хотя бы один из этих параметров. : Показать значение, Показать график, Показать индикатор, Показать график. Переменная, принадлежащая активной метке, также считается активной.
Установка элементов
Панель элементов внизу экрана позволяет вставлять эти элементы:
Провод
Земля (Gnd)
Резистор
Параметр
Описание
Сопротивление
Сопротивление в Ом
Конденсатор
Параметр
Описание
Емкость
Емкость в Фарадах
Экстра
Дополнительный параметр (IC = V) устанавливает начальное (время = 0) значение напряжения конденсатора.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Конденсатор поляризованный
Параметр
Описание
Емкость
Емкость в Фарадах
Экстра
Дополнительный параметр (IC = V) устанавливает начальное (время = 0) значение напряжения конденсатора.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Катушка индуктивности
Параметр
Описание
Индуктивность
Индуктивность по Генри
Экстра
Дополнительный параметр (IC = A) устанавливает начальное (время = 0) значение тока катушки индуктивности, который течет от контакта 1 через катушку индуктивности к контакту 2.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Источник постоянного напряжения
Параметр
Описание
Напряжение
Напряжение постоянного тока источника при анализе постоянного и переходного процессов. В анализе переменного тока этим источником является короткое замыкание.
Источник импульсного напряжения (Вимп)
Источник напряжения, используемый для анализа переходных процессов. При анализе переменного и постоянного тока этим источником является короткое замыкание. Одиночный импульс этого источника описывается следующей таблицей:
Время
Значение
0
Начальный
Задержка
Начальная
Задержка + нарастание
Импульсный
Задержка + нарастание + ширина
Импульсный
Задержка + подъем + ширина + падение
Начальный
Период + задержка
Начальный
Примечание: Если время нарастания и спада равно 0, они будут установлены на временной шаг, который определяется как (Стоп – Старт) / (Точки – 1).
Источник синусоидального напряжения (Vsin)
При анализе переменного тока используются только параметры амплитуды и фазы этого источника. При анализе переходных процессов используются все параметры, а затем фаза представляет собой задержку напряжения.
Источник постоянного тока
Параметр
Описание
Ток
Постоянный ток источника при анализе постоянного и переходного процессов.При анализе переменного тока этим источником является разомкнутая цепь.
Однострочный текст (текстовое поле)
Изображение
Отображает окно выбора изображения, позволяющее вставить изображение в формате jpg или png в схему. Максимальный размер картинки – 1600×1600 пикселей.
Параметр
Описание
Файл
Название рисунка.При нажатии на это имя откроется окно выбора изображения.
Описание основных параметров диода (ток насыщения, последовательное омическое сопротивление, коэффициент излучения, время прохождения, емкость перехода) см. Здесь.
Параметр
Описание
Экстра
Дополнительный параметр (IC = ) устанавливает начальное напряжение диода. Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели диода. Глянь сюда.
Стабилитрон
Описание основных параметров диода (напряжение пробоя, ток насыщения, омическое последовательное сопротивление, коэффициент излучения, время прохождения, емкость перехода) см. Здесь.
Параметр
Описание
Экстра
Дополнительный параметр (IC = ) устанавливает начальное напряжение диода.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели диода. Глянь сюда.
Светодиодный диод
Описание основных параметров диода (ток насыщения, последовательное омическое сопротивление, коэффициент излучения, время прохождения, емкость перехода) см. Здесь.Светодиодный диод представлен также в этом видео на YouTube (время 14:20).
Параметр
Описание
Цвет эффектов
Отображает диалоговое окно для выбора цвета светодиодных эффектов. Когда в этом диалоговом окне нажимается кнопка Default , цвет светодиода будет таким же, как цвет тока светодиода.
Экстра
Дополнительный параметр (IC = ) устанавливает начальное напряжение диода.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели диода. Глянь сюда.
Отключить прерывание светодиода
Настройка уровня приложения, см. Здесь.
Автоматическое освещение
Настройка уровня приложения, см. Здесь.
Транзистор NPN
Описание основных параметров транзисторов (ток насыщения IS, прямое бета BF, обратное бета BR, время прямого прохождения TF, обратное время прохождения TR, базовое сопротивление RB, сопротивление эмиттера RE, сопротивление коллектора RC) см. В Википедии. и документация SPICE.
Параметр
Описание
Экстра
Дополнительный параметр (IC = , ) устанавливает начальные напряжения (VBE и VCE) транзистора.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели транзистора. Глянь сюда.
Значения параметров по умолчанию, когда модель не выбрана:
Параметр
По умолчанию
Транспортный ток насыщения IS
20 фА
Идеальный максимальный прямой бета-коэффициент BF
100
Коэффициент выбросов прямого тока NF
1.0
Прямое начальное напряжение VAF
бесконечное
Угол для прямого бета-спада высокого тока IKF
бесконечный
BE ток насыщения утечки ISE
0
BE
1,5
Идеальная максимальная обратная бета BR
1
Коэффициент эмиссии обратного тока NR
1
Обратное раннее напряжение VAR
бесконечное бета
высокий ток выкл. IKR
бесконечно
Ток насыщения утечки ISC
0
Коэффициент утечки утечки NC
2
Сопротивление базы нулевого смещения RB
0.2 & Ом;
Ток, при котором сопротивление базы падает наполовину до минимального значения IRB
бесконечно
Минимальное сопротивление базы при высоких токах RBM
RB
Сопротивление эмиттера RE
0
Сопротивление коллектора
0,2 & Ом;
B-E обедненная емкость при нулевом смещении CJE
20 пФ
Встроенный потенциал B-E VJE
0.75 В
Экспоненциальный коэффициент перехода BE MJE
0,33
Идеальное время прохождения вперед TF
0,5 нс
Коэффициент зависимости от смещения TF – XTF Зависимость
Доля емкости истощения BC, подключенной к внутреннему базовому узлу XCJC
1
Идеальное время обратного перехода ZZ
507 1050 -смещение коллектор-подложка емкость CJS
0
Встроенный потенциал перехода подложки VJS
0,75 В
Коэффициент экспоненты перехода подложки MJS
0
0
Энергетическая щель для температурного воздействия на IS – EG
1.11 эВ
Температурная экспонента для влияния на IS – XTI
3
Коэффициент фликкер-шума KF
0
Показатель фликкер-шума AF
1
коэффициент смещения
Формула обедненной емкости FC
0,5
Температура измерения параметра TNOM
27 ° C
Транзистор PNP
Описание основных параметров транзисторов (ток насыщения IS, прямое бета BF, обратное бета BR, время прямого прохождения TF, обратное время прохождения TR, базовое сопротивление RB, сопротивление эмиттера RE, сопротивление коллектора RC) см. В Википедии. и документация SPICE.
Параметр
Описание
Экстра
Дополнительный параметр (IC = , ) устанавливает начальные напряжения (VBE и VCE) транзистора. Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели транзистора.Глянь сюда.
Значения параметров по умолчанию, когда модель не выбрана, такие же, как для транзистора NPN.
NMOS транзистор
Параметр
Описание
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение нулевого смещения (VTO). VTO является положительным для режима улучшения и отрицательным для режима истощения N-канальных МОП-транзисторов.См. Википедию.
Крутизна
Параметр крутизны (КП).
Лямбда
Модуляция длины канала. См. Википедию.
Экстра
Дополнительный параметр (IC = , , ) устанавливает начальные напряжения (VDS, VGS и VBS) транзистора. Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели транзистора. Глянь сюда.
PMOS транзистор
Параметр
Описание
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение нулевого смещения (VTO). VTO является отрицательным для режима улучшения и положительным для режима истощения P-канальных МОП-транзисторов.См. Википедию.
Крутизна
Параметр крутизны (КП).
Лямбда
Модуляция длины канала. См. Википедию.
Экстра
Дополнительный параметр (IC = , , ) устанавливает начальные напряжения (VDS, VGS и VBS) транзистора. Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели транзистора. Глянь сюда.
NJFET транзистор
Параметр
Описание
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение (VTO), см. Википедию.
Крутизна
Параметр крутизны (БЕТА).
Модуляция длины канала
Модуляция длины канала (LAMBDA), определяет выходную проводимость. См. Википедию.
Сопротивление дренажу
Дренажное омическое сопротивление
Сопротивление источника
Омическое сопротивление источника
Экстра
Дополнительный параметр (IC = , ) устанавливает начальные напряжения (VDS и VGS) транзистора.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели транзистора. Глянь сюда.
PJFET транзистор
Параметр
Описание
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение (VTO), см. Википедию.
Крутизна
Параметр крутизны (БЕТА).
Модуляция длины канала
Модуляция длины канала (LAMBDA), определяет выходную проводимость. См. Википедию.
Сопротивление дренажу
Дренажное омическое сопротивление
Сопротивление источника
Омическое сопротивление источника
Экстра
Дополнительный параметр (IC = , ) устанавливает начальные напряжения (VDS и VGS) транзистора.Обратите внимание, что начальные условия применяются только в том случае, если Использовать начальные условия отмечен в диалоговом окне Свойства цепи .
Модель
Имя файла модели транзистора. Глянь сюда.
Логический вентиль НЕ
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение на входе затвора
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе затвора
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Логический вентиль И
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов затвора
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе затвора
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Логический вентиль И-НЕ
Внутренняя схема логического элемента NAND находится здесь.
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов затвора
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе затвора
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Логический вентиль ИЛИ
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов затвора
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе затвора
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Логический вентиль ИЛИ
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов затвора
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе затвора
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Логический вентиль XOR
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов затвора
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе затвора
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Логический вентиль XNOR
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов затвора
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе затвора
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Защелка SR
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов защелки
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе Q защелки
Инвертированная выходная емкость
Параллельная емкость на инвертированном выходе защелки
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Вьетнамки D
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов триггера
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе Q триггера
Инвертированная выходная емкость
Параллельная емкость перевернутого выхода триггера
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Шлепанцы T
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение обоих входов триггера
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе Q триггера
Инвертированная выходная емкость
Параллельная емкость перевернутого выхода триггера
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Вьетнамки JK
Триггер JK ведущий-ведомый. Его логическую схему можно найти здесь.
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение всех входов триггера
Выходная емкость
Параллельная емкость на выходе Q триггера
Инвертированная выходная емкость
Параллельная емкость перевернутого выхода триггера
Выходной ток ограничен резистором 200 Ом.
Усовершенствованный операционный усилитель
Параметр
Описание
Крутизна
Усиление ступени VCCS (2). Коэффициент усиления постоянного напряжения (без учета ограничения напряжения) определяется как Сопротивление фильтра * Крутизна .
Входное сопротивление
Значение сопротивления (1-я ступень) между двумя входами элемента.
Сопротивление фильтра
Значение сопротивления фильтра (3-й) ступени. Коэффициент усиления постоянного напряжения (без учета ограничения напряжения) определяется как Сопротивление фильтра * Крутизна .
Емкость фильтра
Значение емкости фильтра (3-го) каскада.
Выходное сопротивление
Значение сопротивления на выходе элемента.
+ напряжение питания
Положительное напряжение источника питания.
– напряжение питания
Отрицательное напряжение источника питания.
Таймер 555
Выходной ток ограничен резистором 100 Ом.
LM317
LM337
7805
7905
Источник напряжения, управляемый напряжением (VCVS)
Параметр
Описание
Прирост
Коэффициент усиления по напряжению
Источник тока, управляемый напряжением (VCCS)
Параметр
Описание
Крутизна
Крутизна
Источник напряжения с регулируемым током (CCVS)
Параметр
Описание
Трансрезистент
Трансрезистанс
Источник тока с регулируемым током (CCCS)
Параметр
Описание
Прирост
Текущий прирост
Потенциометр 1
Параметр
Описание
Сопротивление
Сопротивление между концевыми выводами потенциометра
Положение стеклоочистителя
Относительное положение среднего штифта
Потенциометр 2
Параметр
Описание
Сопротивление
Сопротивление между концевыми выводами потенциометра
Положение стеклоочистителя
Относительное положение среднего штифта
Трансформатор
Параметр
Описание
Муфта
Коэффициент связи, см. Википедию.
Первичная индуктивность
Индуктивность первичной обмотки (выводы 1 и 2)
Вторичная индуктивность
Индуктивность вторичной обмотки (выводы 3 и 4)
Переключатель SPST
Переключатель SPDT
Кнопка открывания
Кнопка закрытая
Реле SPST
Катушка реле поляризована, и ток должен течь от верхней клеммы (+) к нижней (невращающегося элемента), чтобы можно было замкнуть контакты.
Параметр
Описание
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение катушки управления
Гистерезис напряжения
Гистерезис напряжения катушки управления
По сопротивлению
Сопротивление между замкнутыми контактами
Сопротивление выключению
Сопротивление между разомкнутыми контактами
Сопротивление катушки
Сопротивление катушки управления
Индуктивность катушки
Индуктивность катушки управления
Реле SPDT
Катушка реле поляризована, и ток должен течь от верхней клеммы (+) к нижней (невращающегося элемента), чтобы можно было замкнуть контакты.
Параметр
Описание
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение катушки управления
На сопротивлении 1
Сопротивление между замкнутой первой парой контактов
Отключение сопротивления 1
Сопротивление между разомкнутой первой парой контактов
На сопротивлении 2
Сопротивление между замкнутой второй парой контактов
Сопротивление отключению 2
Сопротивление между разомкнутой второй парой контактов
Сопротивление катушки
Сопротивление катушки управления
Индуктивность катушки
Индуктивность катушки управления
Двигатель постоянного тока
Разное меню
Вольтметр может измерять характеристическое значение напряжения на нем: среднеквадратичное (среднеквадратичное), среднее, минимальное, максимальное или мгновенное значение.Тип отображаемого значения выбирается параметром Mode этого элемента. Вольтметр содержит только резистор и может использоваться только для анализа переходных процессов. Среднеквадратичные, средние, минимальные и максимальные значения рассчитываются для всего интервала построения.
Примечание: Не рекомендуется устанавливать сопротивление вольтметра выше 1000 Гм, так как SPICE чувствителен к большим отношениям наибольшего значения к наименьшему значению элемента того же типа (R, L, C и т.д.) в цепи (максимальное соотношение может быть около 1Е15).
Амперметр может измерять характеристическое значение тока, протекающего через него: среднеквадратичное (среднеквадратичное), среднее, минимальное, максимальное или мгновенное значение. Тип отображаемого значения выбирается параметром Mode этого элемента. Амперметр содержит только резистор и может использоваться только для анализа переходных процессов. Среднеквадратичные, средние, минимальные и максимальные значения рассчитываются для всего интервала построения.
Примечание: Не рекомендуется устанавливать сопротивление амперметра на значение ниже 1 м & Ом; поскольку SPICE чувствителен к большим отношениям наибольшего значения к наименьшему значению элемента того же типа (R, L, C и т.д.) в цепи (максимальное соотношение может быть около 1Е15).
Омметр может измерять сопротивление подключенных цепей при анализе постоянного тока и переходных процессов. В нем используется источник постоянного напряжения ( В, ), находящийся между выводами.Когда подключенная цепь активна и ток I течет в омметр, он отображает отрицательное число (- V / I ).
Смотрите наши примеры видео здесь. Осциллограф
(или элемент диаграммы) может отображать различные переменные (напряжения, токи, сопротивления …) как функцию времени или другой переменной. Максимальное количество отображаемых переменных (строк) – 3.Переменная оси X может быть выбрана с помощью параметра X , три переменные оси Y могут быть установлены параметрами Y1 , Y2 и Y3 . После нажатия имени параметра ( X , Y1 , Y2 или Y3 ) в меню кнопки «Свойства» откроется окно редактирования переменных. Используя счетчики (слева), вы можете выбрать одну из доступных переменных или операторов: Верхнее поле – это пустое поле очищает настройку переменной.Пустая переменная просто игнорируется. По умолчанию – переменная, зависящая от типа анализа: время для анализа переходных процессов, частота для анализа переменного тока и напряжение для анализа постоянного тока. Другими словами, это та же переменная, что и для оси x окна графика. Число – число, которое можно вставить в поле редактирования (справа) * – оператор умножения / – оператор деления + – оператор сложения – – оператор вычитания V (x) – напряжение узла x , при наличии V (x) -V (y) – разность напряжений узлов x и y , если имеется I (x ) – ток узла x , если есть Чтобы показать напряжения V (x.. и токи I (x) в спиннерах, необходимо установить соответствующие метки в качестве активных выходных меток. Окончательная формула (значение параметра) создается из отдельных переменных или операторов, начиная сверху.
Примечания : Когда вы будете перерисовывать (изменять) схему ПОСЛЕ редактирования параметров X , Y1 , Y2 и Y3 , напряжения V (x .. и токи I (x) в эти параметры могут быть недействительными из-за перенумерации узла. Оператор умножения (*) можно пропустить, например, 2 * V (3) совпадает с 2V (3).
Параметр
Описание
Ширина
Ширина окна осциллографа в пикселях.
Высота
Высота окна осциллографа в пикселях.
X
Формула для расчета значений оси абсцисс.
Y1
Формула для вычисления значений оси Y первой строки.
Y2
Формула для вычисления значений оси Y второй строки.
Y3
Формула для вычисления значений оси Y третьей строки.
X этикетка
Метка оси абсцисс.Если пусто и для параметра X установлено значение «По умолчанию», соответствующая метка будет добавлена автоматически.
Ярлык Y1
Метка первой строки (Y1). Если пусто, соответствующая метка будет добавлена автоматически.
Ярлык Y2
Метка второй строки (Y2). Если пусто, соответствующая метка будет добавлена автоматически.
Ярлык Y3
Метка третьей строки (Y3).Если пусто, соответствующая метка будет добавлена автоматически.
X блок
Базовая единица оси абсцисс. Если пусто и для параметра X установлено значение «По умолчанию», соответствующая единица измерения будет добавлена автоматически.
Блок Y1
Базовая единица измерения значений оси Y первой строки (Y1).
Блок Y2
Базовая единица измерения значений оси Y второй линии (Y2).
Блок Y3
Базовая единица измерения значений оси Y третьей строки (Y3).
цвет Y1
Цвет первой строки (Y1).
цвет Y2
Цвет второй линии (Y2).
цвет Y3
Цвет третьей строки (Y3).
Масштаб Y
Тип масштаба оси ординат.Тип «Линейный» позволяет делить ось Y линейно. «Логарифмический» заставляет ось Y делиться логарифмически (по декадам).
Шкала Xmax
Этот параметр используется для увеличения или уменьшения максимального значения по оси x. Исходное максимальное значение (полученное из смоделированных значений) изменится на (шкала Xmax – 100) процентов от исходного интервала (максимум – минимум).
Шкала Xmin
Этот параметр используется для увеличения или уменьшения минимального значения по оси x.Исходное минимальное значение (полученное из смоделированных значений) изменится на (шкала Xmin – 100) процентов от исходного интервала (максимум – минимум).
Масштаб Ymax
Этот параметр используется для увеличения или уменьшения максимального значения по оси Y. Исходное максимальное значение (полученное из смоделированных значений) изменится на (шкала Ymax – 100) процентов от исходного интервала (максимум – минимум).
Шкала Ymin
Этот параметр используется для увеличения или уменьшения минимального значения по оси Y.Исходное минимальное значение (полученное из смоделированных значений) изменится на (шкала Ymin – 100) процентов от исходного интервала (максимум – минимум).
Размер шрифта
Относительный размер шрифта, используемого для рисования текста и чисел в окне осциллографа.
Стиль линии
Стиль построенных кривых.
Ширина линии
Ширина построенных кривых в пикселях.
Линии сетки
Если установлено значение «Вкл.», Добавляет линии сетки к осям X и Y осциллографа.
Ширина линии сетки
Ширина линий сетки в пикселях. Если установлено значение 0, будут нарисованы «линии волос».
Цвет линии сетки
Цвет линий сетки.
Ширина линии рамы
Ширина линии рамки, окружающей область диаграммы.
Оси
Если установлено «Вкл.», Оси координат будут отображаться.
Ширина линии оси
Ширина осевой линии в пикселях. Если установлено значение 0, будут нарисованы «линии волос».
Цвет линии оси
Цвет осевой линии.
Числовая точность
Точность чисел, отображаемых в окне осциллографа.
Данные
Показывает окно, содержащее последние смоделированные данные.
Источник постоянного напряжения, который можно переключать между 0 и 5 В с помощью длинного ответвления.
Устройство отображения, используемое для отображения десятичных чисел. Каждый сегмент дисплея загорится, если его входное напряжение выше 2,5 В.
Параметр
Описание
Цвет цифр
Отображает диалоговое окно для выбора цвета цифр.
BCD в 7-сегментный декодер.
Параметр
Описание
VCC
Напряжение питания
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение входов
Параметр
Описание
Сопротивление
Сопротивление между выводами элемента
Параметр
Описание
Сопротивление
Сопротивление между выводами элемента
Модель динамика состоит из пяти элементов.Два элемента (последовательное сопротивление и последовательная индуктивность) включены последовательно. Затем эти два элемента включены последовательно с остальными элементами (параллельное сопротивление, параллельная индуктивность и параллельная емкость), которые подключены параллельно.
См. Настройки эффектов лампы здесь.
Параметр
Описание
Цвет эффектов
Отображает диалоговое окно для выбора цвета эффектов лампы.Когда в этом диалоговом окне нажимается кнопка Default , цвет эффектов лампы будет таким же, как цвет тока лампы.
Напряжение
Номинальное напряжение
Сопротивление
Номинальное сопротивление
Автоматическое освещение
Настройка уровня приложения, см. Здесь.
Простой операционный усилитель
Параметр
Описание
Прирост
Дифференциальное усиление напряжения
Входное сопротивление
Значение сопротивления между двумя входами операционного усилителя.
Параметр
Описание
Сопротивление затвора
Сопротивление RGATE
Усиление стробирующего каскада
Коэффициент усиления по току F1 (источник тока с регулируемым током). Его можно использовать для регулировки тока триггера SCR.
Сопротивление NPN B-E
Сопротивление
РН.Его можно использовать для регулировки тока удержания тиристора. Он также влияет на ток срабатывания тринистора.
Сопротивление PNP B-E
Сопротивление RR
Сопротивление ВКЛ
Сопротивление РОН
Напряжение пробоя
Напряжение пробоя DF и DR. Его можно использовать для управления напряжением переключения между анодом и катодом.
Параметр
Описание
Сопротивление затвора 1
Сопротивление RGATE1
Усиление стробирующего каскада 1
Коэффициент усиления по току F1 (источник тока с регулируемым током).Его можно использовать для регулировки тока триггера SCR1.
Сопротивление NPN B-E 1
Сопротивление
RN1. Его можно использовать для регулировки тока удержания SCR1. Это также влияет на ток срабатывания SCR1.
Сопротивление ВКЛ 1
Сопротивление RON1
Сопротивление затвора 2
Сопротивление RGATE2
Усиление стробирующего каскада 2
Коэффициент усиления по току F2 (источник тока с регулируемым током).Его можно использовать для регулировки тока триггера SCR2.
Сопротивление NPN B-E 2
Сопротивление
RN2. Его можно использовать для регулировки тока удержания SCR2. Это также влияет на ток срабатывания SCR1.
Сопротивление ВКЛ 2
Сопротивление RON2
Напряжение пробоя
Напряжение пробоя DF1 и DF2. Его можно использовать для управления напряжением переключения между MT1 и MT2.
Объект Webview, позволяющий отображать HTML-текст. Взаимодействие с пользователем (например, переход по ссылкам) отключено в ограниченном режиме.
Заказные подсхемы, интегральные схемы или другие компоненты см. Здесь. цифра – это количество контактов компонента.
Пользовательский операционный усилитель или другой компонент с 5 контактами, см. Здесь.
Пользовательский операционный усилитель или другой компонент с 7 контактами, см. Здесь.
Пользовательский операционный усилитель или другой компонент с 3 контактами, см. Здесь.
Пользовательский регулятор напряжения или другой компонент с 3 контактами, см. Здесь.
Отображает окно для выбора различных компонентов или подсхем, найденных в нашей сети.
Элементы вставляются в сетку с размером ячейки 100×100 пикселей. Центр элемента изображения всегда находится на пересечении линий сетки.
Модели транзисторов и диодов можно выбрать, коснувшись параметра «Модель» элементов и выбрав модель в разделе « Системные модели » диалогового окна «Модель». Значения числовых параметров, введенные через меню «Свойства элемента» , будут проигнорированы. Модели транзисторов и диодов можно выбрать также с помощью Пользовательских элементов. Приложение поддерживает модели в формате SPICE 3.
Примеры моделей: 1N4004 – стандартный выпрямительный диод 1N4148 – малосигнальный диод 2N2222 – NPN-транзистор общего назначения BC547A – NPN-транзистор общего назначения 2N2907 – PNP-транзистор общего назначения J111 – N-канальный переключатель JFET IRF530 – мощность N -канальный MOSFET
Примечание: Долгим нажатием на кнопку элемента можно отобразить имя элемента.
Рисование проводов
Чтобы нарисовать провод, нажмите кнопку «Проволока» на панели элементов, а затем коснитесь начальной и конечной точек проводника, который нужно нарисовать. Если эти точки не лежат на вертикальной или горизонтальной линии, провод будет нарисован с использованием автотрассировки, в противном случае будет создан простой однолинейный провод.
Выбор элементов
Выбрать элемент
Чтобы выбрать только один элемент, коснитесь некоторого места на элементе за пределами меток элемента.Затем отображаются все метки, прикрепленные к элементу, и вокруг элемента будет нарисован прямоугольник выделения. Если «Прямоугольное выделение» не отмечено в Меню-> Настройки приложения, выбранный элемент будет окрашен в цвет выделения. Чтобы выбрать несколько элементов, нажмите кнопку «Выбрать» на панели инструментов, а затем нажмите верхний левый, а также нижний правый углы области, содержащей выбираемые элементы.
Отменить выбор элемента
Чтобы отменить выбор только одного элемента, коснитесь некоторого места на элементе за пределами меток элемента. Чтобы отменить выбор нескольких элементов, коснитесь кнопки «Выбрать» на панели инструментов, а затем дважды коснитесь некоторого места за пределами элементов схемы.
Выбрать все элементы
Чтобы выбрать все элементы схемы, нажмите кнопку «Выбрать все» на панели инструментов.
Выбрать этикетку
Чтобы выбрать метку, коснитесь элемента, к которому прикреплена метка, а затем нажмите метку. Вокруг метки будет нарисован красный прямоугольник.
Подвижные элементы и этикетки
Подвижные элементы
Чтобы переместить выбранные элементы, коснитесь и перетащите их в новое положение.Элементы привязаны к сетке.
Перемещение этикеток
Чтобы переместить выбранную метку, нажмите и удерживайте ее и перетащите в новое место. Ярлыки можно перемещать в любое место холста для рисования.
Редактирование элементов
Кнопка свойств
Многоцелевая кнопка «Свойства» на панели инструментов позволяет пользователям устанавливать свойства элементов, меток или моделирования. Если нет выделенного элемента, отображается полоса поиска, используемая для управления скоростью отображения результатов моделирования в непрерывном режиме моделирования.Если метка выбрана, отображается диалоговое окно Свойства метки , позволяющее установить свойства метки. Если выбран только один элемент и ни одна из его меток не отмечена, отображается меню «Свойства элемента» , позволяющее установить параметры элемента.
Первая строка меню – это всегда имя элемента. Следующие строки представляют свойства элемента. Нажав на некоторые из этих строк (если они есть), вы можете отобразить окно параметров с полосой прокрутки и кнопками, позволяющими установить выбранный параметр:
Прокрутка полосы (касание любого места горизонтальной ленты и перемещение пальца) вправо используется для небольшого увеличения значения параметра, а прокрутка этой полосы влево уменьшает значение параметра.При нажатии кнопки 0 устанавливается значение 0 (если возможно). Нажатие любой цифры от 1 до 9 устанавливает конкретное значение в текущей декаде (если возможно). Кнопки + и – используются для умножения значения на 10 и 1/10 соответственно. Коснувшись имени параметра, вы можете установить значение параметра в текстовом диалоговом окне.
Если в настройках приложения установлен флажок «Полоса прокрутки собственных параметров», вместо окна параметров по умолчанию, показанного выше, отображается собственная полоса прокрутки с двумя счетчиками:
Эта полоса прокрутки имеет шаг 1 и используется, в частности, для быстрого изменения параметров.Левый счетчик можно использовать для изменения знака параметра, а правый счетчик – для выбора единицы измерения параметра. Коснувшись имени параметра, вы можете установить значение параметра в текстовом диалоговом окне.
Примечание: Для текстовых параметров (например, имен файлов моделей) полоса поиска и счетчики намеренно скрыты.
Диалоговое окно свойств метки
Показать текст (значение) Отображает текст / значение в метке.В случае метки вывода этот параметр может быть автоматически отменен, в зависимости от параметра «Переключение графика / числа» в настройках приложения.
Показать коробку Показывает рамку на этикетке.
Показать график Отображает график в метке вместо поля и текста. Этот параметр отображается только в случае метки вывода и может быть автоматически отменен в зависимости от параметра «Переключение графика / числа» в настройках приложения.
Показать индикатор Рисует индикатор в элементе.Этот параметр отображается только в случае метки вывода.
Показать график Рисует график в окне графика. Этот параметр отображается только в случае метки вывода.
Курсоры 1 Если этот флажок установлен, после завершения симуляции синфазного режима полоса поиска первого курсора откроется под окном графика. Курсор можно использовать для получения значений x и y соответствующего графика. Этот параметр отображается только в случае метки вывода.
Cursors 2 Если этот флажок установлен, после завершения симуляции синфазного режима полоса поиска второго курсора откроется под окном графика. Курсор можно использовать для получения значений x и y соответствующего графика. Этот параметр отображается только в случае метки вывода.
Тип номера Выберите тип соответствующей переменной тока или напряжения. В анализе переменного тока вы можете отображать величину, действительное значение, мнимое значение и фазу напряжений и токов.В анализах постоянного и переходного процессов могут отображаться только реальные (мгновенные) значения. Этот параметр отображается только в случае метки вывода.
Масштаб Введите масштаб этикетки.
Поворот Выберите поворот этикетки.
Выравнивание Выберите выравнивание текста внутри этикетки.
Обозначение Введите обозначение элемента. Этот элемент будет отображаться только в случае ярлыка с обозначением.
Значение Введите значение метки. Этот элемент будет отображаться только в случае метки параметра.
Текст Введите текст метки. Этот элемент будет отображаться только для текстовых элементов.
Цвет фона Выберите цвет рамки этикетки.
Цвет переднего плана Выберите цвет текста метки. В случае метки вывода этот элемент не отображается, так как цвет переднего плана выбирается автоматически.Тот же цвет будет использоваться как на графике, так и в окне графика.
Окно с закругленными углами Если отмечено, окошко метки будет закруглено.
Шрифт Выберите тип шрифта текста метки.
Команды панели инструментов
Следующие команды панели инструментов могут применяться к одному или нескольким выбранным элементам.
Cut
Копирует выбранные элементы в буфер обмена и удаляет их из текущей цепи.
копия
Копирует выбранные элементы в буфер обмена.
Паста
Вставляет содержимое буфера обмена в место вырезанных элементов.
Удалить
Удаляет выбранные элементы из текущей цепи.
На передний план
Выберите элементы, которые нужно вывести на передний план, а затем нажмите кнопку «На передний план».
Отправить обратно
Выберите элементы, которые нужно отправить на задний план, а затем нажмите кнопку «На задний план».
Повернуть по часовой стрелке
Вы можете вращать все элементы вместе с метками, кроме проводов. Выберите элементы, которые нужно повернуть, а затем нажмите кнопку «Повернуть по часовой стрелке». Ярлыки также поворачиваются в соответствии с определением во внутреннем файле библиотеки.
Отразить по горизонтали
Можно переворачивать все элементы вместе с метками, кроме проводов. Выберите элементы, которые нужно перевернуть, а затем нажмите кнопку «Отразить по горизонтали». Ярлыки также переворачиваются в соответствии с определением во внутреннем файле библиотеки.
Команды инструментов
Следующие команды из Меню-> Инструменты могут применяться только ко всем элементам схемы.
Показать имена
Показывает обозначения текущих элементов цепи.
Скрыть имена
Скрывает обозначения элементов токовой цепи.
Показать значения
Показывает значения текущих элементов схемы.
Скрыть значения
Скрывает значения текущих элементов схемы.
Очистить кеш веб-схем
Удаляет текстовые и графические файлы, загруженные через окно веб-схем.
Отключить подсказки после перезапуска
Скрывает все подсказки. Может потребоваться перезапуск приложения.
Включить подсказки после перезапуска
Показывает все подсказки. Может потребоваться перезапуск приложения.
Кнопка быстрого просмотра
Кнопка
Quick Show (EYE) на панели инструментов может использоваться для быстрого отображения некоторых напряжений и токов в цепи.Если выбран только один двухконтактный элемент, он переключает отображение индикатора, значения и графика тока элемента. Если выбрана логическая ИС (вентиль, SR-защелка или триггер), она переключает отображение значения и графика выходного напряжения элемента. Если выбран провод, он переключает отображение графика и значения напряжения провода. В остальных случаях переключает отображение текущих индикаторов проводов.
Примечания: Если “График / переключение числа” отмечен в Меню-> Настройки приложения, отображаемое значение может переключиться на график в Анализе переходных процессов, когда значение не является постоянным во времени.Если в «Меню-> Настройки приложения» установлен флажок «Выделить провода» и установлено показание напряжения провода, провод будет окрашен в цвет графика.
Создание нестандартных элементов и подсхем
Чтобы создать собственную подсхему, интегральную схему или другой элемент, нажмите кнопку IC на панели элементов в нижней части экрана, а затем выберите элемент Custom … . Используйте кнопку «Свойства» на панели инструментов, чтобы задать символ, определение элемента (подсхемы) и его изображение.
Символ
После нажатия параметра «Символ» пользовательского элемента откроется окно «Выбор символа» для выбора внешнего вида элемента. Если выбрать символ Пустой , внешний вид элемента можно изменить с помощью параметра Изображение.
Подсхема
После нажатия параметра «Подсхема» настраиваемого элемента появится окно «Подсхема» для установки определения элемента (или подсхемы).Определение элемента можно загрузить из буфера обмена. При нажатии кнопки «Вставить» содержимое буфера обмена будет загружено в нижнюю область редактирования текста. После проверки определения элемента в этой текстовой области вы можете нажать кнопку «Установить подсхему», чтобы применить определение к элементу. Когда вы нажимаете кнопку «Очистить» («X»), текстовая область очищается.
Определение подсхемы должно быть в стандартном формате Berkeley SPICE 3. Подсхемы различных элементов можно найти на многих веб-сайтах.Если вы не уверены, имеет ли найденная подсхема правильный формат, проверьте его на веб-сайте Беркли. Подсхема может иметь только элементы и параметры, указанные на этом веб-сайте. Кроме того, у ECStudio есть дополнительные ограничения на подсхемы: – Имена узлов, элементов и моделей не могут содержать зарезервированную строку pterm9 – Полупроводниковые резисторы и конденсаторы, а также зависящие от времени источники V и I не поддерживаются – Выводы подсхем не должны подключаться напрямую к узлу 0
Изображение
При нажатии на параметр «Изображение» пользовательского элемента открывается окно «Выбор изображения» для выбора внешнего вида элемента.Центр выбранного изображения будет расположен в центре символа Default (за исключением пользовательских 8-контактных, пользовательских 12-контактных и пользовательских 16-контактных элементов, когда центр изображения будет составлять 50 пикселей (половина высота сетки) ниже центра символа . По умолчанию . Поддерживаются только изображения .jpg и .png. Максимальный размер картинки – 1600×1600 пикселей.
Выключатели переключающие
Переключатели (переключатель SPST, переключатель SPDT, открытая кнопка и закрытая кнопка) могут переключаться долгим нажатием переключателя.
Отменить и повторить
Отменить
Отменяет последнюю команду редактирования или последнее изменение свойства.
Повторить
Отменяет действие последней команды отмены.
Моделирование
Моделирование бега
Нажмите кнопку Run / Stop на панели инструментов. Это открывает меню из двух пунктов. Элемент Run запускает непрерывный режим моделирования типа, выбранного в диалоговом окне Properties , когда результаты отображаются последовательно с контролируемой пользователем скоростью.В случае анализа постоянного и переменного тока симуляция остановится после отображения последнего результата. В случае анализа переходных процессов моделирование запускается многократно с постепенно увеличивающимся временем начала моделирования.
Элемент Run and Show All запускает общий режим моделирования типа, выбранного в диалоговом окне Properties . После завершения моделирования все результаты отображаются немедленно.
Когда симуляция запущена, ее можно остановить (или приостановить в случае режима паузы), нажав кнопку Run / Stop.В непрерывном режиме отображение результатов затем приостанавливается, и эти результаты могут быть впоследствии исследованы. Следующее нажатие на Run или Run and Show All запускает новую симуляцию.
Примечание: Для успешного моделирования требуется как минимум один элемент Gnd.
Экспорт / импорт и скриншоты
Диалог экспорта / импорта
Используйте Экспорт / Импорт в меню, чтобы открыть диалоговое окно Экспорт / Импорт .
Экспорт изображения
Экспортирует изображение токовой цепи в галерею устройства.
Макс. коэффициент масштабирования
Уменьшить размер изображения до более низкого разрешения. Размер целевых изображений зависит от доступной памяти.
Качество
Введите уровень качества для сжатия JPEG.
Имя файла
Введите имя файла для изображения.
Экспорт текущей цепи …
Экспортирует текущую цепь в память устройства.
Экспорт всех ваших схем …
Экспортирует все ваши схемы в хранилище устройства.
Импорт схемы …
Показывает диалоговое окно для открытия цепи с устройства.
Импорт выбранных цепей …
Показывает диалоговое окно для копирования выбранных цепей во внутренний каталог приложения.
Скриншот
При нажатии кнопки «Снимок экрана» создается снимок экрана, который помещается в галерею устройства.
Используйте элемент View из меню, чтобы открыть подменю, позволяющее отображать и экспортировать журнал симулятора, журнал приложения и выходные данные.
Настройки приложения
Выберите App Settings из меню, чтобы открыть диалоговое окно, позволяющее изменять различные настройки приложения. Значок переполнения этого диалогового окна позволяет выбрать базовую или расширенную часть диалогового окна.
Базовый
Язык
Язык приложения.Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить приложение. В некоторых старых версиях Android может потребоваться Force Stop .
Переключение графиков / чисел
Если этот флажок установлен, метки вывода будут переключаться между отображением графика или значения (числа) в анализе переходных процессов. Затем, если метка вывода будет отображать горизонтальную линию в течение некоторого времени, метка начнет отображать значение.
Выделить провода
Если этот флажок установлен, все провода, показывающие напряжение, будут окрашены в цвет графика.
Выделить соседние провода
Если этот флажок установлен, провод, подключенный к какому-либо выходному проводу (т.е. проводу, показывающему напряжение) прямо или косвенно через другие провода, будет окрашен в тот же цвет графика, что и этот выходной провод.
Цвет индикатора провода
Цвет индикаторов тока в проводе, отображаемый кнопкой Quick Show (EYE).
Цвет провода
Цвет проводов.
Активировать цвет провода
Если этот флажок установлен, цвет провода будет использоваться вместо цвета, установленного в Свойства цепи .
Цвет символа
Цвет обозначений элементов.
Активировать цвет символа
Если этот флажок установлен, цвет символа будет использоваться вместо цвета, установленного в Circuit Properties .
Цвет узла
Цвет узлов (точек).
Активировать цвет узла
Если этот флажок установлен, цвет узла будет использоваться вместо цвета, установленного в Circuit Properties .
Цвет графика 1..,5
Цвета линий графиков и числовых результатов. Цвета графика по умолчанию (от цвета графика 1 до 5): зеленый (# 008000), красный (# ff0000), синий (# 0000ff), коричневый седло (# 8b4513), фиолетовый (# 800080).
Текущие индикаторы
Форма индикаторов тока.
Графики непрозрачные
Если этот флажок установлен, прозрачность всех графических схем будет удалена (т.е. альфа-канал цвета фона графа будет установлен на 255).Остальные компоненты (красный, зеленый, синий) цвета фона графика будут такими же, как компоненты цвета фона холста.
Тема приложения
Тема приложения. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить приложение.
Тема
Тема вновь созданных схем.
Применять тему при размыкании цепей
Если этот флажок установлен, Тема применяется к схеме сразу после открытия, а цвета текста и полей всех меток схемы также переписываются в соответствии с Темой.Эту операцию можно отменить, нажав кнопку «Отменить».
Примечание: Эта опция не влияет на схемы (страницы) интерактивной книги. Это может измениться в будущем.
Выбор прямоугольника
Если отмечено, выбранные элементы будут выделены прямоугольником. В противном случае они будут окрашены цветом Selection.
Выбор цвета
Устанавливает цвет выбранных элементов и прямоугольника выделения.
Отключить неактивные метки
Если отмечено, неактивные метки вывода никогда не будут отображаться. После этого неактивные метки вывода можно активировать только с помощью кнопки EYE.
Полоса прокрутки собственных параметров
Если отмечено, для настройки параметров элементов будет использоваться собственная полоса прокрутки.
Светодиодные эффекты
Если отмечено, и светодиоды настроены на отображение текущего или автоматического освещение проверено, диоды горят.Интенсивность свечения зависит от тока светодиода. При достижении тока «обрыва» (2,5 * Imax) светодиод покажет эффект «обрыва», видео смотрите здесь на YouTube (время 14:20).
Максимальный ток светодиода
Ток, при котором свечение светодиода максимальное.
Отключить прерывание светодиода
Если отмечено, светодиод не будет «ломаться» и будет светиться при всех токах, превышающих максимальный ток светодиода.
Автоматическое освещение
Если этот флажок установлен, светодиоды и лампы будут гореть, даже если они не настроены на отображение тока.
Эффекты лампы
Если отмечено, и индикаторы настроены на отображение текущего или автоматического освещение проверено, лампы будут гореть. Интенсивность свечения зависит от силы тока лампы. Максимальная интенсивность достигается при токе I = Напряжение / Сопротивление
Логические ИС эффекты
Если этот флажок установлен и логические ИС (вентили, защелки SR или триггеры) настроены на отображение выходного напряжения, ИС будут отображать графически логический уровень выходного напряжения: «1» или «H» (см. «Логические числа»). для напряжения, превышающего пороговое напряжение ИС, «0» или «L» для более низкого напряжения.
Автоматические IC эффекты
Если отмечено, логические ИС (вентили, SR-защелка или триггеры) будут отображать графический уровень выходной логики. даже если они не настроены на отображение напряжения.
Пользовательские логические эффекты IC
Если отмечено, пользовательские ИС, имеющие логический символ, будут отображать логический уровень выходного напряжения: «1» или «H» (см. «Логические числа») для напряжения выше порогового напряжения, «0» или «L» для более низкое напряжение.
Сохранение напряжения
Если этот флажок установлен, смоделированные напряжения (и токи индуктивности) схемы будут сохранены при изменении значение параметра или при переключении переключателя (или переключаемого источника) в непрерывном режиме анализа переходных процессов. Если этот параметр не отмечен, напряжения и токи можно сохранить с помощью параметра «Сохранять напряжения для переключателей». Этот «экспериментальный режим» следует использовать только для простых схем, особенно для изучения переходных эффектов заряда L и C или для наблюдения за переключением бистабильных схем.В этом режиме источники импульсного напряжения (Vpulse) всегда имеют нулевое время нарастания и спада.
Примечание: Несмотря на то, что этот режим обозначен как «экспериментальный», он должен работать для всех правильно определенных схем. Однако в случае некоторых более сложных схем может потребоваться повысить точность моделирования, например уменьшив относительный и переходный допуск примерно до 1 м и 7 соответственно.
Сохранение напряжения для выключателей
Если отмечено и схема содержит переключатель или переключаемый источник, смоделированные напряжения (и токи индуктивности) схемы будут сохранены при изменении значения параметра или при переключении переключателя (или переключаемого источника) в непрерывном режиме анализа переходных процессов.
Абсолютный допуск
Увеличение этого значения от значения по умолчанию (1p) может помочь решить проблемы конвергенции SPICE. Это вариант ABSTOL SPICE – абсолютная погрешность тока.
Допуск напряжения
Допуск ошибки напряжения. Увеличение этого значения от значения по умолчанию (1E-6) может помочь решить проблемы конвергенции SPICE. Это вариант VNTOL SPICE.
Относительный допуск
Относительная погрешность.Значение по умолчанию (5 м) выше стандартного значения (1 м) для преодоления проблем сходимости. Уменьшите его примерно до 1 м, чтобы получить более высокую точность (в некоторых случаях). Смотрите это видео на YouTube. Это вариант RELTOL SPICE.
Переходный допуск
Допуск на временные ошибки. Значение по умолчанию (100) выше, чем стандартное значение (7), чтобы преодолеть проблемы сходимости. Уменьшите его примерно до 7, чтобы получить более высокую точность анализа переходных процессов (в некоторых случаях).Смотрите это видео на YouTube. Это вариант TRTOL SPICE.
Предел итераций
Предел итераций временной точки анализа переходных процессов. Значение по умолчанию – 50. Это опция ITL4 SPICE.
Минимальная проводимость
Минимальная проводимость, разрешенная приложением. Значение по умолчанию – 100p. Это вариант GMIN SPICE.
Метод интеграции
Метод интеграции SPICE см. Здесь.Используйте метод интеграции Gear, если у вас есть проблемы с конвергенцией. Этот метод особенно полезен для схем, содержащих положительные обратные связи, например нестабильные и моностабильные мультивибраторы. Метод по умолчанию (Trap) быстрее и точнее, чем Gear.
Делитель Tmax
Делитель
Tmax может использоваться для увеличения максимального интервала вычислений в анализе переходных процессов. Максимальный интервал вычисления определяется как Display interval / Tmax divider , где Display interval составляет (Stop – Start) / (Points – 1).
Сброс согласия EEA
При нажатии европейские пользователи могут установить согласие ЕЭЗ после перезапуска приложения.
Продвинутый
Используйте ngspice
Если отмечено, симулятор ngspice будет использоваться вместо Spice 3. Если схема содержит пользовательские элементы, по крайней мере, одна строка которых начинается с “a” или “A” (строка “XSPICE”), ngspice будет использоваться независимо от этого параметра. . См. Документацию XSPICE для получения дополнительной информации об этих строках.
В начале моделирования ngspice загружает следующие библиотеки: analog.cm, digital.cm, spice2poly.cm, xtradev.cm и xtraevt.cm.
Активировать rshunt
Если отмечено, симулятор ngspice вставляет резисторы «шунтируют» на землю во всех узлах схемы, что может помочь решить некоторые проблемы сходимости. См. Документацию ngspice для получения дополнительной информации.
ршунт
Номинал резисторов “ршунт”.
Активировать серию
Если отмечено, симулятор ngspice вставляет резистор «rseries» последовательно с каждым индуктором цепи, что может помочь решить некоторые проблемы сходимости, особенно при анализе переменного тока. См. Документацию ngspice для получения дополнительной информации.
серия
Стоимость резисторов “ризерис”.
Постоянная скорость
Если этот флажок установлен, симулятор будет пытаться поддерживать ту же скорость построения графика в непрерывном режиме моделирования, что и для 50 отображаемых точек, независимо от фактического количества отображаемых точек.Например, если количество точек в переходном анализе равно 500, симулятор будет отображать 10 точек одновременно в окне графика (и графиках), и он будет отображать числовые результаты (и эффекты) только для каждой десятой точки на холсте рисования. .
Режим паузы
Если этот флажок установлен, при нажатии кнопки Run / Stop выполнение имитации будет приостановлено. При следующем нажатии этой кнопки отображается подменю, позволяющее продолжить (Выполнить) или остановить (Остановить) текущее моделирование.
Информационная панель
Если отмечено, в начале моделирования информационная панель будет отображаться в нижней части дисплея. Формат текста панели: SPICE: время RAWFILE: размер / свободное место где время, – истекшее время моделирования SPICE, размер , – размер последнего файла данных, созданного симулятором SPICE, а – свободное пространство, – свободное пространство во внутренней памяти, которое используется для сохранения этих данных. файл.
Провода с использованием узлов
Если этот флажок установлен, провода можно создавать, касаясь штырей элементов и точек на проводах. Чтобы создать провод, коснитесь булавки. Этот выбранный штифт (узел) будет выделен кружком, окрашенным в цвет выбранного узла. Затем коснитесь другого узла или провода. Новый провод будет создан между выбранным узлом и узлом с ответвлением (или точкой на проводе с ответвлением) с использованием автотрассировки.
Найти ближайшую точку
Если этот флажок установлен, новый провод будет создан между выбранным узлом и точкой на разветвленном проводе, ближайшей к выбранному узлу.Однако, если мы коснемся конца провода (штифта), поиск ближайшей точки выполняться не будет. Если этот параметр не отмечен, новый провод будет создан между выбранным узлом и точкой подключения провода.
Отмените выбор, нажав
Если этот флажок установлен, с выбранного узла можно отменить выбор, коснувшись точки за пределами элементов схемы.
Выбранный цвет узла
Цвет выбранного узла.
Элементы, нажав
Если этот флажок установлен, после нажатия кнопки элемента (за исключением изображения) на панели элементов имя этого элемента будет отображаться на панели элементов.Затем элемент можно поместить в точку холста для рисования, коснувшись этой точки.
Заполненные элементы
Если этот флажок установлен, элементы будут заполнены цветом элемента.
Цвет элемента
Цвет заливки элементов.
Скрыть индикаторы
Если отмечено, индикаторы напряжения и тока отображаться не будут.
Скрыть светодиодные индикаторы
Если отмечено, индикаторы напряжения и тока светодиодов отображаться не будут.
Автоматическое удаление провода
Если этот флажок установлен и какой-то элемент будет удален, приложение проверит, есть ли у этого элемента несколько контактов с одним присоединенным проводом. В таком случае такие провода также будут удалены.
Логические состояния
Если отмечено, логические состояния будут отображаться в метках вывода вместо числовых значений. Форма отображаемых логических состояний зависит от параметра Логические числа.
Логические числа
Если отмечено, логические состояния будут показаны цифрами («1» для высокого состояния и «0» для низкого состояния).Если не отмечено, логические состояния будут обозначены буквами «H» и «L».
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение, используемое при отображении логических состояний, эффектов логической ИС и пользовательской логической ИС.
Интерактивная книга
При нажатии на Book в меню интерактивная книга отображается в ограниченном режиме. Книга содержит следующие главы:
1. Электрическая схема 2.Узлы 3. Напряжение узла 4. Падение напряжения 5. Электрический ток 6. Постоянный ток 7. Переменный ток 8. Действующий закон Кирхгофа 9. Закон Кирхгофа по напряжению. 10. Источник напряжения 11. Генераторы синусоидальных и импульсных сигналов 12. Источник тока 13. Резистор 14. Закон Ома 15. Резисторы серии 16. Параллельно подключенные резисторы 17.Делитель напряжения 18. Делитель тока 19. Конденсатор 20. Индуктор
Расчет и информация
При нажатии кнопки Calc & Info на панели действий отображается калькулятор и информационный центр. В окне по центру режим выбора можно активировать долгим тапом по элементу списка. Следующие элементы можно выбрать простым касанием. Выбранные элементы можно скопировать в настраиваемый список с помощью команды Меню – Копировать в настраиваемый список .Элементы настраиваемого списка можно перемещать, удалять или создавать резервные копии с помощью команд из меню. Смотрите эту анимацию на нашей главной странице.
Калькуляторы
Инструмент содержит расчеты всех основных схем, законов, а также различных преобразователей. Некоторые электрические цепи могут быть открыты после расчета симулятором (с параметрами элемента по умолчанию) для проверки и изучения результатов. Калькуляторы дополнены формулами. Эти калькуляторы доступны:
Закон Ома Резисторы последовательно / параллельно Последовательно-параллельная цепь Преобразование Y-дельта Резистор для ослабления напряжения Калькулятор мощности Делитель напряжения Делитель тока RLC реактивное сопротивление / импеданс ЖК-резонанс Пассивные фильтры Конденсатор зарядный Расчет трансформатора Резистор для светодиода Стабилитрон Операционный усилитель Регулятор напряжения LM317 555 таймер Преобразователи A / D и D / A Катушка индуктивности Падение напряжения Код цвета резистора SMD резистор код Код цвета индуктора Калькулятор RMS Преобразователь частота / период Преобразование емкости аккумулятора Срок службы батареи Преобразователь децибел Калькулятор ширины следа печатной платы
Разъемы
Имеются распиновки этих разъемов / устройств:
SCART VGA DVI HDMI Firewire USB Тандерболт Яблочная молния Док-станция Apple RS-232 Sata, eSata PS / 2 Разъемы питания ATX SD-карты SIM-карты Ethernet RJ45 RJ11, RJ14, RJ25 ISO10487 для автомобильной аудиосистемы XLR Светодиод Малиновый GPIO
Ресурсы
Эти темы включены:
Сечение провода Цвет изоляции проводов Пропускная способность Удельное сопротивление Номиналы резистора Коды конденсаторов Значения конденсатора SMD пакеты Единицы измерения Префиксы СИ 7400 серия интегральных схем Регуляторы напряжения Логические ворота Электрические символы Характеристики USB
Стороннее программное обеспечение
Это приложение использует стороннее программное обеспечение.Уведомления для этого программного обеспечения можно найти здесь.
Маркировка IEC для резисторов Цветовой код
IEC также определяет, как производители должны маркировать номиналы резисторов и конденсаторов в стандарте IEC 60062. Цвета, используемые на резисторах с фиксированными выводами, показаны ниже:
Цветовая маркировка выводных резисторов
Цветовой код сопротивления состоит из трех или четырех цветных полос, за которыми следует полоса, обозначающая допуск.Полоса температурного коэффициента, если таковая имеется, находится справа от полосы допуска и обычно представляет собой широкую полосу, расположенную на торцевой крышке.
Цветовой код сопротивления включает первые две или три значащих цифры значения сопротивления (в омах), за которыми следует множитель. Это коэффициент, на который необходимо умножить значащую цифру, чтобы найти фактическое значение сопротивления. (т.е. количество нулей, добавляемых после значащих цифр).
Представление двух или трех значащих цифр зависит от допуска: для ± 5% и более требуется два диапазона; ± 2% и меньше требует трех полос.Значимые числа относятся к первым двум или трем цифрам значения сопротивления стандартной серии значений за декаду в соответствии с IEC 60063, как указано в соответствующих таблицах данных и показано в таблице ниже.
Используемые цвета и их основные числовые значения признаны на международном уровне для любой цветовой кодировки, используемой в электронике, не только для резисторов, но и для некоторых конденсаторов, диодов, кабелей и других элементов.
Цвета легко запомнить: черный означает отсутствие какого-либо цвета и, следовательно, означает отсутствие какого-либо количества, 0.Белый (свет) состоит из всех цветов, поэтому представляет собой наибольшее число – 9. Между ними есть цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Они занимают числа от 2 до 7. Цвет между черным и красным будет коричневым, имеющим номер 1. Цвет, промежуточный между фиолетовым и белым, – серый, который представляет собой число 8.
Когда резисторы помечены на схемах, например схемах, IEC 60062 требует, чтобы значащие цифры были напечатаны как таковые, но десятичная точка заменяется префиксом SI множителя.Примеры такой маркировки приведены ниже:
Маркировка IEC для резисторов
Обратите внимание на то, как выражается десятичная точка, что символ ом отображается как R, а 1000 отображается как заглавная K. Использование буквы вместо десятичной точки решает проблему печати – десятичная точка в числе не всегда могут быть распечатаны четко, и альтернативный метод отображения предназначен для помощи в неправильной интерпретации значений компонентов на принципиальных схемах и списках деталей.
На принципиальных схемах и конструктивных диаграммах номер резистора или обозначение обычно имеет префикс «R». Например, R15 просто означает номер резистора 15.