8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 60 61 62 63 64 65 66 ... 106

6.1. ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ

Покупая электрорадиоэлементы в магазине, радиолюбитель в какой-то мере застрахован от приобретения некачественных и неисправных компонентов. А вот работоспособность деталей, выпаянных из старой аппаратуры, гарантировать нельзя. Разумеется, существуют специальные приборы, позволяющие определить параметры подобных элементов, но не у каждого радиолюбителя они есть. И тут вам пригодятся простейшие способы проверки электрорадиоэлементов.

6.1.1. Характеристика и проверка резисторов

При выборе резистора нужно учитывать как его параметры, так и условия среды, в которой он будет работать - температуру, влажность, вибрации и тд. Следует также помнить о том, что у резисторов существует максимальная частота приложенного напряжения, при которой их сопротивление начинает меняться, и допустимое напряжение.

При определении состояния работающих резисторов или новых для замены вышедших из строя необходима их проверка. Постоянные резисторы проверяют внешним осмотром на отсутствие механических повреждений, целость корпуса, его покрытия, прочность выводов. По маркировке и размерам определяют номинальную величину сопротивления, допустимую мощность рассеяния и класс точности, а также соответствие параметров, указанных на корпусе, принципиальной электрической схеме. Омметром измеряют действительную величину сопротивления и определяют отклонение от номинала. Целость выводов проверяют измерением сопротивления резистора при их покачивании.

Переменные резисторы после внешнего осмотра проверяют на плавность изменения сопротивления путем его измерения при вращении оси, на соответствие закона изменения сопротивления резистора его типу, сопротивление резистора при крайних положениях оси. При измерении сопротивления резистора при вращении его оси часто наблюдаются скачки сопротивления, что говорит о неисправности резистора и о необходимости его замены.


Для замены потребуется соответствующий подбор резистора. Параметры резистора должны соответствовать условиям его применения по нагрузке и внешней среде. Фактическая мощность, рассеиваемая на резисторе, и его температура должны быть ниже предельных значений по техническим условиям на резистор.

Резистор исправен, если нет механических повреждений, величина его сопротивления находится в допустимых пределах данного класса точности, а контакт ползунка с токопроводя-щим слоем постоянен и надежен.

Резисторы выбирают с учетом особенностей цепей, где они работают, учитывая величину отклонения сопротивления от номинального. Если большое отклонение сопротивления мало влияет на работу устройства, то можно применять резисторы с допуском 20%. Такими резисторами могут быть резисторы в цепях управляющих сеток ламп, в цепи коллекторов транзисторов. Если от величины сопротивления резистора зависит режим работы цепи, то следует применять резисторы с допуском 5 или 10%. К ним относятся резисторы в цепях эмиттера и базы транзистора. В цепях, где требуется постоянство сопротивления, применяются резисторы с допуском не более 2%.

Работа резистора в схеме проявляется его нагревом. Относительно сильный нагрев (до 300 °С) для него не опасен, но выделяющееся тепло может отрицательно повлиять на соседние детали. В таких случаях для уменьшения нагрева резистора его нужно заменить на другой, большей мощности.

Отказы резисторов происходят в основном из-за обрывов в токопроводящей цепи, из-за нарушений контактов и от перегрева, приводящего к перегоранию проводящего слоя. Вследствие перегорания проводящего материала происходят внезапные отказы, а вследствие дрейфа сопротивления резистора -постепенные. Часть отказов резисторов зависит от состояния других деталей в аппаратуре и их отказов; значительное число отказов происходит из-за их неправильного применения.

Полупроводниковые нелинейные резисторы, в отличие от рассмотренных линейных, обладают способностью изменять свое сопротивление под действием управляющих факторов: температуры, напряжения, магнитного поля и др.


Терморезисторы, или термисторы, имеют резко выраженную зависимость электрического сопротивления от температуры. Они специально разработаны для больших изменений сопротивления в зависимости от температурных флуктуации. Термисторы обычно имеют отрицательный температурный коэффициент (NTC). Это означает, что, когда температура терморезистора возрастает, сопротивление его падает, и наоборот. Даже при незначительном изменении температуры происходит существенное изменение сопротивления. Для большинства термисторов значение температурного коэффициента сопротивления (ТКС) находится в диапазоне 2-9%/°С.

Термисторы с отрицательным ТКС бывают двух видов: стержневые (типа КМТ-1, СТЗ-1, ММТ-4) и дисковые (типа СТ1-2, КМТ-12, ММТ-12). Подобные чувствительные элементы используются для создания различных приборов - от электронных термометров до детекторов - в тех или иных промышленных системах управления, в которых должен осуществляться текущий контроль (мониторинг) и/или управление температурой.

Имеются также термисторы с положительным температурным коэффициентом (РТС) - позисторы. Они увеличивают свое сопротивление при возрастании температуры. При этом их сопротивление изменяется более резко и круто, чем у терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом. Обычное значение ТКС позисторов (типа СТ5-1, СТ6-4) находится в диапазоне 15-20%/°С.

Хорошим примером терморезистора с положительным температурным коэффициентом является нить лампы накаливания. Когда лампа накаливания выключена, нить накала имеет очень низкое сопротивление. Однако, когда через лампу протекает ток, нить сильно накаляется и быстро нагревается до температуры белого каления. Это значительно увеличивает со противление нити. Например, стандартная лампа накаливания 100 Вт имеет в холодном состоянии сопротивление приблизительно 10 Ом. Когда же на лампу подается напряжение 120 В, нить нагревается с увеличением сопротивления до 144 Ом, то есть отмечается рост сопротивления более чем в 14 раз. Такая характеристика лампы накаливания может использоваться для целей регулирования в некоторых типах электрических и электронных схем.



0 ... 60 61 62 63 64 65 66 ... 106