ස්ථාවර ප්රතිරෝධක සාරධර්ම සහ සාමාන්යයෙන් පර්යන්ත දෙකක් ඇතුළත් ධාරිතා ශාඛාවක ධාරාවේ ගලායාම සීමා කිරීම සඳහා "ආර්" ලෙස පොදුවේ "ආර්" ලෙස ආරසන ලද ප්රතිරෝධක වේ.මෙම සංරචකය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා මෙම ලිපිය ප්රතිරෝධක වර්ග, සංකේත සහ නිරූපණ ක්රම පිළිබඳව සොයා බලනු ඇත.අපි ආරම්භ කරමු!
නාමාවලිය
එදිනෙදා ජීවිතයේදී, ප්රතිරෝධක බොහෝ විට ප්රතිරෝධය ලෙස හැඳින්වේ.මෙම සංරචක මූලික වශයෙන් පරිපථ ශාඛාවක වත්මන් ප්රවාහය සීමා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර ඒවා ස්ථාවර ප්රතිරෝධක අගයක් සහ සාමාන්යයෙන් පර්යන්ත දෙකක් සමඟ පැමිණේ.ස්ථාවර ප්රතිරෝධකයන්ට නිරන්තර ප්රතිරෝධක අගයක් ඇති අතර, සංචිත හෝ විචල්ය ප්රතිරෝධක සකස් කළ හැකිය.ඉතා මැනවින්, ප්රතිරෝධක රේඛීය වේ, එයින් අදහස් කරන්නේ ප්රතිරෝධකයක් හරහා ක්ෂණික ධාරාව එය හරහා ක්ෂණික වෝල්ටීයතාවයට කෙලින්ම සමානුපාතික වන බවයි.විචල්ය ප්රතිරෝධක වෝල්ටීයතා අංශය සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර, නිරාවරණය වූ ප්රතිරෝධක අංගයක් ඔස්සේ චංචල ලෝහ සම්බන්ධතා එකක් හෝ දෙකක් චලනය කිරීමෙන් ප්රතිරෝධය සකස් කිරීම ඇතුළත් වේ.
ප්රතිරෝධක විදුලි ශක්තිය තාප ශක්තියේ තාප ශක්තීන් බවට පරිවර්තනය කරන අතර, බලය විසුරුවා හරින ලක්ෂණ විදහා දක්වමින්, වෝල්ටීයතා අංශයේ භූමිකාවන් සහ පරිපථවල වර්තමාන බෙදාහැරීම ද රඟ දැක්වීය.AC හෝ DC සං als ා සඳහා වුවත්, ප්රතිරෝධක මඟින් මේවා .ලදායී ලෙස සම්ප්රේෂණය කළ හැකිය.ප්රතිරෝධකයක් සඳහා සංකේතය "R" වන අතර එහි ඒකකය වන්නේ සැහැල්ලු බල්බ හෝ තාපන වයර් වැනි පොදු මූලද්රව්ය සහිත ඕම් () ය.මීට අමතරව, ප්රතිරෝධයේ ප්රමාණය ද්රව්ය, දිග, උෂ්ණත්වය සහ හරස්කඩ ප්රදේශය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි.සෙල්සියස් අංශකයකට ප්රතිශතය වෙනස් වන විට ප්රතිරෝධක අගය වෙනස් වන ආකාරය උෂ්ණත්වය සංගුණකය විස්තර කරයි.
2.1 ප්රතිරෝධක වර්ග
ප්රතිරෝධක ඔවුන්ගේ තොරතුරු, ඉදිකිරීම් සහ ක්රියාකාරිත්වය මත පදනම්ව වෙනස් වන අතර එය ප්රධාන වර්ග කිහිපයකට බෙදිය හැකිය.ස්ථාවර ප්රතිරෝධක වලට කාබන් චිත්රපට ප්රතිරෝධක, ලෝහ පටල ප්රතිරෝධක සහ වයර් තුවාල වූ ප්රතිරෝධක ඇතුළුව වෙනස් කළ නොහැකි නියම ප්රතිරෝධක අගයක් ඇත.
කාබන් චිත්රපට ප්රතිරෝධක ඉහළ උෂ්ණත්ව රික්ත වාෂ්පීකරණය තුළින් සෙරමික් පොල්ලක් මත කාබන් තට්ටුවක් සාදා ගැනීමෙන්, කාබන් ස්ථරයේ thickness ණකම වෙනස් කිරීමෙන් හෝ වලවල් කැපීම මගින් ප්රතිරෝධක අගය සකස් කරමින්, වල ප්රතිරෝධක අගය වෙනස් කරයි.මෙම ප්රතිරෝධක ස්ථාවර ප්රතිරෝධක අගයන්, විශිෂ්ට අධි-සංඛ්යාත ලක්ෂණ සහ අඩු උෂ්ණත්ව සංගුණක ලබා දෙයි.7/18w, 2 සිට 2 දක්වා වූ පරිසරය සඳහා සුදුසු විදුලි රැහැන් 1 / 8W සිට 2w දක්වා සාමාන්ය විදුලි රැහැන් සහිත පහත් මට්ටමේ පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සිට 2/1 දක්වා ඒවායේ අඩු මට්ටමක පවතී.
නිකල්-ක්රුවියම් මිශ්ර ලෝහ වලින් සාදන ලද ලෝහ පටල ප්රතිරෝධක, ඒවායේ අඩු උෂ්ණත්ව සංගුණක, ඉහළ ස්ථායිතාව සහ නිරවද්යතාවය 125 ° C ට වඩා අඩු භාවිතය සඳහා ඒවා සුදුසු වේ.ඔවුන් අඩු ශබ්දයක් නිපදවන අතර සන්නිවේදනය උපකරණ හා වෛද්ය උපකරණ වැනි ඉහළ නිරවද්යතාවයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් අවශ්ය යෙදුම් වල බොහෝ විට භාවිතා වේ.
වයර්වන්ඩ් ප්රතිරෝධක නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ හරයක් වටා ලෝහ කම්බි ගසක ඇති අතර ඒවායේ ඉහළ නිරවද්යතාවය හා ස්ථාවරත්වය සඳහා වන අගයයි.
විචල්ය ප්රතිරෝධක, කාගේ ප්රතිරෝධක අගයන් අතින් හෝ ස්වයංක්රීයව සකස් කළ හැකිය, වාහකය පාලනය කිරීම සහ පරිපථ පරාමිතීන් සකස් කිරීම සඳහා අදාළ වන රොටරි, ස්ලයිඩරය සහ ඩිජිටල් පොල්ටෝමීටර ඇතුළත් වේ.
තාප සංවේදී හෝ වෝල්ටීයතා සංවේදී වර්ග වැනි විශේෂතා ප්රතිරෝධක, පාරිසරික වෙනස්කම් හෝ පරිපථ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිශ්චිත ක්රියාකාරීත්වයක් ලබා දෙයි.
මෙම විවිධාකාර ප්රතිරෝධක බහුකාර්ය පවුලක් සාදයි, විවිධ තාක්ෂණික අවශ්යතා සහ යෙදුම් අවස්ථා සපුරාලීම.
2.2 ප්රතිරෝධී ඒකක සහ සංකේත
ප්රතිරෝධය (ප්රතිරෝධය) r අකුරෙන් යුනිට් (ඕම්, ω) සමඟ, වත්මන් දක්වා වෝල්ටීයතාවයේ අනුපාතය, 1ω ඇම්පෙරේ (1V / A) සමාන වේ.ප්රතිරෝධයේ විශාලත්වය සන්නායකයක් විදුලි ධාරාවක් වන ඕම්ගේ නීති ෆෝමියුලා සමඟ, ධාරාව වෝල්ටීයත්වයේ හා ප්රතිරෝධයේ කාර්යයක් වන අතර එය පෙන්නුම් කරයි.
ප්රතිරෝධක ඒකකවලට කිලෝඕහ්ස් (Kω) සහ මෙගාඕම්ස් (එම්), 1Mω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω සහ gigaohms (gω) සහ Tearahms (Tω) ෙගෝහ්ම්ස් පිළිවෙලින් පිළිවෙලින්.
ප්රතිරෝධක නියෝජනය කිරීම 2.3
පරිපථ රූප සටහන් වල, ප්රතිරෝධක අගයන් "R" සංකේතය අනුව නිරූපණය වන අතර පසුව නිශ්චිත ප්රතිරෝධක අගයන් සහ නිරවද්යතාව දැක්වෙන අංකයක්.උදාහරණයක් ලෙස, R10 10º ප්රතිරෝධකයක් පෙන්නුම් කරයි.ප්රතිරෝධක වටිනාකමේ උපරිම අපගමනය පිළිබිඹු කරමින් ඉවසීම ± 1%, ± 5%, ± 5%, ± 5%, ± 5%, වැනි ප්රතිශතයක් ලෙස දක්වා ඇත.
ප්රතිරෝධක ආකෘති මගින් ද්රව්ය හා තාක්ෂණික අංග සඳහා හඳුනාගැනීම්, සුදුසු ප්රතිරෝධක නිවැරදි වරණය කිරීම සඳහා ආධාර කිරීම.පහත වගුවේ ප්රතිරෝධක ආකෘති සහ ද්රව්ය හා සම්බන්ධ සංකේත සහ අර්ථයන් කිහිපයක් ලැයිස්තුගත කරයි, ප්රතිරෝධක පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය පැහැදිලි කිරීමට උපකාරී වේ.
2.4 පොදු ප්රතිරෝධකවල තාක්ෂණික ලක්ෂණ
බහුලව භාවිතා වන ප්රතිරෝධකවල මූලික ලක්ෂණ අතර ඉහළ ස්ථායිතාව, නිරවද්යතාවය සහ බල හැසිරවීමේ ධාරිතාව ඇතුළත් වේ.ස්ථාවරත්වය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නිශ්චිත තත්වයන් යටතේ ප්රතිරෝධක වටිනාකම පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව වන අතර එය ප්රතිරෝධක ද්රව්ය හා ඇසුරුම්කරණ තාක්ෂණයට සමීපව සම්බන්ධ වේ.නිරවද්යතාව පිළිබිඹු වන අතර එහි නාමික වටිනාකමෙන් අපගමනය, පොදු නිරවද්ය ශ්රේණි 1%, 5%, 5%, 10%, ඉහළ නිරවද්යතා ප්රතිරෝධක, නිශ්චිත පරිපථවල බහුලව භාවිතා වේ.
බල හැසිරවීමේ ධාරිතාව මඟින් ප්රතිරෝධකයකට කළ හැකි උපරිම බලය පෙන්නුම් කරන්නේ 1/4w, 1 / 2w වැනි ප්රමිතීන් ය.
මීට අමතරව, ප්රතිරෝධකයක සංඛ්යාත ලක්ෂණය එහි ප්රතිරෝධක සංඛ්යාතය සමඟ එහි ප්රතිරෝධක සංඛ්යාතය වෙනස් වන ආකාරය විස්තර කරයි, එය අධි-සංඛ්යාත පරිපථ නිර්මාණයේ ඉතා වැදගත් වේ.හොඳ සංඛ්යාත ලක්ෂණ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ප්රතිරෝධකයට පුළුල් පරාසයක සංඛ්යාත හරහා ස්ථාවර කාර්ය සාධනයක් පවත්වා ගත හැකි බවයි.
අපට පෙනෙන පරිදි, පොදු ප්රතිරෝධක ඉහළ ස්ථාවරත්වයක්, ඉහළ නිරවද්යතාව, ශක්තිමත් බල හැසිරවීමේ හැකියාවන් සහ හොඳ සංඛ්යාත ලක්ෂණ මගින් සංලක්ෂිත වේ.මෙම අංගයන් විවිධ ඉලෙක්ට්රොනික පරිපථවල බහුලව භාවිතා වන අතර එම පරිපථවල විවිධ අවශ්යතා සපුරාලිය හැකිය.
3.1 ස්ථාවර ප්රතිරෝධක
ස්ථාවර ප්රතිරෝධක සාමාන්යයෙන් සරල සෘජුකෝණාස්රාකාර සංකේතයකින් පරිපථ රූප සටහන් වල නිරූපණය කෙරේ: පහත දැක්වේ:
සංකේතයේ දෙපැත්තෙන්ම විහිදෙන රේඛා ප්රතිරෝධකයේ සම්බන්ධක අල්ෙපෙනති නියෝජනය කරයි.මෙම ප්රමිතිගත ග්රැෆික් මගින් ප්රතිරෝධකයේ අභ්යන්තර සංකීර්ණත්වය නිරූපණය කිරීම, පරිපථ රූප සටහන් කියවීමට හා අවබෝධය සඳහා පහසුකම් සපයයි.
3.2 විචල්ය ප්රතිරෝධක
විචල්ය ප්රතිරෝධකයක් සඳහා පහත සඳහන් යාවත්කාලීන කළ සම්මත සංකේතයේ දැක්වෙන පරිදි, පරිපථ නිර්මාණයේ විචල්ය ප්රතිරෝධක ප්රමිතිගත ප්රතිරෝධක සංකේතයට එක් කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ප්රතිරෝධය සකස් කළ හැකිය.
මෙම සංකේතය පැහැදිලිවම ස්ථාවර අල්ෙපෙනති දෙක සහ චවාල් කළ හැකි චවාල් පින් (වයිපර්) අතර විචල්ය ප්රතිරෝධක සඳහා "ආර්පී" වලින් දැක්වේ.වඩාත් සාම්ප්රදායික විචල්ය ප්රතිරෝධක සංකේතයක් සඳහා උදාහරණයක් වන අතර එය දෘශ්යමය වශයෙන් නිරූපණය කරන්නේ දෘශ්යමය වශයෙන් නිරූපණය කරන්නේ වයිපර් පින් එක ස්ථාවර අල්ට් එකකට සම්බන්ධ වන ස්ථානයෙනි, ප්රතිරෝධක මූලද්රව්යයේ effectively ලදායී ලෙස කෙටි පරිපථ කොටසප්රතිරෝධක අගය වෙනස් කරන්න.
පහත දැක්වෙන තවත් සංකේතයක් වන පොටෙන්ටෝමීටරයක් සඳහා භාවිතා කරයි, එහිදී විචල්ය ප්රතිරෝධකයට සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන අල්ෙපෙනති තුනක් ඇත, විවිධ සම්බන්ධතා මාතයන් සහ කාර්යයන් පෙන්නුම් කරයි:
3.3 පෙර සැකසීමේ ප්රතිරෝධක
පෙරචිත ප්රතිරෝධක පරිපථවල නිශ්චිත ප්රතිරෝධක අගයන් සැකසීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂ වර්ගයේ විචල්ය ප්රතිරෝධකයකි.මෙම ප්රතිරෝධක ඉස්කුරුප්පු නියනක් සමඟ සකස් කර ඇති අතර, පිරිවැය-effective ලදායී වන අතර එමඟින් පිරිවැය අඩු කිරීම සහ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා විද්යුත් ව්යාපෘති සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.
පෙර සැකසූ ප්රතිරෝධක මෙහෙයුම් පරිපථ සකස් කරනවා පමණක් නොව, ධාරිත්රක සහ ඩීසී සම්බන්ධතා වැනි පරිපථ තුළ සංවේදී සංරචක effectively ලදායී ලෙස ආරක්ෂා කරයි.ඔවුන් මෙය කරන්නේ බල ගැන්වීමේදී සිදුවිය හැකි ඉහළ ආරෝපණ ධාරා සීමා කිරීම, ධාරිත්රක හානිය සහ ස්පර්ශක අසාර්ථකත්වයට හේතු විය හැකි අධික ධාරාව වළක්වා ගැනීමෙනි.පෙර සැකසීමේ ප්රතිරෝධකයෙකුගේ සංකේතය පහත දැක්වේ:
පොටෙන්ටෝමීටර ඉදිකිරීමේදී, ප්රතිරෝධක අංගය සාමාන්යයෙන් නිරාවරණය වන අතර ඒවා චංචල ලෝහ සම්බන්ධතා එකක් හෝ දෙකකින් සමන්විත වේ.ප්රතිරෝධී මූලද්රව්යයේ ඇති මෙම සම්බන්ධතා වල පිහිටීම මූලද්රව්යයේ එක් කෙළවරක සිට සම්බන්ධතා දක්වා ප්රතිරෝධය තීරණය වන අතර එමඟින් නිමැවුම් වෝල්ටීයතාවයට බලපායි.භාවිතා කරන ද්රව්ය මත පදනම්ව, පොල් පොල්ටෝමීටර කම්බි තුවාලයක්, කාබන් චිත්රපටය සහ system ත න වර්ග වලට බෙදිය හැකිය.එපමණක් නොව, නිමැවුම් හා ආදාන වෝල්ටීයතා අනුපාත සහ භ්රමණ කෝණය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය මත පදනම්ව පොටෙන්ටෝමීටර රේඛීය හා ල ar ු ගණක වර්ගවලට වර්ගීකරණය කළ හැකිය;රේඛීය වර්ග රේඛීය වර්ග වෙනස් කරන්න වාරික කෝණය සමඟ ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය රේඛීයව වෙනස් කරන අතර ල ar ු ගණක වර්ග නිමැවුම් වෝල්ටීයතාව වෙනස් නොවන ආකාරයකින් වෙනස් කරයි.
ප්රධාන පරාමිතීන් අතරට ප්රතිරෝධක අගය, ඉවසීම සහ ශ්රේණිගත බලය ඇතුළත් වේ.පොටෙන්ටෝමීටරයක් සඳහා වන ලාක්ෂණික සංකේතය "ආර්පී", එහිදී "R" ප්රතිරෝධය සඳහා යොමු වන අතර "p" වන උපසර්ගය එහි වෙනස් කිරීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරයි.ඒවා වෝල්ටීයතා බෙදුම්කරුවන් ලෙස පමණක් නොව ලේසර් හිස්වල බල මට්ටම සකස් කිරීම සඳහා ද භාවිතා වේ.ස්ලයිඩින් හෝ භ්රමණය වන යාන්ත්රණය සකස් කිරීමෙන්, චලනය වන හා ස්ථාවර සම්බන්ධතා අතර වෝල්ටීයතාවය ස්ථානය මත පදනම්ව වෙනස් කළ හැකි අතර, පරිපථවල වෝල්ටීයතා ව්යාප්තිය වෙනස් කිරීම සඳහා පොටෙන්ටෝමීටර සෑදීම.
5.1 තාප
තාත්රා ශිල්පීන් වර්ග දෙකකින් පැමිණේ: ධනාත්මක උෂ්ණත්ව සංගුණකය (පීටීසී) සහ negative ණාත්මක උෂ්ණත්ව සංගුණකය (එන්ටූ.සී.).PTC උපාංගවල සාමාන්ය උෂ්ණත්වවලදී අඩු ප්රතිරෝධයක් ඇත (ඕම් ඕම් දස දහස් ගණනක්) (ඕම් දස දහස් ගණනක්) නමුත් තත්පර කිහිපයකින් තත්පර කිහිපය තුළදී, මෝටර් ආරම්භක-අප් වල බහුලව භාවිතා වන විට,සහ ෆියුස් පරිපථ.අනෙක් අතට, එන්ටීසී උපාංග සාමාන්ය උෂ්ණත්වවලදී ඉහළ ප්රතිරෝධයක් පෙන්නුම් කරයි (ඕම් දහස් ගණනකට දහස් ගණනක්) සහ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට හෝ වර්තමාන උෂ්ණත්ව වන්දි ගෙවීමේ සහ ඉලෙක්ට්රොනික උෂ්ණත්ව වන්දි සහ ඉලෙක්ට්රොනික උෂ්ණත්ව පාලන පද්ධති (වායුසමීකරණ සහ ශීතකරණ වැනි).
5.2 ෆොටෝරිස්ට්වරු
ෆොටෝවිස්ට්වරුන්ගේ ප්රතිරෝධය ආලෝක තීව්රතාවයට ප්රතිලෝමව සමානුපාතික වේ.සාමාන්යයෙන්, ඔවුන්ගේ ප්රතිරෝධය අඳුරේ කිලෝග්රෑම් දස අගයන් දස අගයන් මෙන් ම, සැහැල්ලු තත්වයන් යටතේ ඕම් දස සිය ගණනක් දක්වා පහත වැටේ.ඒවා ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ සැහැල්ලු පාලිත ස්විචයන්, පරිපථ සහ විවිධ ස්වයංක්රීය ආලෝක පාලන පද්ධති සඳහා ය.
5.3 vansorkers
විචක්ෂකයෝ ඔවුන්ගේ රේඛීය වෝල්ටීයතා ආරක්ෂාව, පරිප්පු වෝල්ටීයතාවන් සඳහා වෝල්ටීයතා සඳහා වර්තමාන ලක්ෂණ, පරිපථවල වෝල්ටීයතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වර්තමාන ලක්ෂණ භාවිතා කරයි.මෙම ප්රතිරෝධක බොහෝ විට සින්ක් ඔක්සයිඩ් (Zno) වැනි අර්ධ සන්නායක ද්රව්ය වලින් සාදන ලද අතර, ප්රතිරෝධක වෝල්ටීයතාව සමඟ වෙනස් වන සින්ක් ඔක්සයිඩ් (ZnO), වෝල්ටීයතා කරල් අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා පුළුල් ලෙස භාවිතා වේ.
5.4 ආර්ද්රතාවය - සංවේදී ප්රතිරෝධක
හයිෆ්රොස්කොපික් ද්රව්යවල (ලිතියම් ක්ලෝරයිඩ් හෝ කාබනික බහු රැලි සහිත චිත්රපට වැනි) අවශෝෂණ ලක්ෂණ මත පදනම්ව ආර්ද්රතා-සංවේදී ප්රතිරෝධක වැඩ කරයි, ප්රතිරෝධක අගයන් වැනි පාරිසරික ආර්ද්රතාවය ඉහළ නැංවීම.මෙම ප්රතිරෝධක කාර්මික යෙදුම් වලදී පාරිසරික ආර්ද්රතාවය අධීක්ෂණය හා පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගනී.
5.5 ගෑස් සංවේදී ප්රතිරෝධක
ගෑස් සංවේදී ප්රතිරෝධක අනාවරණය කරන ලද වායු සංරචක සහ සාන්ද්රණය විද්යුත් සං als ා බවට පරිවර්තනය කරන්න.හානිකර වායූන් සහ දූෂකවල සාන්ද්රණයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම උපාංග පාරිසරික අධීක්ෂණ හා ආරක්ෂිත අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සඳහා යොදා ගනී.
5.6 චුම්බක-ප්රතිරෝධක
'බාහිර චුම්බක ආචරණය ලෙස හැඳින්වෙන ලක්ෂණයක් වන ලාක්ෂෝ ප්රතිවිරෝධතා V ariat අයන වලට ප්රතිචාර වශයෙන් ඔවුන්ගේ ප්රතිරෝධය වෙනස් කරයි.මෙම සංරචක චුම්බක ක්ෂේත්ර ශක්තිය හා මග පෙන්වීම සහ දිශාව මැනීම සඳහා ඉහළ නිරවද්ය ප්රතිපෝෂණයක් සපයයි.
ප්රතිරෝධක අගයන් සලකුණු කිරීමේ ක්රම ප්රධාන වශයෙන් වර්ග හතරකට බෙදා ඇත: සෘජු සලකුණු කිරීම, සංකේත සලකුණු කිරීම, ඩිජිටල් කේතනය කිරීම සහ වර්ණ කේතීකරණය, එක් එක් විවිධ හඳුනාගැනීමේ අවශ්යතා සඳහා සුදුසු සහ ගැලපීම.
සෘජු සලකුණු ක්රමය:
මෙම ක්රමයට ප්රතිරෝධකයේ මතුපිට (ω) වැනි සංඛ්යා සංකේත සෘජුවම මුද්රණය කිරීම හා ඒකක සංකේතවලට සම්බන්ධ වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, "220ω" ඕම් 220 ක ප්රතිරෝධයක් දක්වයි.ප්රතිරෝධකයේ නොඉවසීමකින් තොරව නොගැලපේ නම්, ± 20% ක පෙරනිමි ඉවසීම උපකල්පනය කෙරේ.ඉවසීම සාමාන්යයෙන් සෘජුවම ප්රතිශත ලෙස නිරූපණය කරන අතර ඉක්මන් හඳුනාගැනීමක් සඳහා ඉඩ ලබා දේ.
සංකේත සලකුණු ක්රමය:
ප්රතිරෝධක අගයන් සහ දෝෂ පෙන්නුම් කිරීම සඳහා මෙම ක්රමය අරාබි ඉලක්කම් සහ නිශ්චිත පෙළ සංකේතවල සංයෝජනයක් භාවිතා කරයි.උදාහරණයක් ලෙස, "105" යන අංකයට "105" යන්නෙන් ප්රතිරෝධක අගය සහ "කේ" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ± 10% ක ඉවසීමකි.මෙම ක්රමයේදී, සංඛ්යාවේ පූර්ණ සංඛ්යා කොටසක් පෙන්නුම් කරන්නේ ප්රතිරෝධක අගය වන අතර, විවිධ ඉවසීමේ අනුපාතයන්ට අනුරූප වන ඩී, එෆ්, ජී, ජේ, ජේ, ජේ, කේ, ජේ, ජේ, කේ වැනි පෙළ සංකේත සහිත ඉලක්කම් දෙකකට බෙදනු ලැබේ.± 0.5%, ± 1%, ආදිය.
ඩිජිටල් කේතීකරණ ක්රමය:
ප්රතිරෝධක ත්රිමාණක කේත දෙකකින් සලකුණු කර ඇති අතර, පළමු ඉලක්කම් දෙක සැලකිය යුතු සංඛ්යා දෙකකින් යුක්ත වන අතර තෙවන ඉලක්කම් onse (Zeros online) නියෝජනය කරයි.උදාහරණයක් ලෙස, "473" යන කේතය 47 × 10 ^ 3 ^ 3 හෝ 47k.ඉවසීම සාමාන්යයෙන් ජේ (± 5%) වැනි පෙළ සංකේත සමඟ දැක්වේ, සහ K (± 10%).
වර්ණ කේතීකරණ ක්රමය:
ප්රතිරෝධක ප්රතිරෝධක අගයන් සහ ඉවසීම් නිරූපණය කිරීම සඳහා ප්රතිරෝධක විවිධ පටි හෝ තිත් භාවිතා කරයි.පොදු වර්ණ කේත කළු (0), දුඹුරු (1), රතු (2), තැඹිලි (3), කොළ (6), නිල් (7), අළු (8), සුදු (8), සුදු(9), සහ රන් (± 5%), රිදී (± 10%), කිසිවක් (± 20%), පළමු කණ්ඩායම් දෙක තුළ, පළමු පටි දෙක සැලකිය යුතු සංඛ්යාලේඛන නියෝජනය කරයි, තුන්වන සංගීත කණ්ඩායම දහයට බලය නියෝජනය කරයි, සහ අන්තිම සංගීත කණ්ඩායම ඉවසීම;බෑන්ඩ් පහක ප්රතිරෝධකයක් තුළ, පළමු කණ්ඩායම් තුන සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් පෙන්නුම් කරයි, සිව්වන පටිය සිව්වන සංගීත කණ්ඩායම දසයේ බලය පෙන්නුම් කරයි, පස්වන සංගීත කණ්ඩායම ඉවසීම පෙන්නුම් කරයි, පස්වන කණ්ඩායම ඉවසීම පෙන්නුම් කරයි, පස්වන කණ්ඩායම ඉවසීම පෙන්නුම් කරයි.
නිශ්චිත ප්රතිරෝධකයන්ට සහ විශේෂ ප්රතිරෝධකයන්ට, සෑම වර්ගයකම ප්රතිරෝධකයකටම එහි අද්විතීය භෞතික ගුණාංග සහ අයදුම්පත් ක්ෂේත්ර තිබේ.සමස්තයක් වශයෙන්, ප්රතිරෝධකවල විවිධත්වය සහ ඒවා පිටුපස ඇති තාක්ෂණික මූලධර්ම ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක තාක්ෂණයේ ගැඹුර හා පළල විදහා දක්වයි.පරිපථ නිර්මාණකරුවන්ගේ සහ ඉලෙක්ට්රොනික් කාර්මික ශිල්පීන් සඳහා වර්ග, ලක්ෂණ සහ ප්රතිරෝධක යෙදුම් අවබෝධ කර ගැනීම මූලික හා අත්යවශ්ය වේ.
ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් ඇත්නම් හෝ වැඩි විස්තර අවශ්ය නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න [නිති අසන ප්රශ්න]
1. ප්රතිරෝධක සංකේත මොනවාද?
පොදුවේ ගත් කල, ප්රතිරෝධක සාමාන්යයෙන් නිරූපණය වන්නේ ආර්, ආර්එන්, ආර්එෆ් සහ එෆ්. වැනි සංකේත මගිනි.පරිපථයේ, ස්ථාවර ප්රතිරෝධකයේ සංකේතය සහ කැපීම ප්රතිරෝධකයේ සංකේතය R යනු වන අතර පොට්ලෙන්ටෝමීටරයේ සංකේතය ආර්පී වේ.
2. ප්රතිරෝධකයක කේ සංකේතය කුමක්ද?
කිලෝමීටර් 1 ක් (1Kω) ප්රතිරෝධකයක් සඳහා වන සංකේතය සාමාන්යයෙන් "1K" හෝ "1kω" ලෙස නිරූපණය කෙරේ."කේ" අක්ෂරය මඟින් SI ඒකක උපසර්ගය "කිලෝවක්" වන "කිලෝ)" කිලෝ) "කිලෝවක්" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එය 1,000 න් ගුණකයකි.එමනිසා, "1kω" ඕවර 1,000 ක ප්රතිරෝධක අගයක් සහිත ප්රතිරෝධකයක්.
3. ප්රතිරෝධකයක් සඳහා භාවිතා කරන්නේ කුමක්ද?
ප්රතිරෝධකයක් යනු පරිපථ මූලද්රව්යයක් ලෙස විදුලි ප්රතිරෝධය ක්රියාත්මක කරන නිෂ්ක්රීය ද්වි-පර්යන්ත දෙකක විදුලි සං component ටකයයි.ඉලෙක්ට්රොනික පරිපථවල, වත්මන් ප්රවාහය අඩු කිරීම, සං signal ා මට්ටම්, බෙදීම් වෝල්ටීයතා, නැඹුරුව, බාහිර සක්රීය මූලද්රව්යයන් සකස් කිරීම සහ සම්ප්රේෂණ සක්රීය මූලද්රව්යයන් අවසන් කිරීම සහ සම්ප්රේෂණ මාර්ග බෙදීම සහ සම්ප්රේෂණ මාර්ග අවසන් කිරීම සඳහා ප්රතිවිරෝධතා භාවිතා කරයි.