Как уменьшить сопротивление датчика

Обмануть датчик температуры

как обмануть датчик

Местный Бывалый Регистрация 11.08.2005 Адрес Barnaul Top Race Club Сообщений 425 Вес репутации 0

Чета ты воду мутишь. что это за мего-датчег то такой? что перекрывает подачу топлева. вроде нет таких

Ты у чудо-электрика спроси хотя б название его или пусть тебе покажет его прям на плате, ты отфоткаешь хотяб и выложишь сюда.

Есть датчик температуры воздуха, который на морозе начинает жутко гнать и комп льет слишком дофуя бенза, что приводит к заливанию свечей.

Ну а в самом компе, как уже подметили нет датчиков. Тольк радивадеталюхи, так сказать 😉

Препятствия можно перепрыгивать, перелетать, переползать или грубо форсировать.

Регулировка показаний ДТОЖ

Есть замечательный способ завести машину в мороз! Достаточно обмануть электронику автомобиля нагреванием датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Для того чтобы машина «думала” что охлаждающая жидкость более теплая, чем есть на самом деле, сопротивление датчика нужно УМЕНЬШАТЬ.

Уменьшить сопротивление резистор позволяет подключенное ПАРАЛЛЕЛЬНО еще одно сопротивление.

Но тут есть один нюанс, если сопротивление будет слишком маленькое, то машина определит ЖЕСКИЙ ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ или короткое замыкание датчика, но в любом случае загорания ЧЕКа (CHEK ENGINE) не избежать.

Исходя из вышесказанного, принято решение шунтировать ДТОЖ переменным резистором 5-50кОм

Теоретические значения возможных температур представлены на графике ниже

Как видно из графика:

1. при рабочих температурах двигателя (более +70 градусов) неважно включена данная штука или нет, это, несомненно, ПЛЮС.

Как работать с графиком:

По горизонтали ищем температуру на улице, пусть будет +5 градусов, опускаем линию вниз до синей линии. После чего двигаемся направо до цифры +5, это значит, что без дополнительного резистора машина видит +5, т.е. реальные показания температуры.

Если включить резистор, то в крайних положениях крутилски можно добиться того чтобы машина понимала что, температура охлождайки составляет от +7 до +25градусов.

Не удалось найти переменного резистора совмещенного с выключателем, поэтому отдельно были приобретены выключатель и переменный резистор 0-50кОм в комплекте с декоративной ручкой. С машины демонтированы 2 стандартные заглушки.

В одной заглушек просверлено отверстие диаметром 19 мм. и установлен включатель.

В другой заглушке сделано отверстие диаметром 7мм. нанесены засечки регулировок.

К переменному резистору припаян постоянный резистор на 5кОм и 2 провода

Резистор установлен в заглушку и зафиксирован холодной сваркой

Один из проводов разрезан и подключен к обоим концам включателя

Подключение может происходить в любом месте либо в районе разъема ДТОЖ, либо в районе разъема контроллера.

ПММ Ariston LI 68 DUO перегревает воду

ПММ Ariston LI 68 DUO

ППМ работает, но перегревает воду, иногда выключается с ошибкой AL04

Снял датчик проверил, сопротивление при комнатной температуре 42кОм. Сопротивление изменяется при нагреве датчика в сторону уменьшения. Теоретически работает, но какое должно быть сопротивление при комнатной температуре у исправного датчика?

Решил попробовать обмануть контроллер и увеличил сопротивление смещения в цепи датчика на плате контроллера

ППМ перегреваться перестала, но теперь в конце цикла мойки вылетает ошибка AL08

Как то странно и не логично, теоретически я увеличил смешение тем самым обманул. то есть показал контроллеру завышенную температуру, но датчик судя по ошибке, так и не дотянул сопротивление до нужного уровня. И не логично то что машинка то перестала перегреваться, но судя по ошибке, она пыталась греть воду изо всех сил. Хотя возможно что перегреваться она перестала из-за того что ошибка прерывала цикл мойки раньше времени

Я в ступоре, вроде как датчик рабочий и в тоже время машинка не работает как нада

Может быть в сенсоре прозрачности воды тоже есть датчик температуры или еще где то спрятан?

Я проверял датчик. тот который припаян двумя проводками к плате контроллера

Может порт контроллера умер?

Какое сопротивление должно быть при комнатной температуре у исправного датчика?

Тот ли я датчик проверял?(Я проверял датчик. тот который припаян двумя проводками к плате контроллера и прикреплен к нержавеещему корпусу дверки ППМ)

Где купить такой датчик?

Какой коэффициент чувствительности этого термистора?

Источник

Теплосветло

c 9:30 до 21:30, без выходных

Группа товаров

Теплый пол не греет?

Укажите контактные данные в форме обратной связи или позвоните по тел. 458-45-67 с 9:30 до 21:30

Расчет теплого пола

Воспользуйтесь умным калькулятором теплого пола для выбора компонентов и расчета стоимости системы обогрева прямо на сайте!

Советы по ремонту

Как проверить теплый пол: измерение сопротивления датчика температуры

Выход из строя датчика температуры пола – одна из самых частых причин поломки системы теплого пола. В то же время, эта неисправность обычно легко устранима, т.к. датчик может быть заменен.

О там, как диагностировать неисправность датчика мы расскажем в этой заметке.
Для измерения сопротивления вам понадобится тестер (мультиметр) и подходящий инструмент, чтобы снять терморегулятор (например, отвертка).

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчикаИтак, ваш теплый пол не работает (например, отключается сразу после включения), и подозрение пало именно на датчик. В большинстве случаев вам понадобится снять терморегулятор (термостат) теплого пола для того, чтобы добраться до кабеля датчика температуры.
Кабель имеет две жилы, сопротивление между ними мы и будем измерять. Сопротивление датчика теплого пола находится обычно в пределах 5-30 кОм. Более точное значение можно посмотреть в документации на ваш термостат (обычно в инструкции по монтажу и эксплуатации). Установим тестер в режим измерения сопротивления и выставим соответствующие пределы (как правило, максимальное значение).

С чем же сравнить измеренное значение сопротивление, почему оно разное при разной температуре и каков вообще принцип работы датчика температуры пола? Узнать ответы на эти вопросы можно из статьи Датчики температуры пола для терморегуляторов системы «Теплый пол»: принцип действия и характеристики.

Если измеренное вами значение сильно отличается от паспортного, то датчик подлежит замене. Запишите модель терморегулятора и обратитесь в специализированные организации, осуществляющие продажи, монтаж и обслуживание кабельных систем обогрева. Замену можно произвести и самостоятельно, за исключением случаев, когда датчик по разным причинам невозможно извлечь, например, если датчик не был установлен в гофрированную трубку согласно рекомендациям производителя, а намертво закреплен и замурован в растворе, как это показано на картинке выше. Что делать в подобных случаях смотрите в заметке Датчик температуры теплого пола невозможно извлечь для замены.

Подходящий для замены датчик температуры можно подобрать в разделе Сопутствующие товары.

Если вы просто хотите, чтобы ваш теплый пол снова заработал, не вникая в технические тонкости, обратитесь в Теплосветло – см. раздел ремонт теплого пола. Мы будем рады быстро и профессионально восстановить его работоспособность.

Источник

Как уменьшить сопротивление переменного резистора. Резисторы

Цепь из последовательно соединённых резисторов будет всегда иметь сопротивление большее , чем у любого резистора из этой цепи.

При последовательном соединении резисторов изменение сопротивления любого резистора из этой цепи влечёт за собой как изменение сопротивления всей цепи так и изменение силы тока в этой цепи.

Параллельное соединение резисторов (формула)

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Необходимо для уменьшения общего сопротивления и, как вариант, для увеличения мощности нескольких резисторов по сравнению с одним.

Расчет параллельного сопротивления

Параллельное соединение трёх и более резисторов требует более сложной формулы для вычисления общего сопротивления:

Сопротивление параллельных резисторов

Сопротивление параллельно соединённых резисторов будет всегда меньше, чем у любого из этих резисторов.

Часто используют в случаях, когда необходимо сопротивление с большей мощностью. Для этого, как правило, используют резисторы с одинаковой мощностью и одинаковым сопротивлением. Общая мощность, в таком случае, вычисляется умножением мощности одного резистора на количество параллельно соединённых резисторов.
Например: десять резисторов номиналом 1 КОм и мощностью 1 Вт каждый, соединённые параллельно будут иметь общее сопротивление 100 Ом и мощность 10 Вт.
При последовательном соединении мощность резисторов также складывается. Т.е. в том же примере, но при последовательном соединении, общее сопротивление будет равно 10 КОм и мощность 10 Вт.

Регулировка громкости звуковой системы, фиксация положения пальца на сенсорном экране и определение появления в автомобиле человека – вот всего лишь несколько примеров использования переменных резисторов в повседневной жизни. Возможность изменять сопротивление – это возможность взаимодействовать, поэтому переменные резисторы можно найти во множестве вещей. (Всё, что необходимо знать о постоянных резисторах, описано в предыдущей статье).

Принципы одинаковы, но способов разделения напряжения существует довольно много. Рассмотрим, что лежит в основе верньеров, реостатов, мембранных потенциометров, резистивных сенсорных экранов, а также датчиков изгиба и растяжения.

Потенциометр

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Напряжение между регулируемой точкой и одной из оставшихся (концов резистора) определяется сопротивлением между ними. Если соединены только две точки, тогда у нас получится переменный резистор, или реостат.

На фото – потенциометр с цилиндрической поворотной ручкой. Круглая пластиковая ручка громкости на вашей звуковой системе прячет один из таких потенциометров. Обратите внимание на три контакта, из которых средний соединён с переменной точкой. На фото изображён новый потенциометр. А вот статья о том, как я использовал такое устройство на усилителе, сделанном из банки из-под арахисового масла.

Как меняется сопротивление потенциометра

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

У потенциометров может быть линейный или логарифмический диапазон сопротивления. Линейный означает, что при повороте ручки сопротивление меняется линейно. Если повернуть её на четверть, сопротивление изменится на четверть.

Но если так будет с ручкой громкости, нашим ушам покажется, что громкость растёт слишком быстро; так происходит из-за особенностей восприятия звуков мозгом. Поэтому для ручки громкости лучше использовать потенциометр, чьё сопротивление меняется логарифмически. На графике показано, как меняется громкость при повороте ручки, как для линейного, так и для логарифмического потенциометра. Некоторые потенциометры обеспечивают лишь псевдо-логарифмический рост, и они дешевле тех, что дают настоящий логарифм. Они состоят из двух линейных частей, встречающихся на 50% поворота. Их работа также отражена на графике.

Логарифмическое поведение достигается изменением формы резистивного элемента – его ширина меняется по всей длине. Поэтому потенциометры часто делят на линейно сужающиеся и логарифмически сужающиеся.

Ещё одна разновидность потенциометра – подстроечное сопротивление, или триммер. Они меньше размером, и используются на электронных платах. Подстраиваются одни обычно один раз, или очень редко – только для калибровки схемы.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика
Триммеры

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика
Эквалайзер

Не все потенциометры работают с вращением. Они могут быть сделаны и в форме ползунов, как на фото с эквалайзером. Такие ползуны подвержены попаданию грязи, нарушающей их работу – именно такая проблема появилась у клавиатуры на фото (это моя клавиатура, и её ползуны действительно трудно передвигать).

Реостат

Чтобы работать с большими токами, они обычно делаются при помощи провода, намотанного на изолированный сердечник, по которому ходит скользящий контакт. Вспомним символ потенциометра, у которого использовано три контакта. Поскольку здесь мы подключаем два контакта, мы используем другой символ; сопротивление со стрелочкой (не подсоединённой) поперёк. На изображении ниже вы можете видеть два варианта этого символа – по стандартам IEEE и IEC.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Мембранный потенциометр

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Ниже её находится основание, на поверхности которого нанесена токопроводящая дорожка. Когда палец, или другой объект прикасается к мембране, полоска устанавливает контакт с дорожкой. В результате на контактах полоски появляется напряжение. Оно зависит от того, в каком месте полоска соприкоснулась с дорожкой. Схема тут та же, что и самая первая схема на странице для потенциометра.

Сопротивление мембранного потенциометра SoftPot с сайта Sparkfun меняется линейно от 100 Ом до 10 кОм с номинальной мощностью в 1 Вт.

В случае, когда контакт не постоянен (например, он возникает только при нажатии пальцем), в схеме необходим подтягивающий резистор (к примеру, 100 кОм). Но у некоторых мембранных потенциометров есть магнит или скользящий контакт, всегда давящий на мембрану и поддерживающий постоянный контакт.

Резистивный сенсорный экран

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Для 4-проводного резистивного сенсорного экрана напряжение подаётся на верхний слой, а результат считывается с нижнего, и таким образом считывается координата X. Затем всё происходит наоборот и получается координата Y. Всё это происходит за миллисекунды, и опрос экрана проводится непрерывно.

Все подсчёты ведутся вспомогательным контроллером. Резистивные экраны не такие отзывчивые, как ёмкостные, и для высокой точности обычно требуется стилус. Используются в очень дешёвых смартфонах.

Датчик давления

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Датчики давления состоят из токопроводящего полимера, в котором есть проводящие и непроводящие частицы. Он расположен между двумя проводниками, переплетёнными, но не соединёнными. Прижимание полимера к проводникам создаёт контакт. Увеличение силы или площади нажатия увеличивает проводимость и уменьшает сопротивление. Без нажатия сопротивление конструкции может быть более 1 МОм, а точность обычно составляет около 10%. Этого достаточно для использования в музыкальных инструментах, протезах, датчиках наличия человека в машине и портативной электроники.

Гибкие и растяжимые датчики

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Датчик растяжения работает по тому же принципу, только его сопротивление увеличивается при растяжении. Резиновый шнур с углеродом выглядит, как шнур для банджи. Судя по одному примеру с Adafruit, 6-дюймовый шнурок сопротивлением 2,1 кОм при растяжении до 10″ меняет сопротивление до 3,5 кОм. Ещё один пример – проводящая нить из стальных волокон, смешанных с полиэстером, а ещё бывают датчики в виде резинок или ремней.

Для любого радиолюбителя резистор – деталь, которая нужна практически в каждой даже простейшей схеме. В тривиальной ситуации сопротивление – это катушка из провода, который плохо проводит электрический ток, в качестве металла часто используют константан.

Для переменного или постоянного резистора в экспериментальных целях можно использовать графит, стержень из которого находится внутри простого карандаша. Он имеет неплохую электропроводность. Поэтому для самодельного резистора нужен тонкий его слой, который можно нанести на бумагу и комбинировать нужное сопротивление до нескольких сотен килоом.

Базируясь на свойствах графита построим работающую модель резистора на бумажном носителе. При этом будем исходить из простой арифметики: чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление.

На фото ниже индикатор показывает в мегаомах.

На табло видно, что полоса графита, которая в 2 раза длиннее, имеет, соответственно, в 2 раза больший показатель сопротивления. Обратите внимание, что ширина полос одинакова.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Широкий проводник имеет меньшее сопротивление.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Полоску из графита, нанесенную на бумагу, легко превратить в экспериментальный переменный резистор, или, иначе назовем его – реостат.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Идея отлично подойдет для уроков физики. Использован материал с сайта samodelnie.ru

4. Допустимое отклонение от номинала. Обычно разброс параметров резистора от одного заявленного в пределах 5-10%, это зависит от ГОСТ или ТУ по которому он произведен, существуют и точные резисторы с отклонением до 1%, обычно стоят дороже.

5. Предельное рабочее напряжение, зависит от конструкции элемента, в бытовых электроприборах с напряжением питания 220В могут применяться практически любые резисторы.

6. Шумовые характеристики.

7. Максимальная температура окружающей среды. Это такая температура, которая может быть при достижении максимальной рассеиваемой мощности самого резистора. Об этом подробнее поговорим позже.

8. Влаго- и термоустойчивость.

Есть еще две характеристики, о которых начинающие чаще всего не знают, это:

На низких частотах (например, в пределах звукового диапазона до 20 кГц), существенного влияния в работу схемы они не вносят. В высокочастотных приборах, с рабочими частотами в сотни тысяч и выше герц существенное влияние вносит даже расположение дорожек на плате и их форма.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Из курса физики многие отлично помнят формулу мощности для электричества, это: P=U*I

Отсюда следует, что она линейно зависит от тока и напряжения. Ток же через резистор зависит от его сопротивления и приложенного к нему напряжению, то есть:

Падение напряжения на резисторе (сколько на его выводах остаётся напряжения от приложенного к цепи, в которой он установлен), так же зависит от тока и сопротивления:

Теперь объясним простыми словами, что такое мощность у резистора и куда она выделяется.

У любого металла есть своё удельное сопротивление, это такая величина, которая зависит от структуры этого самого металла. Когда носители зарядов (в нашем случае электроны), под воздействием электрического тока протекают через проводник, они сталкиваются с частицами, из которого состоит металл.

В результате этих столкновений затрудняется движение тока. Если очень обобщенно сказать, то получается, так, что чем плотнее структура металла, тем сложнее протекать току (тем больше сопротивление).

На картинке пример кристаллической решетки, для наглядности.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Из-за этих столкновений выделяется тепло. Это можно представить, как если бы вы шли через толпу (большое сопротивление), где вас еще и толкают, или если бы шли по пустому коридору, где вы сильнее вспотеете?

Но как это относится к резисторам?

Выделение тепла на резисторе объясняется законом Джоуля-Ленца, который связывает количество выделенной теплоты с током и сопротивлением. Чем больше первое или второе, тем больше выделится тепла.

Чтобы было удобно из этой формулы, путем подстановки закона Ома для участка цепи, выведено еще две формулы.

Для определения мощности через приложенное напряжение к резистору:

Для определения мощности через ток, протекающий через резистор:

Для примера, давайте определим, какая мощность выделяется на резистор номиналом в 1 Ом, подключенного к источнику напряжения в 12В.

Для начала посчитаем ток в цепи:

Теперь мощность по классической формуле:

Одного действия при расчетах можно избежать, если пользоваться вышеупомянутыми формулами, давайте это проверим:

Всё сходится. Резистор будет выделять тепло с мощностью в 144Вт. Это условные значения, взятые в качестве примера. На практике таких резисторов вы не встретите в радиоэлектронной аппаратуре, исключением являются большие сопротивления для регулирования двигателей постоянного тока или пуска мощных синхронных машин в асинхронном режиме.

Какие бывают резисторы и как они обозначаются на схеме

Это типовые номиналы распространенных резисторов, бывают и большие значения, или другие величины. Но этот ряд наиболее распространен. При сборке электроники используют схему электрическую принципиальную, с порядкового номера элементов. Реже указываться номинальное сопротивление, еще реже указывается номинальное сопротивление и мощность.

Чтобы быстро определить мощность резистора на схеме были введены соответствующие УГО (условные графические обозначения) по ГОСТ. Внешний вид таких обозначений и их расшифровка представлены в таблице ниже.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Вообще эти данные, а также название конкретного типа резистора указываются в перечне элементов, там же указывается и разрешенный допуск в %.

Внешне, они отличаются размером, чем мощнее элемент, тем больше его размер. Больший размер увеличивает площадь теплообмена резистора с окружающей средой. Поэтому тепло, которое выделяется при прохождении тока через сопротивление, быстрее отдаётся воздуху (если окружающая среда воздух).

Это значит, что резистор может греться с большей мощностью (выделять определенное количество тепла в единицу времени). Когда температура сопротивления достигает определенного уровня, сначала начинает выгорать внешний слой с маркировкой, дальше сгорает резистивный слой (пленка, проволока или что-то другое).

Чтобы вы оценили, как сильно может греться резистор, взгляните на нагрев спирали разобранного мощного резистора (более 5 Вт) в керамическом корпусе.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

В характеристиках был такой параметр, как допустимая температура окружающей среды. Она указывается, для правильного подбора элемента. Дело в том, что раз мощность резистора ограничена способностью отдать тепло и, при этом, не перегреться, а для отдачи тепла, т.е. охлаждения элемента путем конвекции или принудительным потоком воздуха должна быть как можно большая разница температур элемента и окружающей среды.

Поэтому если вокруг элемента слишком жарко он быстрее нагреется и сгорит, даже если электрическая мощность на нем ниже максимально рассеиваемой. Нормальной температурой является 20-25 градусов Цельсия.

В продолжение этой темы:

Что делать, если нет резистора нужной мощности?

На самом деле решить этот вопрос достаточно просто. Вспомните законы последовательного и параллельного соединения резисторов.

1. При последовательном соединении резисторов сумма падений напряжений на всей цепочке равняется сумме падений на каждом из них. А ток, протекающий через каждый резистор равен общему току, т.е. в цепи из последовательно соединенных элементов протекает ОДИН ток, но приложенные к каждому из них напряжения РАЗНЫЕ, определяются по закону Ома для участка цепи (см. выше) Uобщ=U1+U2+U3

2. При параллельном соединении резисторов падение на всех напряжения равны, а ток, протекающий в каждой из ветвей обратно пропорционален сопротивлению ветви. Общий ток цепочки из параллельно соединенных резисторов равен сумме токов каждой из ветвей.

На этой картинке изображено всё вышесказанное, в удобной для запоминания форме.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Так, как при последовательном соединении резисторов снизится напряжение на каждом из них, а при параллельном соединении ток, то если P=U*I

Мощность, выделяемая на каждом из них, снизится соответствующим образом.

Поэтому, если у вас нет резистора 100 Ом на 1 Вт, его можно почти всегда заменить 2 резисторами на 50 Ом и 0.5 Вт соединенными последовательно, или 2 резисторами на 200 Ом и 0.5 Вт соединенными параллельно.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

Я не просто так написал «ПОЧТИ ВСЕГДА». Дело в том, что не все резисторы одинаково хорошо переносят ударные токи, в некоторых цепях, например связанные с зарядом конденсаторов большой ёмкости, в первоначальный момент времени переносят большую ударную нагрузку, которая может повредить его резистивный слой. Такие связки нужно проверять на практике или путем долгих расчетов и чтением технической документации и ТУ на резисторы, чем почти никогда и никто не занимается.

Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть фото Как уменьшить сопротивление датчика. Смотреть картинку Как уменьшить сопротивление датчика. Картинка про Как уменьшить сопротивление датчика. Фото Как уменьшить сопротивление датчика

При ремонте аппаратуры, особенно китайской, ни в коем случае не пытайтесь ставить резисторы меньшей мощности, лучше поставить с запасом, если есть такая возможность поместить его по габаритам на плате.

Для стабильной и надежной работы радиоэлектронного устройства нужно подбирать мощность, как минимум, с запасом в половину от предполагаемой, а лучше в 2 раза больше. Это значит, что если по расчетам на резисторе выделяется 0.9-1 Вт, то мощность резистора или их сборки должна быть не меньше, чем 1.5-2 Вт.

Если надо воткнуть ограничение по обеим сторонам, то просто вставляем по постоянному резистору сверху и снизу. Просто и эффективно. Заодно можно и получить увеличение точности, по принципу приведенному ниже.

Обозначения, параметры. Электрические сопротивления широко используются в радио и электронных приборах. В электротехнике электрические сопротивления принято называть РЕЗИСТОРЫ. Мы знаем, что электрические сопротивления измеряются в единицах которые называются Ом. На практике часто нужны бывают сопротивления в тысячи, а то и миллионы Ом. Поэтому для обозначения сопротивлений приняты следующие размерные единицы:

Для реализации такой схемы нам необходимо, зная величину сопротивлений, подобрать резисторы соответствующей мощности. Подсчитаем мощность рассеиваемую на резисторах.
Мощность резистора R1 должна быть не меньше: Pr1 = Ur1 2 / R1; Pr1 = 0,32Wt, а мощность R2: Pr2 = U1 2 / R2 = 0,16Wt. Приведенная на рисунке схема называется делителем напряжения и служит для получения более низких напряжений относительно входного напряжения.

Конструктивные особенности сопротивлений. Конструктивно резисторы разделяются по собственному сопротивлению (номиналу), отклонению в процентах от номинала и рассеиваемой мощности. Номинал сопротивления и процентное отклонение от номинала указываются надписью или цветной маркировкой на резисторе, а мощность определяется по габаритным размерам резистора (для резисторов малой и средней, до 1 Вт, мощности), для мощных резисторов мощность указывается на корпусе резистора.

Рассчитаем схему последовательного делителя напряжения для трех выходных напряжений U1=2V, U2=4V и U3=10V при входном напряжении U=12V.
Предположим, что ток I в цепи равен 0,1А.

Перемещение ползунка приводит к плавному изменению сопротивления. Перемещение ползунка из нижнего (смотрите схему) положения в верхнее приводит к плавному изменению напряжения U которое будет показывать вольтметр.

Переменные резисторы нашли широкое применение в радио и электронных приборах в качестве регуляторов, элементов настройки и элементов управления. Например, вам наверняка знакомы такие радиотехнические приборы, как радиоприемник или музыкальный центр. Они используют переменные резисторы в качестве регуляторов громкости, тембра, подстройки частоты.

На рисунке приведен фрагмент блока регуляторов тембра и громкости музыкального центра, причем в регуляторе тембра применены линейные ползунковые переменные резисторы, а регулятор громкости имеет вращающийся ползунок.

Взглянем на переменный резистор… Что мы о нём знаем? Пока ничего, ведь мы ещё даже не знаем основных параметров этой весьма распространённой в электронике радиодетали. Так давайте же узнаем больше о параметрах переменных и подстроечных резисторов.

Параметров, за исключением прецизионных изделий, которые используются в военной или космической технике, у них не слишком много:

Стоит понимать, что проволочные переменные резисторы, как правило, мощнее тонкоплёночных. Да это и не мудрено, ведь тонкая проводящая плёнка может выдержать куда меньший ток, чем провод. Поэтому о мощностных характеристиках можно ориентировочно судить даже по внешнему виду «переменника» и его конструкции.

Дело в том, что переменные резисторы выпускаются с разными зависимостями изменения сопротивления от угла поворота ручки. Этот параметр называется функциональной характеристикой. Обычно её указывают на корпусе в виде буквы-кода.

Перечислим некоторые из этих характеристик:

Поэтому при подборе переменного резистора для самодельных электронных конструкций стоит обращать внимание и на функциональную характеристику!

Кроме указанных существуют и другие параметры переменных и подстроечных резисторов. Они в основном описывают электромеханические и нагрузочные величины. Вот лишь некоторые из них:

Разбаланс сопротивления многоэлементного переменного резистора;

Момент статического трения;

Шум скольжения (вращения);

Как видим, даже такая рядовая деталь обладает целым набором параметров, которые могут отразиться на качестве работы электронной схемы. Поэтому не забывайте о них.

Более детально о параметрах постоянных и переменных резисторов рассказано в справочнике

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *