A Biztosíték Ellenállások és Színkódjaik Részletes Útmutatója

A biztosítóellenállás egy speciális alkatrész, amelynek kettős funkciója van: ellenállás és biztosíték. Kiválasztáskor figyelembe kell venni a kettős teljesítményt, és az olyan paramétereket, mint az ellenállás és a teljesítmény, az áramkör speciális követelményei szerint kell kiválasztani. Gondoskodni kell arról, hogy túlterhelés esetén gyorsan be tudjon olvadni, és azt is, hogy normál körülmények között hosszú ideig stabilan működjön. Ezen komponensek megfelelő megértéséhez elengedhetetlen a pontos mérésük és a rajtuk található színkódok értelmezése.

A Biztosíték Ellenállás Mérése

Amikor a biztosíték ellenállását digitális multiméterrel mérjük, a tipikus 0,1 ohmos értékeknél lényegesen magasabb értékekre számíthatunk, amelyeket a nagyobb áramkör biztosítékoknál látunk. Kritikus: Mindig távolítsa el a biztosítékot az áramkörből az ellenállás mérés előtt. Az áramkörben végzett mérések a transzformator tekercseken, tekercseken vagy párhuzamos útvonalakon keresztül mérhetnek, ami hamis értékeket eredményezhet.

Miért Olvasnak Az Alacsony Áramú Biztosítékok Magasabb Ellenállást?

A biztosíték elemvezeték keresztmetszete arányosan csökken az áramértékkel, ez okozza az alacsony áramú biztosítékok magasabb ellenállási értékét.

Diagnosztikai Eljárás

A pontos ellenállásméréshez és a biztosíték állapotának megállapításához kövesse az alábbi diagnosztikai eljárást:

  • Ellenőrizze a mérő pontosságát: Zárja össze a mérővezetékeket - közel null ohmos értéket kell mutatnia.
  • Ellenőrizze az elemet: Az alacsony elem a mérőben hamis magas értékeket okoz.
  • Távolítsa el a biztosítékot: Vegye ki a foglalatból; soha ne mérjen az áramkörben.
  • Hasonlítsa össze a specifikációs lappal: Tekintse meg a gyártó adatait a várt ellenállás tartományhoz.
  • Teszteljen hasonló új biztosítékokat: Hasonlítsa össze az értékeket ismert jó mintákkal.

Egy esettanulmány szerint, mint például az Amicon Szervo Hajtás esetében, a 6,5Ω-os érték a T250mA-es (250mA, 500V időzített) biztosítékon normális volt. Kulcsfontosságú megállapítás, hogy a biztosíték ellenállása funkcionálisan bináris - vagy az áramkör zárt, vagy nyitott. Az ellenállás értéke csak a méretezési számításoknál lényeges. Ha a biztosíték bármilyen végtelen ohmtól eltérő értéket mutat (nyitott), az funkcionálisan sértetlen.

Hűtőventilátor előtét ellenállás hibái Suzuki modellekben

A Biztosítóellenállás - Funkció és Típusok

Egy áramkörben, amikor a biztosíték nyitva van, tapasztalatok alapján lehet megítélni: ha a biztosítékellenállás felülete feketének vagy égettnek bizonyul, akkor arra lehet következtetni, hogy a terhelése túl nagy, és a rajta áthaladó áram többszörösen meghaladja a névleges értéket. Ha a felületén nincsenek nyomok, és megszakadt az áramkör, az azt jelzi, hogy az átfolyó áram éppen egyenlő vagy valamivel nagyobb, mint a névleges biztosítékértéke.

A felületen nyom nélküli biztosítékos ellenállás minőségének megítélésére multiméter használható. A pontos mérés érdekében a biztosítékellenállás egyik végét le kell forrasztani az áramkörről az 1-es fokozatban. Ha a mért ellenállásérték végtelen, azt jelzi, hogy a biztosítékkal ellátott ellenállás meghibásodott, és megszakadt az áramkör. Ha a mért ellenállásérték jelentősen eltér a névleges értéktől, az azt jelzi, hogy az ellenállás megváltozott, és nem szabad újra használni.

Helyreállítható Biztosítóellenállások

A helyreállítható biztosítóellenállások közönséges ellenállások (vagy ellenálláshuzalok), amelyeket sorba forrasztanak alacsony olvadáspontú forrasztási és rugós fémarányokkal (vagy rugalmas fémlemezekkel), majd hengeres vagy négyzet alakú héjba zárják. A névleges áramerősségen belül a helyreállítható biztosítóellenállás fix ellenállásként működik. Amikor túláram lép fel az áramkörben, a visszanyerhető biztosítékellenállás forrasztási csatlakozása először megolvad, aminek következtében a rugós típusú fémhuzal (vagy rugalmas fémlemez) leválik az ellenállásról.

Eldobható Biztosíték-ellenállások

Az eldobható biztosíték-ellenállás, más néven javíthatatlan biztosíték-ellenállás, fix ellenállásként működik normál áramköri működés közben. Ha az üzemi áram meghaladja a névleges áramot, a biztosítékellenállás biztosítékként megolvad az áramkör védelme érdekében. Az egyszer használatos biztosíték-ellenállás kiolvadása után nem javítható időben, és csak új biztosítékellenállásra cserélhető.

Ellenállás Színkódjainak Megértése

Előfordult már, hogy vásárolt egy csomag ellenállást, majd tanácstalanná vált a rajtuk lévő színes gyűrűk miatt? Kíváncsi, miért nem nyomtathatják le egyszerűen az ellenállás értékét az alkatrészre? Mivel az ellenállások kicsiek, elég nehéz számokat vagy az ellenállás értékét kinyomtatni az ellenállás kis felületére. Így ahelyett, hogy közvetlenül az ellenállásra nyomtatnánk a számokat, az ellenállás színkódjait használjuk.

Hűtő előtét ellenállás probléma a Citroen Xsara Picassoban?

Az ellenállásoknak 3, 4, 5 vagy 6 sávja lehet. A színes sávokkal jelöljük az ellenállást, a tűrést és a hőmérsékleti együtthatót. Összeállítottunk egy egyszerű útmutatót az ellenállás színkódjainak kiszámításához. Az ellenállás színkódjainak olvasása egyszerűvé válhat, ha megérti az egyes színes sávok mögötti matematikát.

Első Lépések: Ellenállás Színkód Diagramja

A matematikai bit elérése előtt ismernie kell egy fontos eszközt, amelyet az ellenállás színkód diagramjának neveznek. Hasonlóan ahhoz, hogy a periódusos rendszer nélkülözhetetlen egy vegyész számára, az ellenállás színkód diagramja a legjobb barátja az ellenállás kódjának dekódolásakor. Gyakran hivatkozik erre a diagramra, mivel az ellenállási érték kiszámításához szükséges értékeket ezen a táblázaton állítják össze.

Szín 1. Számjegy 2. Számjegy 3. Számjegy Szorzó Tolerancia Hőmérsékleti Együttható (ppm/K)
Fekete 0 0 0 100 (1) 250
Barna 1 1 1 101 (10) ±1% 100
Piros 2 2 2 102 (100) ±2% 50
Narancs 3 3 3 103 (1k) 15
Sárga 4 4 4 104 (10k) 25
Zöld 5 5 5 105 (100k) ±0.5% 20
Kék 6 6 6 106 (1M) ±0.25% 10
Ibolya 7 7 7 107 (10M) ±0.1% 5
Szürke 8 8 8 108 (100M) ±0.05% 1
Fehér 9 9 9 109 (1G)
Arany 10-1 (0.1) ±5%
Ezüst 10-2 (0.01) ±10%
Nincs sáv ±20%

Van-e egyszerű módja ezeknek a színeknek az emlékezésére?

Teljesen. Ha nehezen emlékszik, milyen színek vannak az ellenállás színkódjaiban, próbálkozzon ezekkel a mnememonikákkal:

  • Betűszó: BBROYGBVGW
  • Kifejezés: Bad Beer Rots Our Young Guts But Vodka Goes Well (Rossz sör rohad fiatal belekben, de a vodka jól megy)
  • A nagy-britanniai BB Roy-nak Very Good Wife-ja van (nagyon jó felesége van)
  • Bad Boys Race Our Young Girls But Violet Generally Wins (Rossz fiúk versenyeznek fiatal lányainkkal, de általában Ibolya nyer)

Elképesztően gyors TANULÁS - A Feynman technika

Első Lépések: Az első színes sáv azonosítása

Ez a kérdés szokott először felmerülni, mert nem kezdhetjük el az ellenállás kiszámítását az ellenállás színkódjától, ha eleve nem tudjuk elérni az olvasási irányukat. Szerencsére az ellenállás színkódjának vannak olyan vizuális nyomai, amelyek megadják a választ!

Ennek legkézenfekvőbb trükkje, hogy a tolerancia sáv előtt megnövekedett tér van. A sávok nincsenek rendszeresen elosztva egymástól, és úgy tekinthetünk, mintha ketté csoportosultak volna. Tegye a nagyobb csoportot balra, és olvassa el az ellenállást balról jobbra. Az első zenekar általában mindig a legközelebb van a végéhez. De lehet, hogy ez nem mindig így van.

Gyakorlati LED ellenállás útmutató

Ha talál egy arany vagy ezüst színű sávot az ellenállásán, akkor az mindenképpen a tűréssáv és az ellenállás utolsó sávja. Tehát az ellenállás jobb oldalához tartoznak, és újra olvassák az ellenállást balról jobbra. Ezenkívül feltétlenül ellenőrizze a gyártó dokumentációját, hogy megbizonyosodjon az alkalmazott ellenállás színkódjairól. Ha a fenti módszerek egyike sem hasznos, akkor mindig támaszkodhat multiméterre az ellenállás méréséhez. Néha ez lehet az egyetlen módszer az ellenállás kiszámítására, különösen akkor, ha a színsávok karcolódnak vagy leégnek.

Ellenállás Színkódjainak Kiszámítása

3 sávos ellenállás színkód

3 sávos ellenállások színkódjai esetében az első két sáv mindig az ellenállás értékének első két számjegyét jelöli, míg a harmadik sáv a szorzót jelenti. Az alapképlet:

AB × C ± 20%

Például:

10 ×101 ± 20% =100 Ω ± 20%

  • A: 1. sáv - 1. jelentős számjegy
  • B: 2. sáv - 2. jelentős számjegy
  • C: 3. sáv - szorzó

A példánkban a sávok barna, fekete és barna színűek. Az első sáv a széléhez legközelebb eső barna sáv. Megkeressük az ellenállás színkód táblázatát, és megállapítjuk, hogy a barnának az 1. szignifikáns értéke 1, a feketének a második szignifikáns értéke 0. A harmadik sáv barna, ami azt jelenti, hogy a szorzó 101 (vagy 10). A képlet segítségével az ellenállás így kiszámítható: 10 * 10 = 100 Ω. Mivel a 3 sávos ellenállásnak nincs negyedik tűrési sávja, az alapértelmezett tűrést 20% -nak vesszük.

4 sávos ellenállás színkód

A 4 sávos ellenállás színkódja a leggyakrabban használt ellenállás. A 3 sávos ellenálláshoz hasonlóan az első két sáv mindig megadja az ellenállás értékének első 2 számjegyét. A harmadik sáv a szorzót, míg a negyedik sáv a toleranciát jelenti. Az alapképlet:

AB × C ± D%

Például:

12× 105±5% =1,200 kΩ ± 5%

  • A: 1. sáv - 1. jelentős számjegy
  • B: 2. sáv - 2. jelentős számjegy
  • C: 3. sáv - szorzó
  • D: 4. sáv - tolerancia

Egy 4 sávos ellenállás színkódjának megkezdéséhez először meg kell találni a tolerancia sávot, mivel általában arany vagy ezüst. A tolerancia sáv könnyen azonosítható a tolerancia sáv és a szorzó sáv közötti megnövekedett rés miatt is. Ebben a példában ez arany, és így ± 5% -os tűrést ad, amikor utánanézünk az ellenállás színkód táblázatának. A másik végből kiindulva az első sávot barna színűnek nevezzük, amelynek első 1-es jelentősége 1. A második sáv piros, a második pedig 2-es számjeggyel rendelkezik. A 3. sáv zöld, ami azt jelenti, hogy a szorzó értéke 105. Ezt a képletbe behelyettesítve a kapott ellenállás 12 × 105=1200 kΩ. Végül a tolerancia sáv, amelyet aranynak azonosítottunk, ± 5% -os tűrési értéket ad.

Néha egy 4 sávos ellenállás színkódja esetén a tolerancia sáv üresen hagyható, ami 3 sávos ellenállást eredményez. Ebben az esetben az ellenállás értéke változatlan marad, azzal a különbséggel, hogy a tűrés ± 20% lenne, mintha egy 3 sávos ellenállásról lenne szó.

5 sávos ellenállás színkód

Az 5 sávos ellenállás nagyobb pontosságú ellenállás, és van egy extra sávjuk a 3. jelentős számjegy számára. Mint ilyen, az első három sáv az ellenállás jelentős számjegyeit jelöli, és minden más jobbra tolódik, így a negyedik sáv a szorzó, az ötödik pedig a tűrés. Az alapképlet:

ABC × D ± E%

Például:

475×100± 1% =475 Ω ± 1%

  • A: 1. sáv - 1. jelentős számjegy
  • B: 2. sáv - 2. jelentős számjegy
  • C: 3. sáv - 3. jelentős számjegy
  • D: 4. sáv - szorzó
  • E: 5. sáv - tolerancia

Ebben a példában a tolerancia sáv barna, és a saját és a szorzó sáv közötti megnövekedett térrel azonosítja. Az ellenállás színkód táblázatából a barna esetében ± 1% -os tűrési értéket kapunk. A másik végtől kezdve az első sáv és a második sáv sárga és ibolya színű, ami az első és második jelentős számot 4, illetve 7-et adja. Az extra harmadik sáv kék, és így a 3. szignifikáns számjegy 5. A negyedik sáv fekete, és a szorzó értéke 100 (vagy 1). A képlet segítségével megkapjuk a 475 × 1 = 475 Ω ellenállási értéket.

6 sávos ellenállás színkód

A 6 sávos ellenállás lényegében egy 5 sávos ellenállás, egy extra gyűrűvel, amely a hőmérsékleti együtthatót vagy néha a meghibásodási arányt jelöli. A hatodik sáv leggyakoribb színe a barna (100 ppm / K), ami azt jelenti, hogy minden 10 ℃-os hőmérsékletváltozás esetén az ellenállás értéke 0,1% -kal változik. Az alapképlet:

ABC × D ± E%, F

Például:

274 × 100 ± 2%, 250 ppm / K=274 Ω ± 2%, 250 ppm / K

  • A: 1. sáv - 1. jelentős számjegy
  • B: 2. sáv - 2. jelentős számjegy
  • C: 3. sáv - 3. jelentős számjegy
  • D: 4. sáv - szorzó
  • E: 5. sáv - tolerancia
  • F: 6. sáv - hőmérsékleti együttható

Ebben a példában az ellenállás színkódsávjai 2 csoportba sorolhatók a szorzó sáv és a tolerancia sáv közötti tér szerint. Helyezze a nagyobb csoportot balra, a kisebbet jobbra, és olvassa le az ellenállást balról jobbra. Ismét megvizsgáljuk az ellenállás színkóddokumentumát a piros, az ibolya és a sárga szín tekintetében, és az első, a második és a harmadik sáv a 2,7, illetve a 4 számjegyet adja meg. A negyedik sáv fekete, így a szorzó értéke 100 (vagy 1). Így 274 × 1 = 274Ω ellenállási értéket kapunk. Az ötödik tűrési sáv ± 2% -os tűrési értéket ad. A hatodik sáv fekete, és a hőmérsékleti együttható értéke 250 ppm / K.

Ellenállás Színsáv Kivételek: Zéró Ohmos Ellenállások

Zéró ohmos ellenállások

A nulla ohmos ellenállások olyan ellenállások, amelyeket egyetlen fekete sávjukból könnyen fel lehet ismerni. Alapvetően ez egy vezetékes összeköttetés, amelynek egyetlen funkciója a nyomok összekapcsolása a nyomtatott áramköri lapon. De miért ne használna erre a célra egy szokásos jumper vezetéket?

Ennek oka az, hogy miért ellenállásra hasonlítanak, az az oka, hogy a legtöbb nyomtatott áramköri lap alkatrészeit kézzel behelyezés helyett automatikus behelyező gépek segítségével helyezik el. Azáltal, hogy úgy néz ki, mint egy ellenállás, a gyártók ugyanazt az automatizált gépet használhatják az alkatrészek elhelyezésére egy áramköri lapon. Így nincs szükség külön gépre az áthidaló vezetékek beszereléséhez. Ezenkívül a nulla ohmos ellenállások könnyebben eltávolíthatók, mint az áthidaló vezetékek. Ez lehetővé teszi, hogy a terv bármilyen változtatását szükség esetén könnyen elvégezhessük. A nulla ohmos ellenállás könnyen eltávolítható és új alkatrészekkel helyettesíthető.

tags: #ellenallas #biztositek #szinezes #információ