Direnç Değiştirme
Becerileri ve İlgili Önlemler
Sıradan dirençleri değiştirirken aynı türden dirençler kullanmayı deneyin.Aynı türde bir direnç bulamazsanız, direncin nominal değeri ile gerekli direncin direnç değeri arasındaki farka dikkat etmelisiniz. • Daha küçük daha iyidir ve sıradan dirençlerin güç değeri, sabit dirençlerin gereksinimlerini karşılamalıdır. Genel olarak, seçilen direncin nominal gücü, gerçek dayanma gücünün iki katından fazla olmalıdır.
Genel devrelerde direnç seçiminde izin verilen hata artı veya eksi %5 ila artı veya eksi %10'dur; seçilen direncin anma gücü, uygulama devresindeki direncin güç kapasitesi gereksinimlerini karşılamalıdır.
Dikkat
edilmesi gereken üç parametre daha vardır:
1. Nominal güç
İster chip rezistör, ister plug-in rezistör, bir anma gücü
vardır.Çip söz konusu olduğunda, direnç paketinin boyutu ile güç arasındaki
ilişki genel olarak şöyledir: 0201 paket anma gücü 1/ 20W, 0402 paket anma gücü
1/20W 16W, 0603 paket anma gücü 1/10W, 0805 paket anma gücü 1/8W, 1206 paket
anma gücü 1/4W, bu şeyler nispeten yaygındır, bu nedenle direnci
değiştirirseniz, gerçek devreye göre uygun direnci seçin, bu devrede direnç
tarafından ne kadar güç kullanıldığını ve ne kadar marj kaldığını bilmelisiniz.
2. Direnç doğruluğu
Her şeyden önce, bu direncin devrenizde nasıl bir rol
oynadığını anlamalısınız.Bu sadece bir boş yük veya akım sınırlayıcı bir dirençse,
direncin doğruluğu için gereksinimler çok yüksek değildir ve sadece direnç
değeri yaklaşıktır. aynı.Fakat örneğin, örnekleme direnci, Bu tür bir direncin
genellikle hassas bir direnç olması gerekir, çünkü direnç geri besleme
voltajını yansıtır. Sadece direnç değeri daha doğru olduğunda, devrenin çıkış
voltajı performansı olacaktır. Çip direncinin kesinliği B (±%0,1), D (±%0,5), F
(±1%), G (±2%), J (±5%)'dir.
3. Direnç
tipi
Devrelerdeki dirençlerin birçok kullanımı vardır.
①Direnç bir
yük olarak kullanılıyorsa, genellikle bir çimento direncidir ve gücü 2W, 3W,
5W, 7W, 10W, 15W, 20W, 30W, 40W, vb.;
②Dirençler
esas olarak düşük frekanslarda dirençli özellikler sergiler, ancak yüksek
frekanslarda reaktif özelliklerin yanı sıra dirençli özellikler de sergiler. Bu
nedenle, yüksek frekanslı devreler için, nispeten küçük dağıtılmış endüktans ve
dağıtılmış kapasitansa sahip telsiz sargılı dirençler, örneğin karbon film
dirençleri, ince film dirençleri, vb.
③Çekme
dirençleri, aşağı çekme dirençleri, öngerilim dirençleri vb. için bu dirençler
sıradan dirençlerle değiştirilebilir.
Direnç değiştirme deneyimi
1. Sabit dirençlerin değiştirilmesi Sıradan sabit dirençler
hasar gördükten sonra, aynı anma gücü ve anma direncine sahip karbon film
dirençler veya metal film dirençlerle değiştirilebilirler.
Karbon film direnci hasar gördükten sonra, aynı anma gücü ve
anma direncine sahip bir metal film direnci ile değiştirilebilir.
Değiştirilecek aynı özellikte bir direnciniz yoksa, acil durum tedavisi için
dirençleri seri veya paralel bağlama yöntemini de kullanabilirsiniz. Düşük
dirençli direnci gerekli yüksek dirençli dirence değiştirmek için direnç serisi
formülünü (RΣ=R1+R2+R3+...Rn) kullanın ve direnç paralel formülünü
(1/RΣ=1/R1+1/R2+) kullanın 1 /R3+…1/Rn) yüksek değerli dirençleri istenen düşük
değerli dirençlere dönüştürmek için.
2. Termistörün değiştirilmesi Termistör hasar gördükten
sonra, değiştirilecek aynı model ürün kalmamışsa, aynı veya benzer tip ve
performans parametrelerine sahip başka bir termistör türü ile değiştirilebilir.
Manyetikliği giderme için PTC termistörü, aynı anma gerilimi
ve benzer dirence sahip aynı tür termistörle değiştirilebilir. Örneğin
manyetikliği giderme için 20Ω'luk bir PTC termistörü hasar görmüşse
manyetikliği giderme için doğrudan 18Ω veya 27Ω'luk bir PTC termistörü ile
değiştirilebilir.
Kompresörü çalıştırmak için kullanılan PTC termistörü hasar
görmüşse, aynı tip termistörle veya aynı anma direnci, anma gücü, başlatma
akımı, çalışma süresi ve dayanma gerilimi değerine sahip başka bir termistör
türüyle değiştirin. kompresöre.
Sıcaklık algılama ve sıcaklık kontrolü için NTC termistörü ve
aşırı akım koruması için PTC termistörü hasar gördükten sonra, bunlar ancak
aynı performans parametrelerine sahip benzer termistörlerle değiştirilebilir,
aksi takdirde uygulama devresi çalışmaz veya zarar görmez.
3. Varistörlerin değiştirilmesi Bir varistör hasar
gördüğünde, aynı tip bir varistör ile veya aynı parametrelere sahip başka bir
varistör tipi ile değiştirilmelidir. Değiştirirken, varistörün nominal gerilimi
ve akım kapasitesi keyfi olarak değiştirilemez, aksi takdirde koruma işlevi
kaybolur ve hatta yanar.
4. Fotorezistörün değiştirilmesi Fotodirenç hasar gördükten
sonra, değiştirilecek aynı tipte fotodirenç yoksa, değiştirmek için aynı tipte
başka fotodirenç türleri ve benzer ana parametreler kullanabilirsiniz.
Farklı spektral özelliklere sahip fotodirençler (görünür ışık
fotodirençleri, kızılötesi ışık fotodirençleri ve ultraviyole ışık
fotodirençleri gibi), direnç aralığı aynı olsa bile birbirinin yerine geçemez.
5. Sigorta direncinin değiştirilmesi Sigorta direnci hasar
gördükten sonra, değiştirilecek aynı tip sigorta direnci yoksa, aynı ana
parametrelere sahip başka bir sigorta direnci türü veya seri bağlı bir direnç
ile değiştirilebilir. sigorta ile.
Sigorta direncini sigortaya seri bağlı bir dirençle
değiştirirken, direncin direnç değeri, hasarlı sigorta direncinin direnci ve
gücü ile aynı olmalıdır ve sigortanın anma akımı I aşağıdakine göre
hesaplanabilir formül: I=√0.6P/R Formülde, P-orijinal sigorta
direncinin anma gücü, R-orijinal sigorta direncinin direnç değeri.
Küçük direnç değerlerine sahip sigortalı dirençler için
sigortalar doğrudan ikame olarak da kullanılabilir. Sigortanın anma akım değeri
de yukarıdaki formüle göre hesaplanabilir.
Yukarıdakiler, direnç değiştirme becerileri ve ilgili
önlemlerin tanıtımıdır. Dirençleri değiştirirken bu üç hususa ek olarak, direnç
seçimi anma gerilimi, paket tipi, fiyat seviyesi, sertifika sistemi vb. gibi
duruma göre yapılmalıdır.