Thread Content
В схемах с использованием точных резисторов электронный шум становится серьезной проблемой. Как элемент сопротивления, резистор естественным образом генерирует на своих концах колеблющееся «шумовое» напряжение. Этот шум, связанный с сопротивлением, предсказывается теоремой о дисперсии колебаний; он является фундаментальным источником шума во всех резисторах и должен учитываться при создании электронных устройств с низким уровнем шума. Например, усиление в простом (ненивелирующем) усилителе задаётся с помощью делителя напряжения. Фактор шума точных резисторов определяет, какой резистор следует использовать, поскольку напряжение шума изменяется в зависимости от резистора, и любой шум в резисторах разделителя напряжения влияет на выход усилителя. Хотя шум, связанный с точностью резистора, является одним из основных источников шума, резисторы часто демонстрируют и другие «невозмущающие» источники шума. Шум, возникающий из этих источников шума, называется «избыточным шумом». Резисторы с толстым слоем покрытия и углеродной составляющей известны своим высоким уровнем шума на низких частотах. Проволочные и тонкопленочные резисторы, хотя и стоят гораздо дороже, часто используются благодаря их хорошим характеристикам по уровню шума. Точные резисторы, как и любые другие компоненты, также могут выйти из строя; способ их замены зависит от их конструкции. Резисторы с углеродным составом и металлические тонкопленочные резисторы обычно выходят из строя в виде разомкнутой цепи. Углеродные фильмовые резисторы обычно выходят из строя при коротком замыкании. Углеродная пленка и композитные резисторы могут сгореть, если потребление мощности слишком велико. Это тоже возможно, но маловероятно для металлических пленок и резисторов с проволочным сердечником. Если нет упаковки, резистор с проводным сердечником будет разрушаться. Сопротивление резисторов с углеродным составом склонно к дрейфу со временем, а перегрев в процессе пайки может повредить клей, приводя к его испарению. Различные эффекты, связанные с сопротивлением, становятся важными при использовании резисторов с высоким сопротивлением. Из-за термоэлектрического эффекта, если на концах резистора не поддерживается одинаковая температура, на нем возникает небольшая разница потенциалов. Напряжение возникает в месте соединения выводов резистора с платой и самим корпусом резистора. Обычные металлические пленочные резисторы проявляют такой эффект при примерно 20 В/°C для графена в оксидированном состоянии. Некоторые резисторы, сделанные из углерода, могут иметь коэффициент температурной зависимости 400 Ом/°C, в то время как резисторы особой конструкции могут иметь этот показатель всего 0,05 Ом/°C. В тех областях применения, где термоэлектрический эффект может стать важным фактором, необходимо уделять внимание, например, горизонтальной установке резисторов для избежания температурного градиента, а также потоку воздуха над платой.