HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как решить проблему шума в резисторах в схемах с использованием точных резисторов

2020-09-29View Original

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.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.