Direnç nedir

 

Direnç, elektrik direncini bir devre elemanı olarak uygulayan pasif iki terminalli bir elektrik bileşenidir. Elektronik devrelerde dirençler, akım akışını azaltmak, sinyal seviyelerini ayarlamak, voltajları bölmek, aktif elemanları saptırmak ve diğer kullanımların yanı sıra iletim hatlarını sonlandırmak için kullanılır. Isı olarak birçok watt elektrik gücü dağıtabilen yüksek güçlü dirençler, motor kontrollerinin bir parçası olarak, güç dağıtım sistemlerinde veya jeneratörler için test yükleri olarak kullanılabilir. Sabit dirençler sadece sıcaklık, zaman veya çalışma voltajı ile biraz değişen dirençlere sahiptir. Değişken dirençler, devre elemanlarını (hacim kontrolü veya lamba dimmer gibi) veya ısı, ışık, nem, kuvvet veya kimyasal aktivite için algılama cihazları olarak ayarlamak için kullanılabilir.

Ana sayfa 12 Son sayfa
Direnç avantajları

Voltaj ve akım kontrolü
Dirençler, bir devredeki akım ve voltaj akışını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır. Direnç değerini ayarlayarak, bir devreden akan akım miktarını veya belirli bileşenler arasındaki voltajı düzenleyebilirsiniz.

 

Bölme voltajı
Dirençler genellikle voltaj voltajını daha küçük voltajlara bölmek için voltaj bölücü devrelerinde kullanılır. Bu, giriş voltajının bir kısmını elde etmeniz gereken çeşitli uygulamalarda kullanışlıdır.

 

Akımı sınırlamak
Dirençler, bileşenleri aşırı akımdan kaynaklanan hasardan korumak için bir devreden akan akımı sınırlamak için kullanılabilir. Bu gibi durumlarda akım sınırlayıcı cihazlar olarak hareket ederler.

 

Sıcaklık dengesi
Bazı direnç türleri iyi sıcaklık stabilitesi sergiler, yani direnç değerleri çok çeşitli sıcaklıklarda nispeten sabit kalır. Bu özellik, sıcaklık varyasyonlarının devre performansını etkileyebileceği uygulamalarda önemlidir.

 

Eşleşen Empedanslar
Bazı durumlarda, dirençler bir devredeki farklı bileşenler arasındaki empedansı eşleştirmek için kullanılır. Bu, güç aktarımını en üst düzeye çıkarmaya ve sinyal yansımalarını en aza indirmeye yardımcı olur.

 

Koruma
Dirençler, hassas bileşenleri aşırı gerilim veya aşırı akım koşullarından korumak için akım sınırlayıcı devreler veya voltaj sıkma devreleri gibi koruma amaçları için de kullanılabilir.

 

 

Neden Bizi Seçin

 

 

Şirket onur
Şirket, buluş patentleri, tasarım patentleri ve kamu hizmeti patentleri gibi yönleri kapsayan 80'den fazla patent yetkisi elde etmiştir.

 

Kurumsal strateji
Denizaltı pazar paylarında daha fazla piyasa payını genişletin, daha sonra pasif bileşenler için yeni şirketi tahsis eder, tercih edilen tedarik zinciri sistemini geliştirir, müşteriye daha fazla hizmet sunar.

 

Ürün uygulamaları
Güç kaynağı ve adaptörleri (müşteri: güneş enerjisi kaynağı), yeşil aydınlatma (müşteriler: MLS, Tospo aydınlatması), akıllı telefon (müşteriler: Huawei, Xiaomi, OPPO) ve iletişim ürünleri, otomobil elektrikli (müşteri: SAIC genel motorları), frekanslı hücre elektrikleri (müşteri: SAIC Motorları), Frekanslı Motorlar), Frekanslı Motorlar (müşteri: SAIC GREAK) gibi birçok alanda yaygın olarak uygulanan ürünler (Müşteri: MLS, Tospo Aydınlatma) alan (Hikvision, Dahua) ve diğer alanlar.

 

Ar -Ge yeteneği
Gerçek yönetim gereksinimlerine göre, şirket, üretim, satış, finans, personel ve yönetim gibi çoğu işlevi sistem yönetimine dahil ederek, şirketin yönetim bilgisizliğini teşvik ederek, üretim ve yönetimin kalitesi ve verimliliğini geliştirerek, karmaşık ürünlerin yönetimi, karmaşık üretim ve farklı ihtiyaçları karşılayarak, uzun yıllar boyunca bir TRR ofis yönetim sistemi kurmuştur ve müşterilerin farklı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaktadır.

 

Direnç türleri
 

Doğrusal direnç
Sıcaklık ve voltaj değerleri değiştirildiğinde değeri değişen dirençler doğrusal dirençler olarak bilinir. Bunlar daha fazla iki tip ve değişken direnç.
Sabit dirençler- Bu dirençlerin değiştirilemeyen sabit bir değeri vardır. Sabit dirençlerin bazı örnekleri-ince film dirençleri, tel yaralı dirençler, karbon bileşimi dirençleri vb.
Değişken dirençler–Bu dirençler sabit bir değere sahip değildir, ancak bir düğme, kadran vb. Kullanılarak değiştirilebilen değerler vardır. Değişken dirençlerin bazı örnekleri reostatlar, potansiyometreler, vb.

 

Doğrusal olmayan dirençler
Sıcaklık ve voltaj değerleri değiştiğinde değeri değişen ancak Ohm yasasını takip etmeyen dirençler doğrusal olmayan dirençler olarak bilinir. Örneğin termistör, varistör, fotoğraf dirençleri vb. İçin
Termistör-Termistör, direnci standart dirençlerde sıcaklığa güçlü bir şekilde bağlı olan bir direnç türüdür.
Varistör- Varistör, direnci uygulanan voltaja göre değişen bir dirençtir.
Fotorezistler- Bir fotorezist bir dirençtir, aynı zamanda ışık parladığında direncini değiştiren bir sensördür.

 

Direnç malzemeleri
1

Telli (WW) dirençler
Tel yara dirençleri oluşturma işlemi, iletken olmayan bir çekirdeğin etrafında dolaşan direnç telini içerir. Genellikle, yüksek derecede hassasiyet ve güç gerektiren uygulamalar için yapılırlar. Tipik olarak, direnç teli bir nikel ve krom alaşımından oluşurken, çekirdek seramik veya fiberglastan yapılmıştır. 50 kHz'den fazla frekansları içeren uygulamalar onlar için uygun değildir.

2

Metal Film Dirençleri
Dirençli madde genellikle bir metal ve seramik karışımından oluşur. Daha yüksek frekansları kullanmada daha iyi olmalarına rağmen, metal film dirençleri tipik olarak tel yara dirençlerinden daha az sabittir.

3

Metal oksit film dirençleri
Metal film dirençleriyle karşılaştırıldığında, bu dirençler daha büyük sıcaklıklarda çalışır ve güvenilir ve kararlıdır. Bu nedenle, büyük dayanıklılık gerektiren uygulamalar metal oksit film dirençleri kullanır.

4

Karbon film dirençleri
Karbon film dirençleri, direnç yolu iyileştirmek için içinde spiral kesilmiş ince bir karbon tabakası ile kaplı bir yalıtım silindirik çekirdeğinden oluşur. Bu, direnç değerini artırır ve direnç değerinin daha kesin olmasını mümkün kılar. Karbon bileşiminden yapılmış dirençler neredeyse karbon film dirençleri kadar doğru değildir. Güçlü nabız stabilitesi gerektiren uygulamalar özel karbon film dirençleri kullanır.
Tel yara dirençleri oluşturma işlemi, iletken olmayan bir çekirdeğin etrafında dolaşan direnç telini içerir. Genellikle, yüksek derecede hassasiyet ve güç gerektiren uygulamalar için yapılırlar. Tipik olarak, direnç teli bir nikel ve krom alaşımından oluşurken, çekirdek seramik veya fiberglastan yapılmıştır. 50 kHz'den fazla frekansları içeren uygulamalar onlar için uygun değildir.

5

Metal Film Dirençleri
Dirençli madde genellikle bir metal ve seramik karışımından oluşur. Daha yüksek frekansları kullanmada daha iyi olmalarına rağmen, metal film dirençleri tipik olarak tel yara dirençlerinden daha az sabittir.

6

Metal oksit film dirençleri
Metal film dirençleriyle karşılaştırıldığında, bu dirençler daha büyük sıcaklıklarda çalışır ve güvenilir ve kararlıdır. Bu nedenle, büyük dayanıklılık gerektiren uygulamalar metal oksit film dirençleri kullanır.

7

Karbon film dirençleri
Karbon film dirençleri, direnç yolu iyileştirmek için içinde spiral kesilmiş ince bir karbon tabakası ile kaplı bir yalıtım silindirik çekirdeğinden oluşur. Bu, direnç değerini artırır ve direnç değerinin daha kesin olmasını mümkün kılar. Karbon bileşiminden yapılmış dirençler neredeyse karbon film dirençleri kadar doğru değildir. Güçlü nabız stabilitesi gerektiren uygulamalar özel karbon film dirençleri kullanır.

 

Dirençin çalışma prensibi

 

 

Atom yapısı
Dirençlerin davranışı, yapıldıkları malzemelerin atomik yapısına dayanır. En yaygın dirençler karbon, metal filmler veya metal tel gibi malzemelerden yapılır. Bu malzemeler biraz gevşek bir şekilde bağlı elektronlara sahiptir ve malzemeden nispeten serbestçe hareket etmelerini sağlar.

 

Elektrik alanı ve elektronlar
Bir dirençin uçlarına bir voltaj (potansiyel fark) uygulandığında, malzeme içinde bir elektrik alanı kurulur. Bu elektrik alanı, gevşek bağlı elektronlara bir kuvvet uygular ve voltaja yanıt olarak malzemeden geçmelerine neden olur.

 

Rezistans
Elektronlar iletkenden geçtikçe, materyal içindeki atomlar ve diğer elektronlarla çarpışmalar nedeniyle dirençle karşılaşırlar. Bu çarpışmalar elektron akışını yavaşlatır ve elektrik enerjisinin bir kısmını ısı enerjisine dönüştürür. Bu ısı dağılması, akım onlardan geçtiğinde dirençlerin ısınmasının nedenidir.

 

Ohm Yasası
Ohm yasası, bir direnç gibi bir iletkende voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi tanımlayan elektronikte temel bir prensiptir. Bu yasayı ilk olarak 1820'lerde formüle eden Alman fizikçi Georg Simon Ohm'un adını aldı.

 

Bir dirençteki voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişki, bir dirençten (I) geçen akımın direnç (V) üzerindeki voltajla doğru orantılı olduğunu ve direnci (R) ile ters orantılı olduğunu belirten OHM Yasası ile tanımlanır.

 

Projeniz için doğru direnç nasıl seçilir

 

Rezistans
Dirençinizi seçmek için temel kriter direnç değeridir. Dirençler, IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından belirlenen standart değer aralıklarında satılır. Her aralıktaki değerler, toleransı belirlenen bir yüzde içinde tutarak üstel bir eğriyi takip eder.

 

Tolerans
Tolerans, belirtilen bir dirençin direncinin hedef değerinden değişebileceği miktardır. Çoğu direnç% 5 toleransa sahiptir, ancak% 1 toleranslar kolayca mevcuttur. Büyük "güç" dirençleri, hassas modeller mevcut olsa da,% 1 0}}% ve hatta 2 0% toleransa sahip olma eğilimindedir. Toleransları% 0.1 ila% 0.01 ve daha düşük olan yüksek hassasiyetli dirençler mevcuttur, ancak temel% 5 dirençle karşılaştırıldığında biraz daha pahalı olma eğilimindedir. Yüksek hassasiyetli toleranslara sahip dirençler, enstrümantasyon, hassas ölçüm cihazları ve referans uygulamaları için oldukça yararlıdır.

 

Paket ve montaj
Dirençler farklı şekillerde paketlenir ve farklı montaj stillerine sahiptir. Bir kerelik elle satılan uygulamalar için, bu mutlaka büyük bir endişe değildir. Kütle üreten bilgisayar çipleri iseniz, ambalaj ve montaj stili birincil bir husus olabilir.

 

Güç Dağılımı Derecesi
Bir dirençin işlevi akım akışını engellemek için, bir miktar güç ısı olarak dağıtılır. Bunun önemli olup olmadığı dirençin boyutuna, yerleştirildiği cihazın boyutuna ve cihazın ısı toleransına bağlıdır. Analog bir cihazdaki küçük bir tek dirençin fark edilir olmak için yeterli gücü dağıtması olası değildir, ancak maksimum kapasitelerinde çalışan büyük dirençlerden oluşan bir banka önemli ısı ortaya çıkarabilir.

 

Voltaj derecesi
Fiziksel olarak küçük cihazlarda, voltaj derecelendirmeleri düşük olma eğilimindedir. Büyük, yüksek voltaj sistemlerinde, maksimum voltaj derecesinde tek bir direnç kullanmak yerine çoklu dirençleri seri olarak bağlayarak devrenin voltajını yükseltmek genellikle daha iyi ve daha güvenlidir.

 

Dirençli malzeme
Yarı iletkenleri saymamak, üç temel dirençli malzeme türü vardır: bileşim, metal film ve tel yarası. Her birinin kendine özgü özellikleri vardır:
Film dirençleri bir seramik substrat üzerinde iletken metal oksit macundan yapılmıştır ve sıkı toleranslar oluşturmak için lazer kesilir. Düşük gürültü ve sıcaklık stabiliteleri nedeniyle, film dirençleri radyo frekansı veya yüksek frekans uygulamaları için idealdir.

 

Sıcaklık aralığı
Normal ortam sıcaklıklarında, dirençin güç dağılmasının kontrol edilmesi iyidir. Direnç önemli ölçüde yükseltilmiş sıcaklıklarda çalışacaksa, güç dağılımının azaltma eğrisine bakmak önemlidir. Direnç izin verilen maksimum sıcaklığına yaklaştıkça, daha az güç dağılabilir. Bu, direnci ve tüm cihazı aşırı ısınma ve arıza riskiyle karşı karşıya bırakır.

 

Gürültü
Dirençler üç tür gürültü çıkarabilir: atış gürültüsü, titreme gürültüsü ve termal gürültü. Atış gürültüsü, acele bir nehir gibi bir şey gibi geliyor, ancak genellikle son derece düşük bir seviye hoş olmayan beyaz gürültü. Titreşim gürültüsü daha rastgele ve çok daha sinir bozucu olabilir. Kompozisyon dirençleri en titreşim gürültüsüne sahiptir ve daha büyük dirençler aynı tipteki daha küçük dirençlere sahiptir. Termal gürültü daha yüksek sıcaklıklarda bir sorun haline gelir ve metal film dirençleri en azına sahip olma eğilimindedir. Genel olarak, düşük değerli dirençler daha yüksek değerli dirençlerden daha az gürültü oluşturur.

 

Direnç kullanımı

 

Her yaşamda, gazeteler dirençleri kendisine zarar vermeden kolayca çalıştırmak için kullanır. Bugünün hayatı birçok elektrik ve elektronik uygulamaya bağlıdır.

 

Bu uygulamalar dirençleri çeşitli şekillerde kullanır. Suyu ısıtmak için gayzerlere ihtiyacınız, bir film izlemek için TV'lerin/cep telefonlarının gereksinimi bir zorunluluktur. Bugünün hayatında her türlü iş yapmak için, elektronik gazetelerin saat ihtiyacı var. Kullanılan tüm bu ekipmanlar bir şekilde dirençlere sahiptir.

 

Elektronik bileşenlerde, bazen tek bir direnç istenen sonucu vermez. İstenen sonuçları elde etmek için dirençler seri veya paralel desende kullanılmaktadır.

 

Direnç değerini arttırmak için dirençler seri deseninde kullanılmaktadır. Dirençler seri deseninde düzenlendiğinde, bağlı dirençlerin toplam direnci ayrı dirençlerin toplamıdır.

 

Bu dirençlerin düzenlenmesi için, toplam eşdeğer direnç rtotal rtotal=r 1+ r 2+ r3'tür.

 

Direnç değerini azaltmak için dirençlerin paralel bir modelde kullanılması önerilir. Dirençler paralel paternde kullanıldığında, bağlı dirençlerin karşılıklı toplam direnci, bireysel dirençlerin karşılıklı toplamıdır. Bu dirençlerin düzenlenmesi için, toplam eşdeğer direnç rtotal 1rtotal =1 r 1+1 r 2+1 r3'tür.

Thick Film Chip Resistor 47k

 

Bir dirençin gücü kaybetmesini nasıl önleyebilirim

 

Dirençler, akım içinden akarken gücü ısıtan pasif elektronik bileşenlerdir. Bu güç dağılımı dirençlerin doğal bir özelliğidir ve Ohm yasasına göre (p {0}} i^2 * r veya p=v^2 / r, burada P {0}} v^2 / r, burada P=v^2 / r, burada P güç, I akım, v voltage).

 

Bir dirençin gücü kaybetmesini ve aşırı ısınmasını önlemek için birkaç önlem alabilirsiniz:

Doğru Watt derecesini seçin:Hesaplanan güç dağılmasından daha yüksek watt derecesine sahip bir direnç kullanın. Bu, dirençin hasar görmeden üretilen ısıyı güvenli bir şekilde işleyebilmesini sağlar.

 

Seri veya paralel olarak birden fazla direnç kullanın:Güç dağılmasını seri veya paralel bağlı çoklu dirençler arasında dağıtın. Bunu yaparak, her direnç tüm yükü taşıyan tek bir dirençle karşılaştırıldığında daha az güç dağıtacaktır.

 

Isı Lavaboları:Güç dağılmasının önemli olduğu yüksek güçlü dirençler veya uygulamalar için, ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtmak için bir ısı emici kullanmayı düşünün. Isı lavaboları, ısıyı dirençten uzaklaştırmaya ve termal performansı iyileştirmeye yardımcı olur.

 

Hava akışı ve havalandırma:Isıyı dağıtmak için direnç etrafında yeterli hava akışı olduğundan emin olun. İyi havalandırma, dirençin aşırı ısınmasını önleyebilir.

 

Yayım:Maksimum güç derecelendirmesinin altında bir direnç çalıştırmak güvenilirliğini ve ömrünü artırabilir. Derleme, güvenli sınırlar içinde çalışmasını sağlamak için maksimum dereceden daha düşük bir güç seviyesinde bir direnç kullanmayı içerir.

 

Dirençlere dayanan darbe kullanın:Yüksek enerjili darbeleri veya geçici koşulları içeren uygulamalar için, yüksek güçten kısa patlamaları hasar görmeden idare etmek için tasarlanmış nabzı kullanmayı düşünün.

 

Sıcaklık İzleme:Direnç sıcaklığını takip etmek için sıcaklık izlemeyi uygulayın. Sıcaklık güvenli sınırları aşarsa, aşırı ısınmayı önlemek için uygun önlemler alınabilir.

 

SSS

S: Dirençin amacı nedir?

C: İsmin kendisi işlevinden bahsediyor. Direnç, akımın akışını dirençlemek için kullanılır. Direnç bir devreye yerleştirildiğinde, akım dirençten geçtiğinde akım akışı azalır. Akım enerjisinin kısmı dirençte ısı şeklinde dağılır, böylece toplam akımı azaltır.

S: Dirençler nasıl çalışır?

C: Bir direnç akım akışını kısıtlayarak çalışır, bunu üç yoldan biriyle yapabilir: ilk olarak, daha az iletken bir malzeme kullanarak, ikincisi iletken malzemeyi incelerek ve son olarak iletken malzemeyi daha uzun hale getirerek.

S: Dirençler bizim için neden önemlidir?

C: Küçük olabilirler ve genellikle diğer bileşenlere yerleşik olabilirler, ancak dirençler hemen hemen her elektrik devresi için gereklidir. Bu gizli dirençler önemlidir, çünkü elektrik akımının hassas bileşenlere akışını kontrol ederler ve bileşenleri voltaj ani artışlardan korurlar.

S: Dirençler voltajı azaltır mı?

C: "Dirençler adlarının söylediklerini yapar; direnirler. Seri olarak (birbiri ardına) veya paralel (aynı bağlantı noktalarını, yan yana paylaşma" olarak bağlanmış olup olmadıklarına bağlı olarak bunları akım veya voltajı sınırlamak için kullanabilirsiniz.

S: Daha yüksek bir ohm direnç kullanırsam ne olur?

C: Size rehberlik edebilecek temel ilke; Direnç ne kadar yüksek olursa, akım o kadar düşük olur. Hepsinin sonunda, direnç değeri seçimi, geçmek istediğiniz akıma veya devrenizin teslim edilmesini istediğiniz akıma bağlıdır. Çoğu durumda OHM yasası, kullanılacak direnç değerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

S: Direnç akımı nasıl etkiler?

C: Direnç arttıkça, diğer tüm faktörlerin sabit tutulması koşuluyla akım azalır. Düşük dirençli malzemeler, örneğin metaller elektrik iletkenleri olarak adlandırılır ve elektriğin kolayca akmasına izin verir. Plastik gibi yüksek dirençli malzemelere elektrik izolatörleri denir.

S: Dirençler nerede kullanılır?

C: Dirençlerin ana kullanımı elektrik akımının akışını kontrol etmektir. Dirençler ısıtıcılar, ekmek kızartma makineleri, mikrodalga fırınlar, elektrik sobaları ve diğer ev ısıtma cihazlarında kullanılır. Bir dirençteki elektronlar, elektrik akışını yavaşlatan iyonlarla çarpışır. Akımı azaltır ve aynı zamanda ısı üretir.

S: Dirençler neden direniyor?

C: Bir dirençin direnci malzemesine ve şekline bağlıdır. Bazı malzemeler daha yüksek bir dirençlere sahiptir, böylece daha yüksek bir direnç değeri ile sonuçlanır. Direnç değeri genellikle direnç üzerine SMD dirençleri için alfanümerik bir kodla veya delikten dirençler için bir renk kodu şeklinde yazdırılır.

S: Dirençler voltajı nasıl etkiler?

A: Bir seri devreye uygulanan voltaj, ayrı voltaj düşüşlerinin toplamına eşittir. Bir seri devredeki bir direnç üzerindeki voltaj düşüşü, direnç boyutuyla doğru orantılıdır.

S: Dirençler voltajı artırabilir mi?

C: Devreye ekstra bir direnç eklemek devrenin direncini arttırır. Direnç arttıkça akım azalır. Dirençteki eşit artış ve mevcutdaki azalma, voltajın sabit kalmasıyla sonuçlanır. Voltaj, devrede bulunan tüm dirençlerde eşit olarak paylaşılır.

S: Dirençler voltaj ekliyor mu?

A: Voltaj doğrudan akıma göre değişir. "R", orantılılık sabiti ne kadar değiştiğini anlatıyor. Bir devreye bir direnç eklersem, voltaj azalır. Bir devrede bir direnç varsa, bir akım içinden akıyorsa, direnç boyunca (Ohm Yasası tarafından verildiği gibi) bir voltaj düşecektir.

S: Dirençler gücü azaltır mı?

C: Gerçek şu ki, bir devrenin parçası olan ve üzerinde voltaj düşüşü olan tüm dirençlerin elektrik gücünü dağıtacağı gerçeği devam ediyor. Ayrıca, bu elektrik gücü ısı enerjisine dönüşür ve bu nedenle tüm dirençlerin (güç) derecesi vardır.

S: Dirençler neden voltaj düşürüyor?

C: Akım akarken, dirençler gibi bileşenler enerji tüketir ve belirli bir bileşenden akan akımla ilişkili birim yük başına çalışma miktarı, bileşenin voltaj düşüşüdür. Bir bileşen tarafından düşürülen voltaj, pil tarafından üretilen voltajın bir kısmını açıklar.

S: Dirençler neden ısınıyor?

C: Elektrik bir direnç yoluyla gerçekleştirildiğinde, ısı üretilir ve çevredeki havadan dağılır. Aşırı voltaj altında, bir direnç o kadar fazla ısı üretir ki, ısıyı yanmayı önleyecek kadar hızlı dağıtamaz.

S: Dirençler akımı yavaşlatıyor mu?

C: Direnç elektron akışını denetler, bu nedenle akım çok hızlı hareket etmez ve breadboard, kablolara, pillere vb. Hasar vermez. Bir direnç kullanmanın ikinci nedeni, akım akışını bir bileşene yavaşlatmaktır. LED'ler, fanlar, ampuller, vb. Gibi bileşenler

S: En çok kullanılan direnç nedir?

A: Sabit direnç tipi en yaygın dirençtir. İnsanlar bir direnç hakkında konuştuğunda, büyük olasılıkla sabit bir direnç anlamına gelir. Karbon film direnci, tutma bileşenleri kullanan eski baskılı devre kartlarında (PCB'ler) en yaygın tip.

S: Dirençler her zaman pozitif mi?

C: Dirençinizi hangi yönde yerleştirdiğiniz önemli olmasa da, akım pozitiften negatife akar. Dirençlerin kendi kutupları olmasa da, kapasitörler gibi diğer bileşenler sayesinde tipik olarak bir devrenin parçası olacaktır. Bir DC devresinde, akım her zaman sadece bir yöne akacaktır.

S: Dirençlerin pozitif veya negatif voltajı var mı?

C: Dirençlerin pozitif veya negatif terminalleri yoktur. Bununla birlikte, akım bir dirençten aktığında, direnç üzerindeki voltaj düşüşü bir polariteye sahiptir. Voltaj düşüşünün polaritesi akımın yönüne bağlıdır.

S: Bir dirençin içinde ne var?

C: Dirençler çeşitli malzemelerden oluşturulabilir. En yaygın, modern dirençler bir karbon, metal veya metal oksit filminden yapılır. Bu dirençlerde, iletken (yine de dirençli olsa da) ince bir film, etrafındaki bir sarmal içine sarılır ve bir yalıtım malzemesi ile kaplanır.

S: Dirençler şarjı azaltır mı?

C: Direnç boyunca daha az voltaj düştüğünde, akım düşer. Daha az akımla, yüke kapasitöre giden oranı azalır. Ücret birikmeye devam ediyor, ancak bu birikim oranı azalmaya devam ediyor.

Çin'in Shenzhen kentinde önde gelen direnç üreticileri ve tedarikçilerinden biri olarak biliniyoruz. Stokta yüksek kaliteli direnç satın alacaksanız, fabrikamızdan alıntı almaya hoş geldiniz. Ayrıca, OEM hizmeti mevcuttur.

Alışveriş çantaları