Резисторът е един от най-често използваните пасивни елементи, без който практически не може да се създаде никоя от електронните вериги. Той действа като основен елемент, между другото, на филтри или делители на напрежение, тъй като ви позволява да определите токовете и разликата на потенциали в дадени сигнални секции. Съпротивлението (електрическо съпротивление) се изразява в Омове [Ω]. Ограничаването на тока, протичащ през проводника, води до загуба на мощност и енергията се отделя под формата на топлина. Тази мощност е право пропорционална на разликата в напрежението в краищата на проводника, както и на тока, протичащ през него, съгласно закона на Ом.
В повечето приложения на цифровата електроника е напълно разумно да се вземат предвид само стойностите на съпротивление на даден резистор. В случай на сложни приложения, особено за много високи стойности на честотата на осцилации на тока в системата, от порядъка на 1 GHz и повече, може също да е важно да се вземе предвид вътрешните паразитни индуктивност и капацитет на този елемент, тъй като те могат значително да променят неговия характер. Това е тема, свързана с еквивалентната схема на резистор, която взема предвид и трите му стойности (електрическо съпротивление, капацитет и индуктивност). В по-голямата част от приложенията обаче само съпротивлението ще бъде важно, тъй като другите два параметъра обикновено са незначителни.
Резисторите, както повечето други електронни компоненти, се предлагат в две версии: монтаж през отвор THT и повърхностен монтаж SMD. Последните са все по-популярни, особено в съвременните електронни вериги, тъй като размерите им са много по-малки и по този начин възможността за тяхното плътно разполагане върху печатни платки е много по-голяма. Резистори SMD, за разлика от тези, предназначени за монтаж през отвор, не се запояват към калайдисания отвор на печатната платка. Вместо това те са запоени към подложка без спойка, т.е. открита площ от мед върху повърхността на печатната платка. Това позволява лесно проектиране на двустранни платки с пътеки и електронни компоненти върху техните горни и долни повърхности.
Означеният на резистори SMD, за разлика от тези за монтаж през отвор, които обикновено се маркират с 3 до 6 цветни ивици, се състоят от отпечатан код, обикновено под формата на 3- или 4- цифри. Да се научите да ги разбирате без допълнителни помощни материали не би трябвало да е трудно, но в интернет можете лесно да намерите специални калкулатори, както и приложения, които преобразуват кода на SMD резисторите в съответната цифрова стойност на съпротивлението на даден компонент, което предотвратява грешки и улеснява работата с тези малки елементи.
Резисторите SMD са сравнително малки по размер, но корпусите им са стандартизирани и оформени според съответна серия. Трябва да се отбележи, че те могат да бъдат обозначени в метричната система или на базата на имперски единици. Например, много популярният размер 0603 е достъпен и в двете версии, което понякога може да бъде объркващо. Най-често обаче се използват означения, базирани на имперски единици. Първите две цифри съответстват на дължината на елемента (напр. 0,06 инча), докато следващите две цифри съответстват на неговата ширина (напр. 0,03 инча). Най-популярните размери са 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 и 2512. Резисторите са достъпни и в цилиндрични корпуси, напр. minimelf 0204 или melf 0207. Съществуват също така и силови резистори SMD, в по-големи, по-малко стандартни за резистори корпуси, които могат да разсейват и да отделят към околността много повече топлина.
Изборът на подходящ резистор трябва да зависи преди всичко от неговия основен параметър, тоест стойността на електрическото съпротивление. Резисторите могат да бъдат свързани последователно или паралелно, за да се получи стойността на съпротивлението, от която се нуждаем в проекта.
Друг параметър, който трябва да имате предвид, е номиналната мощност. Както вече беше споменато, това до голяма степен зависи от размера на корпуса, който позволява отделяната върху него топлина да се отделя в околната среда. Тази мощност, изразена във ватове [W], може да се изчисли като произведение на средната стойност на тока, протичащ през даден резистор, и разликата в напрежението в неговите краища. Ако е избран резистор с твърде ниска номинална мощност за условията в системата, той несъмнено ще изгори рано или по-късно и ще доведе до прекъсване на електронната верига. Най-популярните стойности на номиналната мощност на резистори SMD са 0,1W, 0,125W, 0,25W, 0,5W и 1W, въпреки че има и резистори с междинна мощност, както и с по-висока/по-ниска стойност от изброените. В случай на сигнални вериги с ниска мощност този параметър може да бъде дори незначителен. Тогава миниатюризацията на крайния продукт и съответно изборът на пасивни елементи във възможно най-малките корпуси може да бъде от по-голямо значение.
Много важно може да се окаже и максималното работно напрежение, т.е. максималното напрежение, което може да се приложи в краищата на даден резистор, без да се опасява от пробив на напрежение и трайна повреда на самия резистор, както и на други елементи, които са в електронната верига. Особено опасно може да се окаже при работа с променлив ток 230V AC, който се среща в битови електрически контакти.
Последният от най-важните параметри, даден от производителите на електрически резистори, е толерансът на тяхното производство, който определя точността, с която номиналната стойност на съпротивлението отговаря на действителната, която може да бъде измерена с подходящ измервателен уред. Тя може да бъде от 0,1% до 10%, като най-популярните резистори имат точност от 1% и 5%. Тази информация може да бъде от голямо значение в случай на изграждане например на резисторни делители, където трябва да получим много точна, предполагаема стойност на напрежението на изхода, или в случай на различни видове измервателни системи.
При по-напреднали приложения температурният коефициент също може да бъде важен параметър. Той определя как стойността на електрическото съпротивление на даден резистор се променя в отговор на промяна в неговата температура. Тази флуктуация може да е резултат от отделяне на енергия под формата на топлина, но също така косвено ще зависи от околната температура и метода на охлаждане на устройството, в което се намира. Този коефициент най-често се посочва в единици на милион (ang. parts per milion) за градус Целзий [ppm/°C].
Също така си струва да се разбере, че SMD резисторите се изграждат в различни технологии, поради което разграничаваме видовете резистори като: жичен, metal film, metal glaze, power metal, thin film, въглеродни и най-популярният от тях, т.е. thick film.
Склад: