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La résistance est l’un des éléments passifs les plus couramment utilisés, sans lequel pratiquement aucun des circuits électroniques ne pourrait être créé. Il agit comme l’élément principal, entre autres, des filtres ou des diviseurs de tension, car il permet de déterminer les courants et la différence de potentiel sur des sections de signal données. On l’appelle aussi une résistance et la résistance (résistance électrique) est exprimée en ohms [Ω]. La limitation du courant circulant dans le conducteur entraîne une perte de puissance et l’énergie est libérée sous forme de chaleur. Cette puissance est directement proportionnelle à la différence de tension aux extrémités du conducteur, ainsi qu’au courant qui le traverse, selon la loi d’Ohm.
Dans la plupart des applications d’électronique numérique, il est parfaitement raisonnable de ne considérer que les valeurs de résistance d’une résistance donnée. Dans le cas d’applications avancées, notamment pour des valeurs très élevées de la fréquence d’oscillation du courant dans le système, de l’ordre de 1 GHz et plus, il peut également être important de prendre en compte les perturbations internes dites parasites. L’inductance et la capacité de cet élément, car elles peuvent modifier considérablement son caractère. Il s’agit d’un problème lié au circuit équivalent d’une résistance, qui prend en compte ses trois valeurs (résistance électrique, capacité et inductance). Dans la majorité des applications, cependant, seule sa résistance sera importante, car les deux autres paramètres sont généralement négligeables.
Les résistances, comme la plupart des autres composants électroniques, se présentent sous deux formes : montage traversant THT et montage en surface SMD. Ces dernières sont de plus en plus populaires, en particulier dans les circuits électroniques modernes, car leurs tailles sont beaucoup plus petites, et donc la possibilité de leur disposition dense sur les PCB est nettement plus grande. La résistances SMD par opposition à celles destinées aux traversants – le montage par trou, ils ne sont pas soudés au trou étamé du circuit imprimé. Au lieu de cela, ils sont soudés à une pastille sans soudure, c’est-à-dire un morceau de cuivre exposé sur la surface du PCB. Cela permet de concevoir facilement des cartes double face avec des pistes et des composants électroniques sur leurs surfaces supérieure et inférieure.
Les marquages des résistances SMD contrairement à ceux pour montage traversant qui sont généralement marqués de 3 à 6 bandes colorées, ont un code imprimé, généralement sous la forme de 3- ou 4-chiffres. Il n’est pas difficile d’apprendre à les lire sans matériel auxiliaire supplémentaire mais sur Internet, il est facile de trouver des calculatrices dédiées ainsi que des applications qui convertissent le code des résistances SMD en la valeur numérique correspondante de la résistance d’un composant donné, ce qui permet évite les erreurs. et facilite le travail avec ces petits éléménts.
Les résistances SMD (ou CMS) sont assez petites mais leurs boîtiers sont standardisés et sont façonnés selon les séries appropriées. Il convient de noter qu’ils peuvent être marqués dans le système métrique ou basés sur des unités impériales. Par exemple, la taille très populaire 0603 est disponible dans tous les deux cas ce qui peut parfois être trompeur. Le plus souvent, cependant, des marques basées sur des unités impériales sont utilisées. Les deux premiers chiffres correspondent à la longueur de l’élément (par exemple 0,06 pouce), tandis que les deux chiffres suivants correspondent à sa largeur (par exemple 0,03 pouce). Les tailles les plus courantes sont 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 et 2512. Les résistances peuvent également être trouvées dans des boîtiers cylindriques, par exemple minimelf 0204 ou melf 0207. Vous pouvez également trouver les résistances SMD de puissance dans des boîtiers plus grands, moins standard pour les résistances, qui sont capables de se dissiper et de dégager vers l’environnement beaucoup plus de chaleur.
Le choix d’une résistance appropriée dépend principalement de son paramètre principal, c’est-à-dire de la valeur de la résistance électrique. Les résistances peuvent être connectées en série ou en parallèle pour obtenir la valeur de résistance dont nous avons besoin dans la conception.
Un autre paramètre qu’il faut prendre est la puissance nominale. Comme cela a déjà été mentionné, cela dépend en grande partie de la taille du boîtier qui permet à la chaleur émise sur celui-ci d’être rejetée dans l’environnement. Cette puissance, qui est exprimée en watts [W], peut être calculée comme le produit de la valeur moyenne du courant traversant une résistance donnée et de la différence de tension à ses extrémités. Si une résistance avec une puissance nominale trop faible est sélectionnée pour les conditions du système, elle sera sans aucun doute brûlée tôt ou tard en provoquant une rupture du système électronique. Les valeurs les plus populaires de la puissance nominale des résistances SMD sont 0,1W, 0,125W, 0,25W, 0,5W et 1W, bien qu’il existe également des résistances intermédiaires et supérieures / inférieur à celui indiqué. Dans le cas de circuits de signal de faible puissance, ce paramètre peut même être insignifiant. La miniaturisation du produit final, et donc la sélection d’éléments passifs dans des boîtiers les plus petits possibles, peut être très importante.
La tension maximale de fonctionnement peut également être très importante signifiant la tension maximale qui peut être appliquée aux extrémités d’une résistance donnée, sans craindre sa panne et des dommages permanents à la résistance elle-même, ainsi qu’aux autres éléments qui sont en le système électronique. Cela peut s’avérer particulièrement dangereux lors du travail avec du courant alternatif 230 V AC, présent dans les prises électriques domestiques.
Le dernier des paramètres les plus importants spécifiés par les fabricants de résistances électriques est la tolérance de leur fabrication qui détermine la précision avec laquelle la valeur nominale de la résistance correspond à la valeur réelle pouvant être mesurée avec un appareil de mesure approprié. Elle peut aller de 0,1% à 10%, les résistances les plus populaires étant celles avec une précision de 1% et 5%. Cette information peut être importante dans le cas de la construction, par exemple, de diviseurs de résistances, où nous devons obtenir une valeur de tension supposée très précise à la sortie, ou dans le cas de divers types de systèmes de mesure.
Dans des applications plus avancées, le coefficient de température peut également être un paramètre important. Il détermine comment la valeur de la résistance électrique d’une résistance donnée change en réponse à un changement de sa température. Cette fluctuation peut résulter de sa puissance dégagée sous forme de chaleur, mais elle dépendra aussi indirectement de la température ambiante et du mode de refroidissement du système dans lequel il est utilisé. Ce coefficient est le plus souvent donné en unités par million (ang. parts per milion) par degré Celsius [ppm/°C].
Il convient également de noter que les résistances SMD sont construites dans diverses technologies, c’est pourquoi nous distinguons les types de résistances telles que : à fil, à film métallique, de glaçure métallique, à métal électrique, à film mince, de carbone, et le plus populaire, à film épais.

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