+1 500 000 producten
7000 pakketten
+300 000 klanten uit 150 landen
De resistor is een van de meest gebruikte passieve componenten. Het is vrijwel onmogelijk om een elektronische schakeling te maken zonder dit element. Hij wordt onder meer gebruikt als hoofdonderdeel van filters of spanningsdelers, omdat hiermee stromen en potentiaalverschillen op bepaalde signaalsecties kunnen worden vastgesteld. Hij wordt ook wel weerstand genoemd en de resistantie (elektrische weerstand) wordt uitgedrukt in ohm [Ω]. Beperking van de stroom die door een geleider vloeit, gaat gepaard met verlies van vermogen en de vrijkomende energie wordt afgegeven in de vorm van warmte. Dit vermogen is recht evenredig met het spanningsverschil aan de uiteinden van de geleider, evenals met de stroom die er doorheen gaat, volledig volgens de wet van Ohm.
Voor de meeste digitale elektronicatoepassingen is het een volkomen terecht uitgangspunt om alleen de resistantie van de betreffende weerstand in kwestie in overweging te nemen. Bij geavanceerde toepassingen, vooral bij zeer hoge waarden van de oscillatiefrequentie van de stroom in het systeem, in de orde van 1 GHz en meer, kan het ook belangrijk zijn om rekening te houden met de interne, zogenaamde parasitaire inductantie en de capaciteit van deze component, omdat ze het karakter ervan aanzienlijk kunnen veranderen. Dit is een onderwerp dat verband houdt met het schema van de equivalente schakeling van de resistor, waarin rekening wordt gehouden met alle drie de grootheden (elektrische weerstand, capaciteit en inductie). In een overgrote meerderheid van toepassingen is echter alleen de weerstand van belang, omdat de andere twee parameters meestal verwaarloosbaar zijn.
Resistors zijn, net als de meeste andere elektronische componenten, verkrijgbaar in twee vormen: THT-rijgmontage en SMD-oppervlaktemontage. Deze laatste worden steeds populairder, vooral in moderne elektronische schakelingen, aangezien hun afmetingen aanzienlijk kleiner zijn en de mogelijkheid van dichte plaatsing op printplaten daardoor veel groter is. SMD-resistors worden, in tegenstelling tot resistors voor rijgmontage, niet op een vertind gat in de printplaat gesoldeerd. In plaats daarvan worden ze gesoldeerd op een onbedekte soldeerpad, nl. een blootliggend stukje koper op het PCB-oppervlak. Dit zorgt ervoor dat u eenvoudig dubbelzijdige printplaten kunt ontwerpen met paden en elektronische componenten op beide kanten van het plaatje.
SMD-resistors hebben, in tegenstelling tot resistors voor rijgmontage die meestal met 3 tot 6 gekleurde stroken worden gemarkeerd, een gedrukte code, gewoonlijk met 3 of 4 cijfers. Het leren aflezen van deze codes zonder extra hulpmateriaal hoeft niet moeilijk te zijn, maar op internet kunt u ook gemakkelijk speciale rekenmachines vinden, evenals toepassingen die de code van SMD-resistors omzetten in de overeenkomstige numerieke waarde van de weerstand van het betreffende onderdeel. Dit voorkomt fouten en vergemakkelijkt het werken met deze kleine elementen.
SMD- resistors zijn relatief klein, maar hun behuizingen zijn gestandaardiseerd en gevormd volgens de specificaties van de serie waarvan ze deel uitmaken. We merken wel op dat ze gemarkeerd kunnen zijn volgens het metrische systeem of op basis van Engelse eenheden. De bijzonder populaire behuizingsafmeting 0603 komt bijvoorbeeld voor in beide systemen - dat kan nogal verwarrend zijn. Meestal worden echter markeringen op basis van Engelse eenheden gebruikt. De eerste twee cijfers komen overeen met de lengte van het element in kwestie (bv. 0,06 inch), de volgende twee met de breedte (bv. 0,03 inch). De populairste maten zijn 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 en 2512. Weerstanden zijn ook te vinden in cilindrische behuizingen, bv. minimelf 0204 of melf 0207. U kunt ook SMD-vermogensresistors aantreffen, in grotere, minder standaard behuizingen voor resistors, die kunnen dissiperen en veel meer warmte afgeven aan de omgeving.
De keuze van een geschikte resistor hangt in de eerste plaats af van zijn belangrijkste parameter, namelijk de elektrische weerstand. Resistors kunnen in serie of parallel worden geschakeld om de weerstandswaarde te verkrijgen die u voor uw project nodig hebt.
Een volgende parameter die in aanmerking moet worden genomen is het nominale vermogen. Zoals eerder vermeld, hangt dit in grote mate af van de grootte van de behuizing, waardoor de gegenereerde warmte kan worden afgegeven aan de omgeving. Dit vermogen, uitgedrukt in watt [W], kan worden berekend als het product van de gemiddelde waarde van de stroom die door een bepaalde resistor vloeit en het verschil in spanning aan de uiteinden. Als u een resistor kiest met een te laag nominaal vermogen voor de omstandigheden in het systeem, zal deze vroeg of laat ongetwijfeld verbranden en een storing in het elektronische systeem veroorzaken. De populairste waarden voor het nominaal vermogen van SMD- resistors zijn 0,1 W, 0,125 W, 0,25 W, 0,5 W en 1 W, hoewel er ook tussenliggende en hogere/lagere weerstandswaarden zijn dan hier vermeld. In het geval van signaalcircuits met een laag vermogen kan deze parameter zelfs betekenisloos zijn. Dan kan de miniaturisering van het eindproduct en dus de keuze van passieve elementen in de kleinst mogelijke behuizingen, belangrijker zijn.
De maximale bedrijfsspanning, nl. de maximale spanning die op de uiteinden van een bepaalde resistor kan worden gezet zonder dat u bang hoeft te zijn voor doorslag en permanente schade aan de resistor zelf en andere componenten in de elektronische schakeling, kan ook heel belangrijk zijn. Dit kan bijzonder gevaarlijk zijn bij het werken met 230 V wisselstroom, zoals in stopcontacten voor huishoudelijk gebruik.
De laatste van de belangrijkste parameters die door fabrikanten van elektrische weerstanden worden vermeld, is de tolerantie van hun uitvoering die aangeeft met welke nauwkeurigheid de nominale waarde van de weerstand overeenkomt met de echte waarde die kan worden gemeten met een geschikt meetapparaat. Deze kan variëren van 0,1% tot 10%, waarbij de weerstanden met een nauwkeurigheid van 1% en 5% het populairst zijn. Deze informatie kan van groot belang zijn bij de bouw van bv. weerstandsverdelers, waarbij een zeer nauwkeurige, vooraf ingestelde spanningswaarde op de uitgang moet worden verkregen, of in het geval van verschillende soorten meetsystemen.
Bij meer geavanceerde toepassingen kan ook de temperatuurcoëfficiënt een belangrijke parameter zijn. Deze geeft aan hoe de waarde van de elektrische resistantie van een bepaalde resistor verandert als reactie op een verandering van de temperatuur. Deze fluctuatie kan het gevolg zijn van het vrijkomen van vermogen in de vorm van warmte, maar zal ook indirect afhangen van de omgevingstemperatuur en de wijze van koeling van het systeem waarin het element zich bevindt. Deze coëfficiënt wordt meestal aangegeven in eenheden per miljoen (EN: parts per million) per graad Celsius [ppm/°C].
U moet zich ook realiseren dat SMD- resistors in verschillende technologieën zijn gebouwd, daarom onderscheiden we soorten resistors zoals: draadresistors, metaalfilmresistors, metaalglazuurresistors, power-metalresistors, dunne-filmresistors, koolstofresistors en de meest populaire daarvan, nl. dikke-filmresistors.
Magazijn: