Плёночные резисторы производятся методом нанесения на подложку плёнки из резистивного материала соответствующей толщины. Обычно сопротивление каждого резистора подстраивается до требуемого значения путём лазерной обработки. В случае резисторов, предназначенных для монтажа в отверстия, выполняется спиральная насечка на плёнке, помещённой на керамическую или стеклянную подложку. При этом получается своего рода дроссель, имеющий значительную индуктивность. Существуют плёночные резисторы, классифицируемые как безындуктивные, они производятся по технологии, минимизирующей индуктивность. Ещё одним следствием нанесения спиральной насечки является увеличение паразитной ёмкости резистора. Резисторы для поверхностного монтажа изготавливаются в виде сплошной полоски резистивного материала, по краям которой расположены выводы. Одним из методов подстройки сопротивления этих резисторов является нанесение лазером насечек на полоску, чтобы уменьшить эффективную ширину и увеличить эффективную длину. Индуктивность таких резисторов гораздо ниже, чем при спиральном методе подстройки.
Важно прочитать справочные данные по технологии изготовления выбранного резистора, чтобы удостовериться, подходит ли для вашей схемы его шумовая характеристика. Шумы в первую очередь влияют на цепь делителя напряжения управляющей импульсной схемы. Различные плёночные технологии имеют разные зависимости шума от температуры, а также обладают различной способностью выдерживать кратковременное превышение мощности. Выбирая резистор, который будет работать на пределе своей мощности, важно установить из справочных данных его импульсные и перегрузочные характеристики. Плёночные резисторы производятся с различными допустимыми отклонениями от номинала. Главным преимуществом плёночных резисторов с допуском 1 или 0.1% является более точный ряд номиналов. Справедливо полагать, что гораздо удобнее строить схему, используя стандартные номинальные сопротивления, а не применять подстроечный резистор и в лабораторных условиях выставлять выходное напряжение.
1 view
0
0
5 months ago 00:41:54 1
DIY VCO. Разбор схемы. Принцип работы/Модульный синтезатор своими руками
6 months ago 00:04:25 1
Что делать если нет мощного транзистора ?
8 months ago 03:24:19 62
Распаковки (№215) [Запись]
10 months ago 00:12:04 1
Ремонт мультиметра AVD830B (DT-830B)
11 months ago 00:20:38 2
Injector DIY Tube screamer
11 months ago 00:24:10 1
100 ТОВАРОВ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ с АЛИ ЭКСПРЕСС 2023
1 year ago 00:06:22 1
LCR-T4 Транзистор тестер
2 years ago 00:16:36 1
APOCALYPSE горит клип и мигает пауэр
2 years ago 00:03:09 1
Пленочные и гибридные интегральные схемы
2 years ago 00:28:13 75
Обзор на мультиметр⚡🔌токовые клещи GVDA GD128PLUS
2 years ago 00:14:07 12
Моддинг конденсаторных микрофонов Октава МК-105
3 years ago 00:13:32 2
Не для слабонервных! Мощный импульсный Блок Питания
4 years ago 00:04:35 48
ПРОСТОЙ индукционный нагреватель!
4 years ago 00:01:23 4
Простой звуковой генератор своими руками
4 years ago 00:04:21 1
Нейтринные плёнки с Омической нагрузкой
4 years ago 00:02:13 1
Резистор постоянный МЛТ-2
4 years ago 00:02:03 1
Резистор МЛТ-1
4 years ago 00:02:07 1
Резистор постоянный МЛТ-0.5
4 years ago 00:02:13 1
Резистор МЛТ
4 years ago 00:02:30 1
Резистор МЛТ-0,125
4 years ago 00:32:01 89
Куча печатных плат и новые проекты (JLCPCB)
5 years ago 00:14:45 198
Электронный дроссель под ламповый усилитель или приёмник - снижаем пульсации в 1000 раз!
6 years ago 00:14:29 13
Разработка НЧ фазовращателя на ОУ для трансиверов и приёмников прямого преобразования
7 years ago 00:05:47 1
Резисторы на 0,25 Вт, пленочные конденсаторы, ртутный выключатели