резистор 1мом в группе «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)» | ||||
0.062Вт 0402 1 МОм, 1%, Чип резистор (SMD) 9319 шт. Пр-во: Тайвань |
|
9319 шт. |
5 руб. × от 500 шт. — 0.59 руб. от 5000 шт. — 0.45 руб. |
|
0.062Вт 0402 1 МОм, 5%, Чип резистор (SMD) 5340 шт. Пр-во: Тайвань |
|
5340 шт. |
5 руб. × от 500 шт. — 0.59 руб. от 5000 шт. — 0.45 руб. |
|
0.125Вт 0805 1 МОм, 1%, Чип резистор (SMD) 12141 шт. Пр-во: Тайвань |
|
12141 шт. |
5 руб. × от 500 шт. — 0.74 руб. от 5000 шт. — 0.59 руб. |
|
0.125Вт 0805 1 МОм, 5%, Чип резистор (SMD) 14438 шт. Пр-во: Тайвань |
|
14438 шт. |
5 руб. × от 500 шт. — 0.74 руб. от 5000 шт. — 0.59 руб. |
|
0.1Вт 0603 1 МОм, 1%, Чип резистор (SMD) 34336 шт. Пр-во: Тайвань |
|
34336 шт. |
5 руб. × от 500 шт. — 0.59 руб. от 5000 шт. — 0.45 руб. |
|
еще товары по запросу «резистор 1мом» |
||||
резистор 1мом в группе «Резисторы маломощные (до 2 Вт)» | ||||
CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1 МОм, 5%, Резистор углеродистый 32068 шт. Пр-во: Тайвань |
|
32068 шт. |
6 руб. × от 800 шт. — 1.60 руб. от 8000 шт. — 1.50 руб. |
|
CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 1 МОм, 5%, Резистор углеродистый 5341 шт. Пр-во: Тайвань |
|
5341 шт. |
8 руб. × от 500 шт. — 2.70 руб. от 5000 шт. — 1.60 руб. |
|
MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 1 МОм, 1%, Резистор металлопленочный 23263 шт. Пр-во: Тайвань |
|
23263 шт. |
6 руб. × от 600 шт. — 2.10 руб. от 6000 шт. — 2 руб. |
|
CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1 МОм, 5%, Резистор углеродистый 13322 шт. Пр-во: Тайвань |
|
13322 шт. |
8 руб. × от 300 шт. — 3.70 руб. от 3000 шт. — 3 руб. |
|
MO-100 (С2-23) 1 Вт, 1 МОм, 5%, Резистор металлооксидный 5596 шт. Пр-во: Тайвань |
|
5596 шт. |
11 руб. × от 400 шт. — 5.10 руб. от 4000 шт. — 3 руб. |
|
еще товары по запросу «резистор 1мом» |
||||
резистор 1мом в группе «Резисторы подстроечные» | ||||
3266W-1-105LF, 1 МОм, Резистор подстроечный Пр-во: Bourns |
|
230 руб. × от 100 шт. — 167 руб. от 1000 шт. — 142 руб. |
||
3306F-1-105, 1 МОм, Резистор подстроечный Пр-во: Bourns |
|
57 руб. × от 50 шт. — 37 руб. от 500 шт. — 33 руб. |
||
3314G-1-105E, 1 МОм, Резистор подстроечный Пр-во: Bourns |
|
77 руб. × от 20 шт. — 45 руб. от 200 шт. — 37 руб. |
||
3329H-1-105LF (СП3-19а), 1 Мом, Резистор подстроечный Пр-во: Bourns |
|
120 руб. × от 150 шт. — 83 руб. от 1500 шт. — 73 руб. |
||
3362P-1-105LF (СП3-19а), 1 Мом, Резистор подстроечный Пр-во: Bourns |
|
81 руб. × от 150 шт. — 45 руб. от 1500 шт. — 39.60 руб. |
||
еще товары по запросу «резистор 1мом» |
||||
резистор 1мом в группе «Резисторы переменные» | ||||
R1212N-B1M, L-25KC, 1 Мом, «B», Резистор переменный 771 шт. Пр-во: Song Huei |
|
771 шт. |
66 руб. × от 150 шт. — 54 руб. от 1500 шт. — 48 руб. |
|
R-17N1-B1M, L15KC, 1 МОм, Резистор переменный 1338 шт. Пр-во: Song Huei |
|
1338 шт. |
89 руб. × от 150 шт. — 63 руб. от 1500 шт. — 57 руб. |
|
R-24N1-A1M, L15KC, 1 Мом, Резистор переменный 1152 шт. Пр-во: Song Huei |
|
1152 шт. |
120 руб. × от 100 шт. — 73 руб. от 1000 шт. — 66 руб. |
|
R-24N1-B1M, L20F, 1MОм, Резистор переменный 1667 шт. Пр-во: Song Huei |
|
1667 шт. |
150 руб. × от 150 шт. — 97 руб. от 1500 шт. — 88 руб. |
|
СП3-4АМ, 0.125 Вт, 1 Мом, 3-20, 30%, Резистор переменный 46 шт. Пр-во: Тембр |
|
46 шт. |
280 руб. × от 50 шт. — 181 руб. от 500 шт. — 169 руб. |
|
еще товары по запросу «резистор 1мом» |
||||
резистор 1мом в группе «Браслеты, коврики антистатические» | ||||
60474 Провод с конической насадкой для заземления ( кнопкакольцо , длина 4,5 м, резистор 1МОм) 6-8 дней, 8 шт. Пр-во: Desco Europe |
|
6-8 дней, |
3 130 руб. × |
|
Заземлитель обуви (бордовый, с резистором 1МОм) 7-11 дней, 4 шт. Пр-во: SCS |
|
7-11 дней, |
3 240 руб. × |
|
Провод заземления с терминалом для браслетов (4.6м, кнопка 10мм, 2 разъема banana, с резистором 1МОм 7-11 дней, 8 шт. Пр-во: SCS |
|
7-11 дней, |
6 630 руб. × |
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В предыдущей статье мы разобрались, какие бывают соединительные провода и линии электрической связи и как они обозначаются на электрических схемах. В этой статье речь пойдет о резисторе или как по старинке его еще называют сопротивление.
Резисторы являются наиболее распространенными элементами радиоэлектронной аппаратуры и используются практически в каждом электронном устройстве. Резисторы обладают электрическим сопротивлением и служат для ограничения прохождения тока в электрической цепи. Их применяют в схемах делителей напряжения, в качестве добавочных сопротивлений и шунтов в измерительных приборах, в качестве регуляторов напряжения и тока, регуляторов громкости, тембра звука и т.д. В сложных приборах количество резисторов может достигать до нескольких тысяч штук.
1. Основные параметры резисторов.
Основными параметрами резистора являются: номинальное сопротивление, допускаемое отклонение фактической величины сопротивления от номинального (допуск), номинальная мощность рассеивания, электрическая прочность, зависимость сопротивления: от частоты, нагрузки, температуры, влажности; уровня создаваемых шумов, размерами, массой и стоимостью. Однако на практике резисторы выбирают по сопротивлению, номинальной мощности и допуску. Рассмотрим эти три основных параметра более подробно.
1.1. Сопротивление.
Сопротивление — это величина, которая определяет способность резистора препятствовать протеканию тока в электрической цепи: чем больше сопротивление резистора, тем большее сопротивление он оказывает току, и наоборот, чем меньше сопротивление резистора, тем меньшее сопротивление он оказывает току. Используя эти качества резисторов их применяют для регулирования тока на определенном участке электрической цепи.
Сопротивление измеряется в омах (Ом), килоомах (кОм) и мегаомах (МОм):
1кОм = 1000 Ом;
1МОм = 1000 кОм = 1000000 Ом.
Промышленностью выпускаются резисторы различных номиналов в диапазоне сопротивлений от 0,01 Ом до 1ГОм. Числовые значения сопротивлений установлены стандартом, поэтому при изготовлении резисторов величину сопротивления выбирают из специальной таблицы предпочтительных чисел:
1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8
2,0; 2,2; 2,4; 2,7
3,0; 3,3; 3,6; 3,9
4,3; 4,7
5,1; 5,6
6,2; 6,8
7,5
8,2
9,1
Нужное числовое значение сопротивления получают путем деления или умножения этих чисел на 10.
Номинальное значение сопротивления указывается на корпусе резистора в виде кода с использованием буквенно-цифровой, цифровой или цветовой маркировки.
Буквенно-цифровая маркировка.
При использовании буквенно-цифровой маркировки единицу измерения Ом обозначают буквами «Е» и «R», единицу килоом буквой «К», а единицу мегаом буквой «М».
а) Резисторы с сопротивлениями от 1 до 99 Ом маркируют буквами «Е» и «R». В отдельных случаях на корпусе может указываться только полная величина сопротивления без буквы. На зарубежных резисторах после числового значения ставят значок ома «Ω»:
3R — 3 Ом
10Е — 10 Ом
47R — 47 Ом
47Ω – 47 Ом
56 – 56 Ом
б) Резисторы с сопротивлениями от 100 до 999 Ом выражают в долях килоома и обозначают буквой «К». Причем букву, обозначающую единицу измерения, ставят на месте нуля или запятой. В некоторых случаях может указываться полная величина сопротивления с буквой «R» на конце, или только одно числовое значение величины без буквы:
К12 = 0,12 кОм = 120 Ом
К33 = 0,33 кОм = 330 Ом
К68 = 0,68 кОм = 680 Ом
360R — 360 Ом
в) Сопротивления от 1 до 99 кОм выражают в килоомах и обозначают буквой «К»:
2К0 — 2кОм
10К — 10 кОм
47К — 47 кОм
82К — 82 кОм
г) Сопротивления от 100 до 999 кОм выражают в долях мегаома и обозначают буквой «М». Букву ставят на месте нуля или запятой:
М18 = 0,18 МОм = 180 кОм
М47 = 0,47 МОм = 470 кОм
М91 = 0,91 МОм = 910 кОм
д) Сопротивления от 1 до 99 МОм выражают в мегаомах и обозначают буквой «М»:
1М — 1 МОм
10М — 10 МОм
33М — 33 МОм
е) Если номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то буквы Е, R, К и М, обозначающие единицу измерения, ставят на месте запятой, разделяя целую и дробную части:
R22 – 0,22 Ом
1Е5 — 1,5 Ом
3R3 — 3,3 Ом
1К2 — 1,2 кОм
6К8 — 6,8 кОм
3М3 — 3,3 МОм
Цветовая маркировка.
Цветовая маркировка обозначается четырьмя или пятью цветными кольцами и начинается слева направо. Каждому цвету соответствует свое числовое значение. Кольца сдвинуты к одному из выводов резистора и первым считается кольцо, расположенное у самого края. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, то ширина первого кольца делается примерно в два раза больше других.
Отчет сопротивления резистора ведут слева направо. Резисторы с величиной допуска ±20% (о допуске будет сказано ниже) маркируются четырьмя кольцами: первые два обозначают численную величину сопротивления в Омах, третье кольцо является множителем, а четвертое — обозначает допуск или класс точности резистора. Четвертое кольцо наносится с видимым разрывом от остальных и располагается у противоположного вывода резистора.
Резисторы с величиной допуска 0,1…10% маркируются пятью цветовыми кольцами: первые три – численная величина сопротивления в Омах, четвертое – множитель, и пятое кольцо – допуск. Для определения величины сопротивления пользуются специальной таблицей.
Например. Резистор маркирован четырьмя кольцами:
красное — (2)
фиолетовое — (7)
красное — (100)
серебристое — (10%)
Значит: 27 Ом х 100 = 2700 Ом = 2,7 кОм с допуском ±10%.
Резистор маркирован пятью кольцами:
красное — (2)
фиолетовое (7)
красное (2)
красное (100)
золотистое (5%)
Значит: 272 Ома х 100 = 27200 Ом = 27,2 кОм с допуском ±5%
Иногда возникает трудность с определением первого кольца. Здесь надо запомнить одно правило: начало маркировки не будет начинаться с черного, золотистого и серебристого цвета.
И еще момент. Если нет желания возиться с таблицей, то в интернете есть программы онлайн калькуляторы, предназначенные для подсчета сопротивления по цветным кольцам. Программы можно скачать и установить на компьютер или смартфон. Также о цветовой и буквенно-цифровой маркировке можно почитать в этой статье.
Цифровая маркировка.
Цифровая маркировка наносится на корпуса SMD компонентов и маркируется тремя или четырьмя цифрами.
При трехзначной маркировке первые две цифры обозначают численную величину сопротивления в Омах, третья цифра обозначает множитель. Множителем является число 10 возведенное в степень третьей цифры:
221 – 22 х 10 в степени 1 = 22 Ом х 10 = 220 Ом;
472 – 47 х 10 в степени 2 = 47 Ом х 100 = 4700 Ом = 4,7 кОм;
564 – 56 х 10 в степени 4 = 56 Ом х 10000 = 560000 Ом = 560 кОм;
125 – 12 х 10 в степени 5 = 12 Ом х 100000 = 12000000 Ом = 12 МОм.
Если последняя цифра ноль, то множитель будет равен единице, так как десять в нулевой степени равно единице:
100 – 10 х 10 в степени 0 = 10 Ом х 1 = 10 Ом;
150 – 15 х 10 в степени 0 = 15 Ом х 1 = 15 Ом;
330 – 33 х 10 в степени 0 = 33 Ом х 1 = 33 Ом.
При четырехзначной маркировке первые три цифры также обозначают численную величину сопротивления в Омах, а четвертая цифра обозначает множитель. Множителем является число 10 возведенное в степень четвертой цифры:
1501 – 150 х 10 в степени 1 = 150 Ом х 10 = 1500 Ом = 1,5 кОм;
1602 – 160 х 10 в степени 2 = 160 Ом х 100 = 16000 Ом = 16 кОм;
3243 – 324 х 10 в степени 3 = 324 Ом х 1000 = 324000 Ом = 324 кОм.
1.2. Допуск (класс точности) резистора.
Вторым важным параметром резистора является допускаемое отклонение фактического сопротивления от номинального значения и определяется допуском (классом точности).
Допускаемое отклонение выражается в процентах и указывается на корпусе резистора в виде буквенного кода, состоящего из одной буквы. Каждой букве присвоено определенное числовое значение допуска, пределы которого определены ГОСТ 9964-71 и приведены в таблице ниже:
Наиболее распространенные резисторы выпускаются с допуском 5%, 10% и 20%. Прецизионные резисторы, применяемые в измерительной аппаратуре, имеют допуски 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 2%. Например, у резистора с номинальным сопротивлением 10 кОм и допуском 10% фактическое сопротивление может быть в пределах от 9 до 11 кОм ±10%.
На корпусе резистора допуск указывается после номинального сопротивления и может состоять из буквенного кода или цифрового значения в процентах.
У резисторов с цветовой маркировкой допуск указывается последним цветным кольцом: серебристый цвет – 10%, золотистый – 5%, красный – 2%, коричневый – 1%, зеленый – 0,5%, голубой – 0,25%, фиолетовый – 0,1%. При отсутствии кольца допуска резистор имеет допуск 20%.
1.3. Номинальная мощность рассеивания.
Третьим важным параметром резистора является его мощность рассеивания
При прохождении тока через резистор на нем выделяется электрическая энергия (мощность) в виде тепла, которое сначала повышает температуру тела резистора, а затем за счет теплопередачи переходит в воздух. Поэтому мощностью рассеивания называют ту наибольшую мощность тока, которую резистор способен длительное время выдерживать и рассеивать в виде тепла без ущерба потери своих номинальных параметров.
Поскольку слишком высокая температура тела резистора может привести его к выходу из строя, то при составлении схем задается величина, которая указывает на способность резистора рассеивать ту или иную мощность без перегрева.
За единицу измерения мощности принят ватт (Вт).
Например. Допустим, что через резистор сопротивлением 100 Ом течет ток 0,1 А, значит, резистор рассеивает мощность в 1 Вт. Если же резистор будет меньшей мощности, то он быстро перегреется и выйдет из строя.
В зависимости от геометрических размеров резисторы могут рассеивать определенную мощность, поэтому резисторы разной мощности отличаются размерами: чем больше размер резистора, тем больше его номинальная мощность, тем большую силу тока и напряжение он способен выдержать.
Резисторы выпускаются с мощностью рассеивания 0,125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 25 Вт и более.
На резисторах, начиная с 1 Вт и выше, величина мощности указывается на корпусе в виде цифрового значения, тогда как малогабаритные резисторы приходится определять на «глаз».
С приобретением опыта определение мощности малогабаритных резисторов не вызывает никаких затруднений. На первое время в качестве ориентира для сравнения можно использовать обычную спичку. Более подробно прочитать про мощность и дополнительно посмотреть видеоролик можно в этой статье.
Однако с размерами есть небольшой нюанс, который надо учитывать при выполнении монтажа: габариты отечественных и зарубежных резисторов одинаковой мощности немного отличаются друг от друга — отечественные резисторы чуть больше своих зарубежных собратьев.
Резисторы можно разделить на две группы: резисторы постоянного сопротивления (постоянные резисторы) и резисторы переменного сопротивления (переменные резисторы).
2. Резисторы постоянного сопротивления (постоянные резисторы).
Постоянным считается резистор, сопротивление которого в процессе работы остается неизменным. Конструктивно такой резистор представляет собой керамическую трубку, на поверхность которой нанесен токопроводящий слой, обладающий определенным омическим сопротивлением. По краям трубки напрессованы металлические колпачки, к которым приварены выводы резистора, сделанные из облуженной медной проволоки. Сверху корпус резистора покрыт влагостойкой цветной эмалью.
Керамическую трубку называют резистивным элементом и в зависимости от типа токопроводящего слоя, нанесенного на поверхность, резисторы разделяются на непроволочные и проволочные.
2.1. Непроволочные резисторы.
Непроволочные резисторы используются для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока, в которых протекают сравнительно небольшие токи нагрузки. Резистивный элемент резистора выполнен в виде тонкой полупроводящей пленки, нанесенной на керамическое основание.
Полупроводящая пленка называется резистивным слоем и изготавливается из пленки однородного вещества толщиной 0,1 – 10 мкм (микрометр) или из микрокомпозиций. Микрокомпозиции могут быть выполнены из углерода, металлов и их сплавов, из окислов и соединений металлов, а также в виде более толстой пленки (50 мкм), состоящей из размельченной смеси проводящего вещества.
В зависимости от состава резистивного слоя резисторы разделяются на углеродистые, металлопленочные (металлизированные), металлодиэлектрические, металлоокисные и полупроводниковые. Наиболее широкое применение получили металлопленочные и углеродистые композиционные постоянные резисторы. Из резисторов отечественного производства можно выделить МЛТ, ОМЛТ (металлизированный, лакированный эмалью, теплостойкий), ВС (углеродистые) и КИМ, ТВО (композиционные).
Непроволочные резисторы отличаются малыми размерами и массой, низкой стоимостью, возможностью применения на высоких частотах до 10 ГГц. Однако они недостаточно стабильны, так как их сопротивление зависит от температуры, влажности, приложенной нагрузки, продолжительности работы и т.п. Но все же положительные свойства непроволочных резисторов настолько значительны, что именно они получили наибольшее применение.
2.2. Проволочные резисторы.
Проволочные резисторы применяются в электрических цепях постоянного тока. При изготовлении резистора на его корпус в один или два слоя наматывается тонкая проволока, сделанная из никелина, нихрома, константана или других сплавов с высоким удельным электрическим сопротивлением. Высокое удельное сопротивление провода позволяет выполнить резистор с минимальным расходом материалов и небольших размеров. Диаметр применяемых проводов определяется плотностью тока, проходящего через резистор, технологическими параметрами, надежностью и стоимостью, и начинается с 0,03 – 0,05 мм.
Для защиты от механических или климатических воздействий и для закрепления витков резистор покрывается лаками и эмалями или герметизируется. Вид изоляции влияет на теплостойкость, электрическую прочность и наружный диаметр провода: чем больше диаметр провода, тем толще слой изоляции и тем выше электрическая прочность.
Наибольшее применение нашли провода в эмалевой изоляции ПЭ (эмаль), ПЭВ (высокопрочная эмаль), ПЭТВ (теплостойкая эмаль), ПЭТК (теплостойкая эмаль), достоинством которой является небольшая толщина при достаточно высокой электрической прочности. Распространенными резисторами большой мощности являются проволочные эмалированные резисторы типа ПЭВ, ПЭВТ, С5-35 и др.
По сравнению с непроволочными резисторами проволочные отличаются более высокой стабильностью. Они могут работать при более высоких температурах, выдерживают значительные перегрузки. Однако они сложнее в производстве, дороже и малопригодны для использования на частотах выше 1- 2 МГц, так как обладают высокой собственной емкостью и индуктивностью, которые проявляются уже на частотах в несколько килогерц.
Поэтому в основном их применяют в цепях постоянного тока или тока низких частот, там, где требуются высокие точности и стабильность работы, а также способность выдерживать значительные токи перегрузки вызывающие значительный перегрев резистора.
С появлением микроконтроллеров современная техника стала более функциональнее и одновременно с этим намного миниатюрнее. Использование микроконтроллеров позволило упростить электронные схемы и тем самым уменьшить потребление тока устройствами, что сделало возможным миниатюризировать элементную базу. На рисунке ниже показаны SMD резисторы, которые припаиваются на плату со стороны печатного монтажа.
3. Обозначение резисторов на принципиальных схемах.
На принципиальных схемах постоянные резисторы, независимо от их типа, изображают в виде прямоугольника, а выводы резистора изображают в виде линий, проведенных от боковых сторон прямоугольника. Такое обозначение принято повсеместно, однако в некоторых зарубежных схемах используется обозначение резистора в форме зубчатой линии (пилы).
Рядом с условным обозначением ставят латинскую букву «R» и порядковый номер резистора в схеме, а также указывают его номинальное сопротивление в единицах измерения Ом, кОм, МОм.
Значение сопротивления от 0 до 999 Ом обозначают в омах, но единицу измерения не ставят:
15 — 15 Ом
680 – 680 Ом
920 — 920 Ом
На некоторых зарубежных схемах для обозначения Ом ставят букву R:
1R3 — 1,3 Ом
33R – 33 Ом
470R — 470 Ом
Значение сопротивления от 1 до 999 кОм обозначают в килоомах с добавлением буквы «к»:
1,2к — 1,2 кОм
10к — 10 кОм
560к — 560 кОм
Значение сопротивления от 1000 кОм и больше обозначают в единицах мегаом с добавлением буквы «М»:
1М — 1 МОм
3,3М — 3,3 МОм
56М — 56 МОм
Резистор применяют согласно мощности, на которую он рассчитан, и которую может выдержать без риска быть испорченным при прохождении через него электрического тока. Поэтому на схемах внутри прямоугольника прописывают условные обозначения, указывающие мощность резистора: двойной косой чертой обозначают мощность 0,125 Вт; прямой чертой, расположенной вдоль значка резистора, обозначают мощность 0,5 Вт; римскими цифрами обозначается мощность от 1 Вт и выше.
4. Последовательное и параллельное соединение резисторов.
Очень часто возникает ситуация когда при конструировании какого-либо устройства под рукой не оказывается резистора с нужным сопротивлением, но зато есть резисторы с другими сопротивлениями. Здесь все очень просто. Зная расчет последовательного и параллельного соединения можно собрать резистор с любым номиналом.
При последовательном соединении резисторов их общее сопротивление Rобщ равно сумме всех сопротивлений резисторов, соединенных в эту цепь:
Rобщ = R1 + R2 + R3 + … + Rn
Например. Если R1 = 12 кОм, а R2 = 24 кОм, то их общее сопротивление Rобщ = 12 + 24 = 36 кОм.
При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление уменьшается и всегда меньше сопротивления каждого отдельно взятого резистора:
Допустим, что R1 = 11 кОм, а R2 = 24 кОм, тогда их общее сопротивление будет равно:
И еще момент: при параллельном соединении двух резисторов с одинаковым сопротивлением, их общее сопротивление будет равно половине сопротивления каждого из них.
Из приведенных примеров понятно, что если хотят получить резистор с бо́льшим сопротивлением, то применяют последовательное соединение, а если с меньшим, то параллельное. А если остались вопросы, почитайте статью последовательное и параллельное соединение резисторов, в которой способы соединения рассказаны более подробно.
Ну и в дополнении к прочитанному посмотрите видеоролик о резисторах постоянного сопротивления.
Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать о резисторе в целом и отдельно о резисторах постоянного сопротивления. Во второй части статьи мы познакомимся с резисторами переменного сопротивления.
Удачи!
Литература:
В. И. Галкин — «Начинающему радиолюбителю», 1989 г.
В. А. Волгов — «Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры», 1977 г.
В. Г. борисов — «Юный радиолюбитель», 1992 г.
0.75
C
11463шт.
0.24
М
53704шт.
0.57
М
20011шт.
1.22
М
526шт.
2.96
М
8990шт.
1.23
П
280шт.
110.75
П
3шт.
0.34
П
243000шт.
0.39
П
19000шт.
0.41
П
27000шт.
1.06
П
4000шт.
0.72
П
500шт.
0.77
П
5000шт.
1.23
П
10000шт.
2.54
П
4500шт.
5.01
П
500шт.
1.52
П
4800шт.
9.69
П
200шт.
18.58
П
150шт.
12.27
П
600шт.
1.9
М
5763шт.
0.74
П
4000шт.
0.26
П
83000шт.
0.74
П
6000шт.
8.07
П
450шт.
1.06
П
500шт.
0.6
П
3000шт.
1.23
П
1000шт.
12.91
П
190шт.
5.01
П
200шт.
1.49
П
1000шт.
2.41
П
1800шт.
24
П
95шт.
9.69
П
100шт.
15.5
М
2шт.
0.79
C
7692шт.
1.9
М
1856шт.
0.65
П
164шт.
0.65
П
79шт.
0.74
П
4000шт.
3.75
П
есть
0.26
П
25000шт.
1.94
П
>1000шт.
1.06
П
2400шт.
0.72
П
21400шт.
1.23
П
600шт.
0.53
П
200шт.
5.01
П
600шт.
1.49
П
2600шт.
2.41
П
600шт.
1.34
П
2200шт.
24
П
95шт.
9.69
П
100шт.
4.71
П
есть
1.7
C
3270шт.
1.9
М
2730шт.
0.65
П
340шт.
0.74
П
8000шт.
0.26
П
101000шт.
0.74
П
8000шт.
8.07
П
450шт.
1.06
П
500шт.
1.2
П
есть
1.23
П
1000шт.
0.53
П
10200шт.
6.51
П
<500шт.
5.01
П
200шт.
1.49
П
3200шт.
2.41
П
1600шт.
1.27
П
1600шт.
24
П
95шт.
9.69
П
100шт.
4.71
П
есть
15.5
М
3шт.
0.77
М
403шт.
3.83
C
3905шт.
210.51
П
500шт.
0.74
П
6000шт.
3.75
П
есть
0.26
П
38000шт.
0.29
П
6000шт.
16.14
П
есть
1.73
П
15шт.
1.06
П
3000шт.
0.6
П
7500шт.
1.23
П
800шт.
12.95
П
190шт.
5.01
П
600шт.
1.49
П
2600шт.
2.41
П
2200шт.
1.86
П
2800шт.
1.34
П
800шт.
24
П
95шт.
3
П
37шт.
9.69
П
100шт.
0.35
C
27428шт.
1.7
C
3168шт.
3.31
М
780шт.
0.65
П
100шт.
0.74
П
6000шт.
На складе в Москве: 4882 шт
Допоставка: По запросу
Резистор thick film, SMD, 1206, 1МОм, 0,25Вт, ±5%, -55-125°C
На складе в Москве: 3900 шт
Допоставка: По запросу
Резистор: толстопленочный, SMD, 1206, 1МОм, 0,25Вт, ±1%, -55-155°C
На складе в Москве: 2288 шт
Допоставка 67913 шт
5
недель
Резистор thick film, SMD, 0402, 1МОм, 63мВт, ±5%, -55-125°C
На складе в Москве: 1900 шт
Допоставка 23905 шт
5
недель
Резистор: толстопленочный, SMD, 0603, 1МОм, 0,1Вт, ±5%, -55-155°C
На складе в Москве: 1500 шт
Допоставка 3210 шт
5
недель
Резистор: thick film, SMD, 0603, 1МОм, 0,2Вт, ±5%, -55-155°C
На складе в Москве: 1000 шт
Допоставка: По запросу
Резистор углеродистый, THT, 1МОм, 0,25Вт, ±5%, 2,5×6,8мм
На складе в Москве: 400 шт
Допоставка 8870 шт
5
недель
Резистор толстопленочный, SMD, 0805, 1МОм, 250мВт, ±5%, -55-105°C
На складе в Москве: 345 шт
Допоставка 36068 шт
5
недель
Резистор: metal film, THT, 1МОм, 0,4Вт, ±1%, d1,9×3,7мм, 50ppm/°C
На складе в Москве: 100 шт
Допоставка 4055 шт
5
недель
Резистор: thin film, SMD, 1206, 1МОм, 0,25Вт, ±0,5%, -55-155°C
На складе в Москве: 100 шт
Допоставка 78556 шт
5
недель
Резистор: thick film, SMD, 0603, 1МОм, 0,1Вт, ±5%, -55-155°C
На складе в Москве: 100 шт
Допоставка 5145 шт
5
недель
Резистор: metal oxide, THT, 1МОм, 1Вт, ±5%, d3,5×10мм, осевыe
На складе в Москве: 95 шт
Допоставка 619289 шт
3 дня
Резистор 0402 1 МОм ± 1% 100 ppm/K
На складе в Москве: 94 шт
Допоставка 1930 шт
4
недели
Резистор металлоплёночный, THT, 1МОм, 0,6Вт, ±1%, -2,5×6,5мм, -55-155°C
На складе в Москве: 40 шт
Допоставка 11345 шт
5
недель
Резистор: thin film, прецизионный, SMD, 0805, 1МОм, 0,125Вт, ±0,1%
На складе в Москве: 0 шт
Допоставка 6665 шт
5
недель
Резистор: thin film, THT, 1МОм, 600мВт, ±5%, d2,5×6,5мм, 50ppm/°C
На складе в Москве: 0 шт
Допоставка 3379 шт
5
недель
Резистор: thick film; SMD; 2512; 1МОм; 1Вт; -55-155°C; 100ppm/°C
На складе в Москве: 0 шт
Допоставка: По запросу
Резистор: thick film; SMD; 1206; 1МОм; 250мВт; -55-125°C; 100ppm/°C
На складе в Москве: 0 шт
Допоставка: По запросу
Резистор: thick film; SMD; 1206; 1МОм; 250мВт; -55-125°C; 100ppm/°C
На складе в Москве: 0 шт
Допоставка 2112 шт
5
недель
Резистор: толстопленочный, SMD, 0805, 1МОм, 0,125Вт, ±5%, -55-155°C
На складе в Москве: 0 шт
Допоставка: По запросу
Резистор: thick film; SMD; 0603; 1МОм; 100мВт; -55-155°C; 100ppm/°C
Резисторы 1 мОм купить оптом и в розницу в интернет-магазине DIP8.RU. Скидки оптовым покупателям, помощь в подборе, доставка по России.