Je to nauka o vlastnostech elektrotechnických materiálů a jejich zpracování při výroběelektrotechnických součástek a zařízení. Elektrotechnologie je jedním z druhů technologií, která nabývá významu především po 2. světové válce. V tomto obdob dochází k rychlému rozvoji elektrotechniky. Běžně používané materiály již nestačí splňovat náročnější požadavky. Vývoj, především fyziky a chemie, umožňuje ...
bezčepičkových jsou čepičky nahrazeny vrstvou nebo
Ni, nimž jsou připojeny vývody. Bezčepičkové rezistory jsou elektricky mechanicky spolehlivější a
mají nižší proudový šum.
Prochází-li rezistorem proud, vytváří kolem sebe magnetické pole elektrické pole vzniklé úbytkem
napětí R. tělísko funkční vrstvou jsou nalisovány kovové
čepičky, nimž bodově přivaří vývody.
Elektrické pole ovlivňuje kapacitní složka. Rezistory určené pro vysoké mají
mít nejmenší rozměry, nejkratší vývodní dráty. =1/ 2πfC.19
Stabilita vlastnosti závislosti frekvenci.
Náhradní zapojení rezistoru
Obr. Funkční číst tvoří vrstva kovu
a) tenkou vrstvou metalizované, destičkové tenkovrstvé
b) tlustou vrstvou
Drátové rezistory..
Magnetické pole ovlivňuje indukční složka.
Výroba vlastnosti
Rezistory uhlíkatou vrstvou.
Obr. Náhradní zapojení rezistoru
Rezistory malým (do 200 mají při vyšších indukční charakteristiku. Tvoří tělísko málo alkalického porcelánu, popřípadě korundové
keramiky, němž nanesena uhlíková vrstva. Jsou tvořeny keramickým tělískem, kterém vodič odporového materiálu. kovu
3- keramické tělísko
4- pocínovaný drát
Rezistory kovovou vrstvou.
a) přesné manganinový vodič
b) spotřební chromnikl, konstantan tvaru drátu
.
Tedy celkově komplexní impedance.
V rozsahu 200-500 dochází kompenzaci obou složek reaktance.
Rezistory velkým (nad 500 mají při vyšších kapacitní charakteristiku. Vrstvový rezistor
1- kovová čepička
2- vrstva uhlíku popř