Resistors - Kasimashi/Systemes-embarques GitHub Wiki
Les résistances
Les résistances sont des composants électroniques qui permettent de réduire le courant (réduit l'énergie du circuit sous forme de chaleur) pour protéger les circuits sans elle les produits serait détruit, elle répond à la loi d'Ohm, elle ressemble physiquement à ceci : et leurs symboles sont représenté par le schéma-ci dessous peuvent être de différent type, rhéostat, thermistance etc ... La résistance est une mesure de la facilité avec laquelle les électrons peuvent circuler dans un matériau.
Toutes les résistances ont 3 caractéristiques très importantes :
- Une résistance nominale : 50 ohm (+- 5% : tolérance)
- Une Tension Nominale (350V)
- Une Puissance Nominale 0.5 Watts : se calcul avec la formule : $P=Ri^{2}$ avec $i=U/R$, si on dépasse cette valeur la résistance sera détruite.
Exemple de puissance nominale suivant le type de résistance :
Type | Power Rating | Stability |
---|---|---|
Metal Film | Very low at less than 3 Watts | High 1% |
Carbon | Low at less than 5 Watts | Low 20% |
Wirewound | High up to 500 Watts | High 1% |
Plus la résistance est grande : Plus la chaleur sera dissipe sur la surface et pourra donc supporter de grosse température : donc la puissance nominale sera élevé
Comment ça marche ?
Les résistances rendent le flux d'électron plus difficile , ces collisions convertissent l'énergie cinétique des électrons en chaleur.
En réalité elles sont composés d'un noyau en céramique et une pellicule de carbone, reliés par deux connecteurs métallique : Pour contrôler la valeur de la résistance une rainure hélicoïdale est coupée dans la couche de carbone/métal.
Pour les résistances CMS le principe est plutôt simple , on vient découper à l'aide d'un laser la partie résistive pour augmenter la résistance du composant: A noter que la puissance nominale de ces résistances sont très faible
Les résistances "classique"
Elles ont une valeur de résistance fixe , et les bandes colorés sur ces dernières indique leur valeur. Elle peuvent être traversante ou montée en surface. Sur les résistances montée en surface les deux/trois premiers chiffres correspondent à la valeur (valeur significative) et le dernier chiffre au multiplicateur. Quand le R apparait : il correspond au "." décimal par exemple R56=0.56ohm
Les résistances de shunt
On distingue les résistances classique en céramique des résistances "de shunt" : Un shunt est une résistance calibrée et conçue pour la mesure de courants. Pour ce faire on mesure la tension à ses bornes à l'aide d'un voltmètre branché en parallèle, l'utilisation de la loi d'Ohm permet de déduire le courant traversant le shunt. Il peut mesurer des courants de plusieurs kiloampère (kA). (https://www.electrical4u.com/shunt-resistors/)
Marquage CMS : E24 / E96, EIA-96
Les potentiomètres
Résistances variables à réglage manuel ajustable à l'aide d'une molette. Utilisé par exemple pour la commande de volume d'un poste radio. Ils sont composés d'un cadran qui permet de modifier la résistance.
Déplacer le cadran augmente la distance que doivent parcourir les électrons pour parcourir le composant.
On retrouve une inscription sur ces composants qui indique le type B (pour une évolution linéaire) et la résistance nominale maximale
Les Rhéostats
Résistances variables à réglage manuel ajustable à l'aide d'une molette. Permet de contrôler le courant dans un circuit.
Il est connecté en série et est généralement assez grand.
Les Thermistances
Résistances variables à réglage "automatique" : réagissent à la chaleur : utile pour limiter le courant d'appel ou pour une détection/contrôle de la température.
Il en existe deux sortes : les NTC et les PTC
- Les NTC diminue la résistance quand la température augmente
- Les PTC augmente la résistance quand la température augmente
Photorésistances
Résistances dépendant de la lumières. La résistance diminue plus la lumière augmente.
Varistors
Est une résistance variable souvent recouvert avec une couche d'époxyde : on le confond souvent avec un condensateur céramique par son apparence Il contrôle sa résistance en fonction de la tension à laquelle ils sont exposés.
Connecté souvent en // à l'alimentation pour un circuit électrique délicat. Il protège le circuit contre les pointes de tension. Dans ce cas la varistances se comporte comme un fil et créer un court circuit hors du circuit principal et cette surtension doit être géré ailleurs par un fusible par exemple.
Pour connaitre la valeur de la tension de seuil on procède souvent ainsi (il faut se référer à la datasheet la plupart du temps) Attention la notation sur le composant peut changer !!
Dans le cas ci dessus on a une tension de seuil de 120V, c'est à dire que à partir de 120V que la varistance laissera passer un petit courant de 1mA. Suivant la courbe suivante :
Jauges de contraintes
Il s'agit d'un capteur qui se déforme sous une contrainte dont la résistance évolue suivant la déformation