Application d'une résistance
Il existe une grande variété de composants. Par exemple, il y a les condensateurs. En principe, les piles et les accumulateurs font également partie de ces composants ; ils retiennent la charge ou la différence de tension, ou la tension tout court. Il y a aussi les bobines, qui sont constituées de fils de cuivre en forme de spirale et qui servent notamment à générer des champs magnétiques. Il y a aussi les transistors et les diodes, qui sont tous deux des interrupteurs électroniques, avec ou sans fonction d'amplification. Avec tous ces composants, les résistances forment différents circuits. En combinaison avec des condensateurs et des bobines, les résistances peuvent former un filtre, par exemple. Avec des transistors, des condensateurs et des diodes, elles forment des amplificateurs. Ou plus grand : elles apparaissent dans les téléviseurs, les radios ou même une partie des ordinateurs. On les trouve également dans les smartphones ou les tablettes, mais ils sont alors minuscules et sont appelés "dispositifs montés en surface" (CMS). Dans ce cas, des fers à souder spéciaux sont nécessaires. C'est toujours l'application qui détermine les valeurs nécessaires. Pour réaliser des circuits électroniques, des circuits ou remplacer des résistances défectueuses dans des appareils électroniques, Allekabels.be propose toute une gamme. Cela va de la variante standard avec des anneaux de couleur, en passant par les PTC, les NTC, les versions réglables ou les potentiomètres, les LDR, les VDR, jusqu'aux résistances bobinées de plus grande taille.
Utilisation pratique
Sur le boîtier d'une résistance se trouvent des anneaux de couleur et les valeurs sont affichées en Ohm, symbole Ω, nommé d'après Georg Ohm. Il a mis au point la formule de base : U = I x R : la tension est égale au courant multiplié par la résistance. Tension en Volts, du nom d'Allessandro Volta. Courant en ampères, du nom d'André-Marie Ampère. Associée à un multimètre, la valeur requise d'une résistance peut être déterminée, puis vous pouvez acheter la bonne en utilisant les couleurs de l'anneau :
- noir = 0Ω;
- brun = 1Ω;
- rouge = 2Ω;
- orange = 3Ω;
- jaune = 4Ω;
- vert = 5Ω;
- bleu = 6Ω;
- violet = 7Ω;
- gris = 8Ω;
- blanc = 9Ω;
Lecture à partir du premier anneau de couleur étroit. Le premier anneau du boîtier représente les unités, le suivant les dizaines, etc. Lorsque des valeurs sont données pour des résistances, 1,5Ω est 1R5, 150Ω est 150R, etc. Il en va de même pour les milliers et les millions. La lettre K correspond aux milliers et la lettre M aux millions. Le large anneau de couleur à l'autre extrémité du manchon est le coefficient de température, TC. Il s'agit d'une mesure de la sensibilité à la température de la résistance. La couleur représente un pourcentage. Par exemple, le rouge correspond à 2 %, le vert à 5 %, etc.
Différentes résistances : standard et bobinée
Les résistances à anneau de couleur, qui sont en carbone, sont de loin les plus courantes et sont utilisées lorsque la valeur ohmique doit rester constante. Constante à l'intérieur de certaines marges. Il n'est pas possible, d'un point de vue industriel, de donner à toutes les résistances exactement la valeur indiquée sur celles-ci. Il y a toujours une marge d'erreur. Cette marge est illustrée par un anneau d'or, d'argent et de bronze qui constitue le dernier anneau du boîtier. L'or représente 1 %, l'écart le plus faible ou le plus précis. L'argent représente un taux d'erreur de 5 % et le bronze représente le moins précis avec un écart de 10 %. Au-delà de la valeur ohmique, deux valeurs sont importantes : la tension maximale de fonctionnement et la puissance. La première est la tension maximale qu'une résistance peut avoir sans tomber en panne. La puissance est déterminée par la formule P = U x I ou, en d'autres termes, la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. La puissance est exprimée en watts et dépend du matériau et de la surface de la résistance. Certains matériaux peuvent mieux dissiper la puissance, et donc la chaleur, que d'autres, et les grandes surfaces offrent également une meilleure dissipation de la chaleur. Les résistances bobinées sont constituées d'un fil enroulé autour d'un noyau.
Les résistances bobinées sont constituées d'un fil enroulé autour d'un noyau.
PTC et NTC
La résistance de certains matériaux est très sensible aux changements de température. La valeur ohmique peut augmenter ou diminuer avec la température. Dans le premier cas, on parle de résistance à coefficient de température positif, ou CTP, et dans le second cas, de résistance à coefficient de température négatif, ou CTN. Tous deux sont également appelés thermistors, contraction anglaise de thermal et resistor. Un domaine d'application courant est la protection des équipements contre la surchauffe. Si le courant circule trop, la résistance s'échauffe et, dans le cas d'une résistance CTP, devient hautement ohmique, ce qui a pour effet de réduire à nouveau délibérément le courant. Les résistances NTC trouvent leur application principalement dans les batteries d'accumulateurs. Si l'une des cellules qui composent le bloc-batterie devient trop chaude, la valeur ohmique diminue progressivement et, avec elle, la tension aux bornes de la résistance. Les valeurs ohmiques des CTP et des CTN sont affichées dans une plage comprise entre Rmin et Rmax. La tension de fonctionnement et l'intensité du courant ainsi que le courant maximal et la tension maximale sont également importants. Le dernier paramètre important est le délai de commutation en secondes. Les PTC et les NTC sont tous deux non linéaires et ne peuvent donc pas utiliser la loi d'Ohm, U = I x R.
Résistance sensible à la lumière et à la tension
Le matériau sulfure de cadmium possède une résistance qui change de manière significative sous l'influence de la lumière. Une telle résistance est appelée résistance dépendante de la lumière ou LDR. À l'état sombre, elle a une valeur ohmique comprise entre 1Ω et 10MΩ. La résistance dépendante de la lumière varie en fonction de l'intensité lumineuse et se situe entre 75Ω et 300Ω. On les trouve principalement dans les lampes extérieures équipées de détecteurs de mouvement. L'interruption du faisceau lumineux fait varier la valeur ohmique et active l'électronique d'alarme. L'avantage est qu'ils peuvent tolérer une tension élevée, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des circuits fonctionnant sur la tension du réseau. A propos de tension. Il existe également des résistances très sensibles aux variations de tension. Elles sont appelées résistances dépendantes de la tension, ou VDR (Voltage Dependent Resistor). Elles sont également connues sous le nom de varistor, contraction anglaise de variable et de resistor. Elles sont principalement utilisées pour la protection contre les surtensions dans les équipements informatiques, audio et vidéo, mais aussi dans les connexions téléphoniques et câblées, car lorsque la tension augmente, la valeur ohmique diminue, et avec elle, la tension à nouveau. Cette résistance peut absorber beaucoup d'énergie, ce qui la rend idéale pour protéger les appareils contre la foudre. Les résistances LDR et VDR sont toutes deux non linéaires, et la loi d'Ohm, U = I x R, ne s'applique pas à elles.
Potentiomètre
Le potentiomètre ou simplement appelé potentiomètre est une résistance réglable, c'est-à-dire rotative ou coulissante. Ce qui nous intéresse ici, c'est le facteur de division DF, qui est le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée. DF = 0 signifie qu'il n'y a pas de tension de sortie et DF =1 signifie que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Ce rapport est déterminé par la position du potentiomètre. Formule : Uout = DF x Uin. Avec un potentiomètre rotatif, DF est égal à 0 lorsqu'il est tourné à fond vers la gauche jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être tourné. Dans le cas d'un potentiomètre coulissant, il est égal à 0 lorsqu'il est tourné à fond vers le bas. Les deux types de potentiomètres sont principalement utilisés dans les équipements audio et les appareils de studio, tels que les consoles de mixage. Une différence importante avec les potentiomètres est la linéarité. Il existe des potentiomètres linéaires et des potentiomètres logarithmiques. Dans le cas de la variante linéaire, la piste en carbone sur laquelle glisse le contact a une résistance constante, tandis que dans le cas de la seconde variante, que l'on ne trouve que sous forme rotative, la rotation angulaire est logarithmique. Elle convient donc parfaitement aux équipements audio qui sont déjà de nature logarithmique, comme les décibels, par exemple.
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