Курсовая работа: Конструкционные расчёты резисторов
(58)
Определим граничные условия поля рассеяния относительной погрешности сопротивления резистора:
% (59)
% (60)
% (61)
% (62)
(63)
Определяем длину резистивной пленки и площадь резистора:
мммм2 (64)
Определим коэффициент нагрузки резистора:
(65)
Подобно этому расчету рассчитываем резисторы R3, R4, R5, R6, R7, а результаты заносим в таблицу №1.
Таблица №1
Резисторы | Р, мВт | L, мм | B, мм | S, мм2 | Кн | |
№ | R | |||||
R1 | 6,5 кОм | 6,5 | 1,5 | 0,3 | 0,45 | 0,72 |
R3 | 3,5 кОм | 3,5 | 1,1 | 0,4 | 0,44 | 0,39 |
R4 | 2,5 кОм | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
R5 | 2,9 кОм | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 0,78 | 0,18 |
R6 | 1,0 кОм | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,2 |
R7 | 30 кОм | 30,0 | 6,2 | 0,3 | 1,86 | 0,81 |
Расчёт резистора типа “ квадрат ” :
Приведём конструкционный расчёт резистора типа “квадрат” R2 :
Зададимся коэффициентом влияния a = 0.06 и вычислим коэффициенты влияния:
; ; ; (66)
Определим среднее значение и половины полей рассеяния относительной погрешности сопротивления, вызванной изменением температуры по следующим формулам:
; (67)
где - среднее значение температурного коэффициента сопротивления резистивной пленки.
, - верхняя и нижняя предельные температуры окружающей среды.
; (68)
; (69)
Таким образом, подставляя исходные данные в формулы (67) – (69) получаем следующее:
; ;
;
; .
Определим среднее значение и половину поля рассевания относительной погрешности сопротивления, вызванное старением резистивного материала по формулам:
(70)
(71)