Главная  Резистор 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [ 20 ] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65]

12. Некоторые соображения по эксплуатации резисторов

Все, о чем мы говорили до сих пор, относилось к описанию характеристик резисторов, особенностям разных типов, критериям их выбора для конкретных схем, правилам монтажа и т.п.

Но вот нужный резистор выбран, найден и установлен в схему, и с этого момента он начинает жить своей собственной жизнью, мало зависящей от вас. Между тем продолжительность его жизни во многом зависит не только от правильности сделанного выбора, но и от условий эксплуатации аппарата или прибора, а котором он установлен. Поэтому теперь мы поговорим о том, как влияют на долговечность резисторов условия их эксплуатации.

Резисторы в количественном отношении занимают основное место в любой радиоаппаратуре, за исключением, пожалуй, вычислительных устройств, состоящих преимущественно из набора интегральных полупроводниковых микросхем, диодов и диодных сборок-матриц.

На работе резисторов сказывается множество внешних факторов, среди которых наиболее существенны температура и влажность окружающей среды, атмосферное давление, агрессивные примеси в составе воздуха, специфические микроорганизмы, нейтронное и гамма-излучение, космическая и солнечная радиация, а также различного рода механические воздействия (удары, тряска, вибрация).

Воздействие каждого из этих факторов приводит к различным последствиям, но все эти последствия можно свести к трем обобщенным группам.

1. Преждевременное старение - стойкое необратимое монотонное изменение параметров (например, увеличение или уменьшение абсолютной величины резистора за пределы допустимой нормы).

2. Механические дефекты, не носящие характер разрушения (например, появление микротрещин на защитном покрытии постоянных резисторов, возникновение окисной пленки на подвижных контактах потенциометров и т.п.).

3. Отказы - необратимый выход резистора из строя вследствие разрыва проводящего слоя, электрического пробоя или прожога, разлома керамического основания, обрыва (облома) вывода и т.п.

Наиболее существенное влияние на работоспособность резисторов оказывают повышенные температура и влажность окружающего воздуха. При этом температура в непосредственной близости от поверхности резистора складывается из нескольких составляющих: температуры прилегающих слоев



воздуха, степени нагрева самого резистора за счет рассеиваемой им электрической мощности, радиационного теплового облучения от близкорасположенных нагретых элементов (мощные транзисторы оконечных усилителей и стабилизаторов напряжения, трансформаторов и дросселей, генераторных ламп а передатчиках и т.п.), условий вентиляции или конвекционного охлаждения и пр.

Повышенная (особенно до предельно допустимых значений) температура вызывает тепловое старение всех элементов, образующих резистор: материала резиста, защитных покрытий, контактных деталей. Происходящее при этом изменение структуры изоляционных материалов, вызванное их химическим разложением, приводит к уменьшению сопротивления изоляции, разрушению или растрескиванию изоляционных защитных лаков, красок, эмалей.

У переменных резисторов под аоздействием высокой температуры образуется непроводящая или плохо проводящая окисная пленка на контактирующих металлических деталях, нарушающая плавность изменения сопротивления и приводящая к появлению микроискрений, ощущаемых в виде шорохов и тресков при вращении оси потенциометра.

Сочетание высокой окружающей температуры с электрической нагрузкой, близкой к предельно допустимой, вызывает местные, локальные перегревы керамического или стеклянного основания резистора и как следствие - ускорение процесса электролиза окислов щелочных металлов, содержащихся в керамическом основании.

Воздейстаие низких (отрицательных) температур также негативно сказывается на работе резисторов, особенно ненагруженных, вызывая повышение хрупкости защитных лаков и эмалей, загущение и повышение вязкости смазок в переменных резисторах. Еще более пагубны для резистороа резкие смены отрицательных и положительных температур, особенно а сочетании с высокой влажностью окружающего воздуха.

Конденсация влаги на теле резистора при опускании температуры ниже точки выпадения росы (например, ночью) ухудшает сопротивление изоляции, способствует развитию грибковой плесени, у переменных резисторов вызывает коррозию металлических контактных элементов. Действие повышенной влажности в сочетании с электрической нагрузкой приводит к электрохимическому разрушению материалов резиста и защитных покрытий, ускоряет процесс старения резистианого элемента. Эти процессы многократно ускоряются, если а атмосферном воздухе содержатся в виде тумана водные растворы солей.

Не меньшую опасность представляет для резисторов и значительно пониженное атмосферное давление (например, в высокогорных районах). В этих условиях снижается электрическая прочность воздушного промежутка между металлическими деталями резисторов, создавая благоприятные условия для электрического пробоя воздуха, поверхностного перекрытия и даже возникновения дуги. Возможно возникновение "тихого разряда", т. е. появления светящейся короны вследствие ионизации воздуха, приводящее к ускоренному, преждевременному старению изоляционных и проводящих материалов.

Знание и понимание характера воздействия вредных факторов позволяют а значительной степени уменьшить их негативное влияние на работу резисторов и тем самым повысить надежность и долговечность работы аппаратуры. Постараемся дать читателям на эту тему несколько полезных практических соаетов, в том числе и нетрадиционных, основанных на личном полуаековом опыте работы автора с различной радиоаппаратурой.



Если речь идет не об аппаратуре специального назначения, а о бытовой и особенно радиолюбительской аппаратуре индивидуального пользования, которой предстоит работать в условиях повышенной влажности (особенно на морском побережье) или в горных районах при постоянно пониженном атмосферном давлении, настоятельно рекомендуем все постоянные резисторы мощностью рассеяния до 1 Вт перед установкой в схему покрыть защитным слоем воска, парафина или церезина.

Для этого воск расплавляется в небольшой металлической емкости (баночке), и все резисторы покрывают защитной пленкой путем окунания. Температура размягчения парафина находится в пределах +55...+65°С, церезина -+65...+75°С, поэтому в большинстве практических случаеа такое защитное покрытие надежно держится на резисторах в течение всего срока службы аппарата.

Таким же способом целесообразно защитить от проникновения пыли и влаги переменные резисторы типа СП и им подобные, снабженные плотно прилегающими защитными металлическими колпачками. Для этого потенциометр следует взять за ось и на 2...3 с окунуть а расплавленный парафин до уровня середины резьбовой части крепежной втулки, следя за тем. чтобы парафин не попал в зазор между втулкой и осью.

Само же место вхождения оси во втулку перед установкой резистора в аппарат надо смазать техническим вазелином или автомобильной консистентной смазкой (типа консталина или литола).

Сложнее защитить от пыли и влаги так называемые "движковые" или "ползунковые" потенциометры (например, типа СПЗ-23). Автор предлагает решить эту проблему следующим способом (см. рис. 8). Из тонкой листовой резины (например, от велосипедной камеры или волейбольного мяча) вырезается прямоугольник размером В X L. Точно по середине лезвием безопасной бритвы делается продольный надрез длиной /, после чего резиновая накладка приклеивается по периметру верхней части потенциометра резиновым (или «88»-м) клеем. Для зтого края резинки и поверхность крышки потенциометра смазывают клеем и оставляют до полного высыхания, затем смазывают клеем поаторно. подсушивают "до отлипания", после чего резинку накладывают точно на верхнюю крышку, продев вьютупающий движок а прорезь резинки, и плотно прижимают резинку к корпусу резистора.



Рис 8. Способ защиты ползунковых переменных резисторов от проникновения пыли и влаги



[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [ 20 ] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65]

0.001