المقاومات (يشار إليها عادةً ببساطة باسم “المقاومات” في الاستخدام اليومي) هي مكونات تحد من التيار. عند توصيل المقاوم في دارة كهربائية، عادةً ما يكون للمقاوم قيمة مقاومة ثابتة مع وجود سنّين يحدان من تدفق التيار في الفرع المتصل به. وتسمى المقاومات ذات قيم المقاومة غير القابلة للتغيير بـ المقاومات الثابتةبينما تسمى تلك ذات المقاومة القابلة للتعديل مقاييس الجهد or مقاومات متغيرة. المقاوم المثالي خطي، مما يعني أن التيار اللحظي يتناسب طردياً مع الجهد اللحظي المطبق. تتميز المقاومات المتغيرة المستخدمة لتقسيم الجهد بتلامس معدني واحد أو اثنين متحركين مضغوطين على عنصر مقاوم مكشوف، حيث يحدد موضع التلامس المقاومة بين طرفي العنصر المقاوم والتلامس.
جدول المحتويات
مبدأ عمل مقاومات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تعمل المقاومات الموجودة على لوحات الدوائر المطبوعة عن طريق إعاقة تدفق التيار من خلال موادها المقاومة الداخلية، وبالتالي الحد من التيار.يعتمد تشغيلها على قانون أوم&8217;أوم&8217;أوم: V = I × R, where V is voltage, I is current, and R is resistance. A resistor’s fixed value is typically connected to the circuit through two pins to regulate current flow. The resistance value depends on factors including temperature, material, length, and cross-sectional area. The معامل درجة الحرارة quantifies resistance variation per 1°C temperature change, expressed as a percentage. A key characteristic of resistors is their ability to convert electrical energy into heat, making them energy-dissipating components. In circuits, resistors primarily serve voltage division and current splitting functions and can work with both AC and DC signals.
مواد المقاوم
تُصنع المقاومات في المقام الأول من مواد مقاومة، وتشمل الأنواع الشائعة غشاءً كربونيًا وغشاءً معدنيًا وتركيبة صلبة وجروحًا سلكية. هذه المواد&8217؛ تحدد الخصائص المختلفة أداء المقاومات وتطبيقاتها. على سبيل المثال
- مقاومات غشاء الكربون تُستخدم على نطاق واسع نظرًا لانخفاض تكلفتها وثباتها الجيد
- مقاومات الغشاء المعدني مفضلة في الدوائر عالية الأداء بسبب ثباتها الفائق وخصائصها منخفضة التشويش
التصنيف حسب المادة
- مقاومات الملف السلكي: مصنوع عن طريق لف سلك من سبيكة عالية المقاومة حول قلب عازل، مطلي بطبقة زجاجية مقاومة للحرارة أو طلاء عازل. يتميز بمعامل درجة حرارة منخفضة، ودقة عالية، وثبات جيد، ومقاومة للحرارة/التآكل. تستخدم في المقام الأول للتطبيقات عالية الدقة عالية الطاقة، على الرغم من ضعف الأداء عالي التردد وثابت زمني كبير.
- مقاومات تركيبة الكربون: يتم تشكيلها عن طريق ضغط الكربون والبلاستيك الصناعي.
- مقاومات غشاء الكربونتصنع بترسيب الكربون البلوري على قضبان السيراميك. توفر تكلفة منخفضة، وأداء مستقر، ونطاق مقاومة واسع، ومعاملات درجة حرارة/جهد منخفضة، مما يجعلها أكثر أنواع المقاومات استخداماً.
- مقاومات الغشاء المعدنييتم إنتاجها عن طريق ترسيب مواد السبائك المفرغة من الهواء على قضبان السيراميك.توفر دقة أعلى، وثباتاً أفضل، وضوضاء أقل، ومعاملات درجة حرارة أقل من مقاومات غشاء الكربون، مما يجعلها شائعة في أجهزة القياس والاتصالات.
- مقاومات غشاء الأكسيد المعدني: تتشكل بترسيب أكاسيد المعادن (مثل أكسيد القصدير) على قضبان عازلة. ونظراً لكونها أكاسيد في حد ذاتها، فإنها توفر ثباتاً ممتازاً في درجات الحرارة العالية ومقاومة للصدمات الحرارية وقدرة تحميل قوية.
حسب التطبيق، يمكن تصنيف المقاومات إلى مقاومات للأغراض العامة، والدقة، وعالية التردد، والجهد العالي، والمقاومة العالية، والمقاومة العالية، والطاقة العالية، وشبكات المقاومات.

علامات المقاوم
The nominal resistance value is marked on resistors using numbers or color codes, with units of ohms (Ω), kilohms (kΩ), megohms (MΩ), or teraohms (TΩ). Resistance values follow standardized preferred number series corresponding to tolerance ratings.
طرق تحديد قيمة المقاومة والتفاوت في التحمل
توجد ثلاث طرق وسم أساسية:
- الوسم المباشر
- الترميز اللوني
- ترميز الرموز الأبجدية الرقمية
1. طريقة الوسم المباشر
مثال على وضع العلامات | قيمة المقاومة | التسامح |
---|---|---|
3Ω3 Ⅰ | 3.3 Ω | ±5% |
1K8 | 1.8 kΩ | ±20% |
5M1 Ⅱ | 5.1 MΩ | ±10% |
Note: Unmarked resistors default to ±20% tolerance |
2.طريقة الترميز بالألوان
4-تحديد المقاوم 4 نطاقات تعريف المقاوم
اللون | 1 رقم 1 | الرقم 2 | المضاعف | التسامح |
---|---|---|---|---|
أسود | 0 | 0 | 10⁰ | — |
براون | 1 | 1 | 10¹ | — |
أحمر | 2 | 2 | 10² | — |
برتقالي | 3 | 3 | 10³ | — |
أصفر | 4 | 4 | 10⁴ | — |
أخضر | 5 | 5 | 10⁵ | — |
أزرق | 6 | 6 | 10⁶ | — |
البنفسج | 7 | 7 | 10⁷ | — |
الرمادي | 8 | 8 | 10⁸ | — |
أبيض | 9 | 9 | 10⁹ | — |
الذهب | — | — | 10⁻¹ | ±5% |
الفضة | — | — | 10⁻² | ±10% |
5-تحديد المقاوم 5 نطاقات تعريف المقاوم
اللون | 1 رقم 1 | الرقم 2 | الرقم 3 | المضاعف | التسامح |
---|---|---|---|---|---|
أسود | 0 | 0 | 0 | 10⁰ | — |
براون | 1 | 1 | 1 | 10¹ | ±1% |
أحمر | 2 | 2 | 2 | 10² | ±2% |
برتقالي | 3 | 3 | 3 | 10³ | — |
أصفر | 4 | 4 | 4 | 10⁴ | — |
أخضر | 5 | 5 | 5 | 10⁵ | ±0.5% |
أزرق | 6 | 6 | 6 | 10⁶ | ±0.25% |
البنفسج | 7 | 7 | 7 | 10⁷ | ±0.1% |
الرمادي | 8 | 8 | 8 | 10⁸ | ±0.05% |
أبيض | 9 | 9 | 9 | 10⁹ | — |
الذهب | — | — | — | 10⁻¹ | ±5% |
الفضة | — | — | — | 10⁻² | ±10% |
كيفية استخدام الجداول

بالنسبة للمقاومات ذات 4 نطاقات
- النطاق 1 (رقم العشرات): اللون = أحمر (2)
- النطاق 2 (رقم الوحدة): اللون = برتقالي (3)
- المضاعف: Color = Black (10⁰)
- التسامح: Color = Gold (±5%)
مثال على ذلك:
Red-Orange-Black-Gold = 23 × 10⁰ = 23Ω (±5%)
بالنسبة للمقاومات ذات 5 نطاقات
- النطاق 1 (رقم المئات): اللون = أحمر (2)
- النطاق 2 (رقم العشرات): اللون = أزرق (6)
- النطاق الثالث (رقم الوحدة): اللون = أخضر (5)
- المضاعف: Color = Black (10⁰)
- التسامح: Color = Brown (±1%)
مثال على ذلك:
Red-Blue-Green-Black-Brown = 265 × 10⁰ = 265Ω (±1%)
تعريف التسامح
يمثل التسامح الحد الأقصى للانحراف المسموح به بين قيمة المقاومة الفعلية والقيمة الاسمية، معبراً عنها كنسبة مئوية. تشمل درجات التفاوت المسموح بها الشائعة ما يلي:
- Standard: ±5%, ±10%, ±20%
- Precision: <±1%
- High-precision: Up to ±0.001%
ملاحظة:يتم تحديد الدقة من خلال كل من التسامح وتغيرات المقاومة التي لا رجعة فيها.
اختيار مقاومات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
1. اختيار المقاومات الثابتة
يجب أن يعتمد اختيار مادة المقاوم وبنيته على المتطلبات المحددة لدائرة التطبيق:
- دوائر الترددات العالية: استخدم مقاومات غير ذات لفات سلكية ذات محاثة وسعة منخفضة التوزيع، مثل غشاء كربوني، أو غشاء معدني، أو غشاء أكسيد معدني، أو غشاء رقيق، أو غشاء سميك، أو سبيكة، أو مقاومات مغلفة بطبقة مقاومة للتآكل.
- مضخمات الإشارات الصغيرة ذات الكسب العالي: اختر مقاومات منخفضة الضوضاء (على سبيل المثال، المقاومات ذات الأغشية المعدنية أو الأغشية الكربونية أو المقاومات ذات الأسلاك الملفوفة). تجنب تركيبة الكربون والمقاومات الصلبة العضويةالتي تُظهر ضوضاء أعلى.
الاعتبارات الرئيسية:
✔ Select standard-series resistors with values closest to the calculated circuit requirement.
✔ General circuits: ±5% to ±10% tolerance مقبولة.
✔ Precision instruments/special circuits: Use مقاومات عالية الدقة (على سبيل المثال: 0.01% أو 0.1% أو 0.5% تفاوتًا مثل مقاومات جيبسن).
✔ تصنيف الطاقة must match circuit demands—avoid arbitrarily increasing/decreasing wattage.
✔ For power resistors: Choose a rating 1–2× higher من متطلبات الدائرة الفعلية.
2.المقاومات القابلة للانصهار
تعمل هذه الوظائف كـ مكونات الحماية. يتطلب الاختيار الموازنة:
- التشغيل العادي: أداء مستقر في ظل الظروف المقدرة.
- سيناريوهات التحميل الزائد: الصمامات السريعة لحماية الدائرة الكهربائية.
⚠ ستؤثر معدلات المقاومة/الطاقة غير المناسبة على الحماية.
ثلاثة مبادئ أساسية للاختيار
- التصنيع المعتمد: اختر المقاومات المنتجة بموجب عمليات معتمدة عالية المستوى.
- تقييم الموردين: إعطاء الأولوية للمصنعين الذين لديهم التفوق التقني، وضمان الجودة، وكفاءة التكلفة، والدعم الموثوق به.
- المشتريات المباشرة: المصدر من الموردين المعتمدين مع كتالوجات المنتجات المعتمدة.
العلامات التجارية الرئيسية للمقاومات
المنطقة | الشركات المصنعة |
---|---|
الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي/اليابان | فيشاي، تي إي كونيكتيفيتي، تي تي إلكترونيكس، بورنز، كوا |
تايوان/الصين | Yageo، Ralec، Ralec، Uniohm، LIZ، TA-I، Walsin، Viking Tech، HKR، PAK HENG، TOKEN |

إرشادات لحام مقاوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
1. التحكم في درجة الحرارة
- ضبط على أساس المقاوم المادة والحجم وطريقة اللحام.
- عالية جداً: خطر تلف المكونات.
- منخفضة للغاية: وصلات اللحام الضعيفة.
2. مدة اللحام
- الوقت الزائد: يقلل من أداء المقاوم.
- الوقت غير كافٍ: ضعف الالتصاق.
3. التنسيب
- التركيب على PCB’s top layer (تجنب وضع الجانب السفلي).
- قلل القرب من المكونات الأخرى لمنع التداخل.
4. طرق اللحام
- اللحام اليدوي: النماذج الأولية منخفضة الحجم.
- لحام الماكينة: الإنتاج الضخم.
- يتطلب كلاهما رقابة صارمة على درجة الحرارة والوقت والموقع.
5. الشيكات الإضافية
✔ Verify resistor تطابق المواصفات مع معايير تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
✔ مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور قبل تنظيفها لإزالة الملوثات.
✔ فحص ما بعد اللحام: ضمان الثبات الميكانيكي.
الملخصيعد لحام المقاوم السليم أمرًا بالغ الأهمية لموثوقية ثنائي الفينيل متعدد الكلور. إتقان هذه التقنيات يضمن الأداء الأمثل للدائرة.