Bir direnç devrede bir pasif bileşendir ve akımın akışına direnç sağlar. Çok farklı türde dirençler bulunmaktadır. Bu dirençler inşası, güç dağılım kapasiteleri ve çeşitli parametrelere (örneğin sıcaklık ve ışık) toleransları açısından değişkenlik gösterir. Direnç türleri şunları içerir:
Bir karbon bileşim direktörü (ayrıca karbon direktörü olarak da bilinir) yaygın olarak kullanılan bir direktör türüdür. Bu direktörler düşük maliyetlidir ve yapımı kolaydır.
Karbon direktörler genellikle karbon çamur bileşimi ile kaplanmış plastik bir kılıf içinde yapılmıştır. Direktörün bacakları teneke kaplı bakırdan yapılmıştır.
Bu direktörlerin ana avantajları, kolay bulunabilir olması, düşük maliyeti ve çok dayanıklı olmasıdır.
Bu direktörler, 1 Ω'dan 22 Mega Ω'a kadar geniş bir değer aralığında mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı, karbon bileşim direktörleri birçok en iyi Arduino başlangıç setlerinde yer alır.
Karbon bileşim direktörlerinin ana dezavantajı, sıcaklık hassasiyetidir. Karbon bileşim direktörlerinin direnç tolerans aralığı ± 5 ila ± 20 % arasındadır.
Ancak, bu çoğu evde denenen elektronik projeler için bir sorun değildir.
Bu tip direktör, elektrik akımının bir karbon parçasından diğerine geçmesi sonucunda bazı elektrik gürültüsü üretme eğilimindedir.
Düşük maliyet, devre tasarımı için en önemli kriter olduğunda, bu direktörler genellikle kullanılır.
Karbon direktörler, silindirik vücudlarında farklı renkte bandlarla sağlanır. Bu renk bandları, direktörlerin direnç değerlerini ve tolerans aralıklarını kodlamaktadır.
Thermistor kelimesi termal direnç anlamına gelir. Direnç değeri sıcaklık değişimine göre değişir.
Çoğu thermistor negatif bir sıcaklık katsayısına sahiptir, yani sıcaklık arttıkça direnci düşer.
Genellikle yarıiletken malzemelerden yapılmışlardır. Thermistörlerden birkaç megaohm kadar direnç elde edilebilir.
Küçük sıcaklık değişimlerini tespit etmek için kullanılırlar. Sıcaklıkta ne kadar küçük bir değişim olursa olsun, direnç değeri büyük oranda değişir.
Bobinli dirençte, manganin veya constantan tel bir yalıtım malzemesinden yapılmış silindir etrafına sarılır. Manganin ve constantanın direnç sıcaklık katsayısı neredeyse sıfırdır. Bu nedenle, bu dirençlerin direnç değerindeki sıcaklıkla ilgili değişim ihmal edilebilir düzeydedir.
Sarılan tel, pişirilmiş emaye gibi bir yalıtım kaplaması ile kaplanır. Bu kaplama, çevresel sıcaklık değişimlerinin etkisine karşı dayanır.
Farklı boyutlarda ve derecelerde bobinli direnç, telin farklı uzunluk ve çapları kullanılarak kolayca elde edilebilir.
Bu dirençler geniş bir yelpazede kolayca bulunabilir. Direnç değerleri aralığı 1 Ω ile 1 MΩ arasında değişir.
Bu dirençlerin tipik tolerans sınırı %0,01 ile %1 arasında değişir. 5 ila 200 W güç tüketim derecelerinde yüksek güç uygulamalarında kullanılabilirler.
Bu dirençlerin maliyeti karbon dirençlerden çok daha yüksektir. Genellikle, karbon bileşik direnç limitlerinden dolayı amaca uygun olmadığı durumlarda tel kablolu bir direnç kullanılır.
Bu dirençin ana dezavantajı, bobin benzeri yapısı nedeniyle oluşan endüktansiya sahip olmasıdır. Yüksek frekansta, devre davranışını değiştirebilir.
Bu sorun, telin bir yarısının bir yönde sarılıp diğer yarısının ters yönde sarılmasıyla çözülebilir. Böylece bu iki yarının endüktansi birbirini iptal eder ve dirençteki net endüktif etki sıfır olur.
Endüksiz tel kablolu direnç, yüksek frekansta idealdir ancak normal bir dirençten daha pahalıdır.
Direnç, saf karbon veya metal gibi iletken bir malzemenin ince bir filminin yalıtım çekirdeğine deponmanı ile yapılmaktadır.
Metal film direnci veya karbon film direncinin istenen direnç değeri, kalınlığın kısaltılması veya uzunluğunda uygun bir adımla spiral olukların kesilmesi yoluyla kolayca elde edilebilir.
Dirençin her iki ucuna da metalleşmiş bir kap takılır. Kaplar, iletken film veya spiral oluklarla temas halindedir. Bağlantı telleri uç kaplarına kaynaktır.
Metal Film Direnci veya Karbon Film Direnci, 10.000 MΩ'ye kadar değerlerde yapılabilir ve bu tür dirençlerin boyutu, tel kablolu dirençten çok daha küçüktür.
Yapısal özellikleri nedeniyle, bu dirençler tamamen endüksizdir.
Metal film dirençlerin doğruluk düzeyi ±1 % sırasındadır ve yüksek kalite uygulamalar için uygunlardır.
Karbon film dirençleri, metal filmle karşılaştırıldığında daha düşük tolerans ve daha küçük elektriksel direnç değerlerine sahiptir. Ancak, karbon film hafif negatif bir sıcaklık katsayısı ile sahip olup, bu bazı elektronik devreler için çok kullanışlıdır.
Değişken direnç, direnç değeri ayarlanabilir (benzer bir potansiyometre gibi). Bir dönen şaft ve sürtünme teması bulunmaktadır.
Temel olarak, bir dirençli yarı çember şeklindeki çubuk veya bobin vardır ve temasın sürtülmesiyle direnç elemanın etkin uzunluğu değiştirilerek direnç değişir. Bu tür dirençlerden bir örnek reostattır.
Değişken direnç veya reostat, sürtünme temasının doğrusal olarak hareket ettiği ve direnç elemanın etkin direncini ayarlamak için kullanılan doğrusal kayan tip de olabilir.
Ayrıca varistör olarak da bilinirler. Doğrusal olmayan V-I karakteristik eğrisi ile popülerdirler. Yani, direnç düzgün değildir ve Ohm yasası'nı takip etmez.
Silisyum karbür, çinko oksit gibi malzemelerden yapılmışlardır.
Üç tür varistor bulunmaktadır:
Kümesit disk tipi varistor
Kümesit çubuk tipi varistor
Çinko oksit tipi varistor
Bir ışığa bağlı direnç (veya LDR), üzerine düşen ışığın yoğunluğuna göre direncini değiştirir. Bu, aydınlatılmadığında küçük bir elektron sayısı içeren sülfür kadmiyumdan yapılmıştır.
Bir ışık ışını üzerine düştüğünde, elektronlar dışarı atılır ve bu nedenle iletkenliği artar. Bu nedenle, üzerine ışık düştüğünde düşük direnç sunar ve karanlıkta yüksek direnç sunar.
Kaynak: Electrical4u.
Açıklama: Orijinali saygılıyınız, iyi makaleler paylaşmaya değerdir, telif hakkı ihlali durumunda lütfen silme talebinde bulunun.