Résistances - Valeur fixe

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Une résistance à valeur fixe possède une résistance électrique fixe, définie et non réglable. Dans un monde idéal, une résistance fixe parfaite aurait une résistance ohmique constante en toutes circonstances, indépendamment de facteurs tels que la tension, la fréquence et la température. En réalité, toutes les résistances ont une capacité et une inductance parasites, ainsi qu’une dépendance à la température. Les différents types et matériaux des résistances déterminent la dépendance de la valeur de résistance à ces facteurs externes.

Comment fonctionne une résistance fixe ?

Pour une tension donnée appliquée à ses bornes, la valeur de résistance d’une résistance fixe en ohms détermine la quantité de courant qui la traverse, comme décrit par la loi d’Ohm

V=IR

où V = tension appliquée, I = courant traversant la résistance et R = valeur de résistance de la résistance.

Les fabricants peuvent contrôler la résistance de leurs produits en faisant varier trois paramètres de matériau de résistance : la conductivité, la longueur du trajet et la section transversale.

Types de résistances fixes :

Composition en carbone : Ce type de résistance utilise l’une des méthodes de construction les plus anciennes du marché. Cependant, elles sont généralement plus chères et moins utilisées, car d’autres types de résistances fixes ont de meilleures spécifications telles que la tolérance, la dépendance à la tension et les seuils de contrainte.

Résistances bobinées : Celles-ci sont également présentes depuis longtemps, mais elles sont encore largement utilisées aujourd’hui, car elles tolèrent les applications à haute puissance, sont stables à des températures élevées et offrent une stabilité à long terme.

Résistances à couche mince : Celles-ci se déclinent en deux variétés, les résistances à film de carbone et les résistances à film métallique, avec une construction presque identique. Elles sont idéales pour une utilisation dans des applications telles que les appareils médicaux, les équipements audio et les appareils de test et de mesure qui nécessitent une grande stabilité, une précision élevée et un faible bruit.

Résistances à couche épaisse : Ces résistances fixes sont les plus couramment utilisées dans les appareils grand public. Il s’agit du modèle le moins cher et le plus facilement disponible. Généralement, elles sont utilisées dans tout appareil électrique qui utilise une batterie ou une source d’alimentation AC.

Les résistances fusibles régulent non seulement le courant, mais agissent aussi en tant que sécurité intégrée, coupant le circuit en cas de surtension. Elles sont construites de la même manière que les résistances bobinées et sont couramment utilisées dans les appareils électroniques coûteux tels que les téléviseurs, les amplificateurs et les équipements de surveillance et de gestion de la sécurité.

Résistances à montage en surface : La technologie de montage en surface (SMT – Surface mount technology) est désormais le principal format utilisé pour les composants électroniques. Elles sont plus faciles à utiliser dans la fabrication automatisée et peuvent fournir des niveaux de performance très élevés. Les résistances SMT utilisent des technologies similaires à d’autres formats, mais dans un boîtier avec montage en surface.

Applications pour les résistances fixes :

  1. Réduire la tension entrante dans les alimentations
  2. Limiter les niveaux de courant dans les circuits
  3. Dissipation de l’énergie thermique dans les appareils de chauffage
  4. Polariser les transistors et les diodes
  5. Résistances pull-up dans les circuits numériques