Как правильно подобрать резистор для схемы. Как рассчитать номинал резистора по цветовым кольцам. Как определить мощность и другие параметры резистора. Какие бывают типы резисторов и для чего они используются.
Что такое резистор и для чего он нужен в электрических схемах
Резистор — это пассивный электронный компонент, основное назначение которого — создавать сопротивление электрическому току в цепи. Резисторы используются практически во всех электронных устройствах и выполняют ряд важных функций:
- Ограничение силы тока в цепи
- Деление напряжения
- Создание эталонного напряжения
- Согласование импедансов
- Защита чувствительных компонентов от перегрузки
- Линеаризация характеристик нелинейных элементов
Основной характеристикой резистора является его сопротивление, измеряемое в Омах (Ом). Чем больше сопротивление резистора, тем сильнее он ограничивает ток. Правильный выбор номинала и типа резистора критически важен для корректной работы электронной схемы.
Как расшифровать цветовую маркировку резисторов
Большинство резисторов имеют цветовую маркировку в виде нескольких цветных полос. Эта маркировка позволяет определить номинальное сопротивление и допуск резистора. Наиболее распространена 4-полосная и 5-полосная цветовая маркировка:
- Первые 2-3 полосы обозначают значащие цифры
- Следующая полоса — множитель
- Последняя полоса — допуск
Цвета полос имеют следующие числовые значения:
- Черный — 0
- Коричневый — 1
- Красный — 2
- Оранжевый — 3
- Желтый — 4
- Зеленый — 5
- Синий — 6
- Фиолетовый — 7
- Серый — 8
- Белый — 9
Например, резистор с маркировкой красный-фиолетовый-оранжевый-золотой имеет номинальное сопротивление 27 кОм с допуском ±5%.
Как рассчитать мощность рассеивания резистора
Выбор резистора с подходящей мощностью рассеивания крайне важен для надежной работы схемы. Мощность, выделяемую на резисторе, можно рассчитать по формуле:
P = I² * R
где P — мощность в ваттах, I — ток через резистор в амперах, R — сопротивление в Омах.
При выборе резистора его номинальная мощность должна быть как минимум в 2 раза больше расчетной. Для ответственных применений рекомендуется брать запас 3-4 раза.
Основные типы резисторов и их применение
Существует множество типов резисторов, различающихся по конструкции, материалам и характеристикам:
- Углеродные — недорогие резисторы общего применения
- Металлопленочные — более точные и стабильные
- Проволочные — для больших мощностей
- SMD чип-резисторы — для поверхностного монтажа
- Прецизионные — с малым допуском для точных измерений
- Высоковольтные — для работы при высоких напряжениях
- Термисторы — с зависимостью от температуры
Выбор типа резистора зависит от конкретного применения, требуемой точности, условий эксплуатации и других факторов.
Как правильно подобрать резистор для схемы
При выборе резистора для электронной схемы необходимо учитывать следующие параметры:
- Номинальное сопротивление — должно соответствовать расчетному значению
- Допуск — влияет на точность работы схемы
- Номинальная мощность — должна быть выше расчетной с запасом
- Максимальное рабочее напряжение
- Температурный коэффициент сопротивления
- Тип конструкции — для монтажа в отверстия или SMD
- Частотные характеристики — для ВЧ применений
Также нужно учитывать стоимость и доступность резисторов. Иногда бывает целесообразно использовать параллельное или последовательное соединение стандартных номиналов вместо одного труднодоступного резистора.
Расчет делителя напряжения на резисторах
Делитель напряжения — это простая, но очень полезная схема на двух резисторах. Она позволяет получить на выходе напряжение, меньшее входного. Расчет делителя производится по формуле:
Vout = Vin * R2 / (R1 + R2)
где Vout — выходное напряжение, Vin — входное напряжение, R1 и R2 — сопротивления резисторов.
При выборе резисторов для делителя напряжения нужно учитывать:
- Общее сопротивление делителя — влияет на потребляемый ток
- Соотношение сопротивлений — определяет коэффициент деления
- Мощность рассеивания на каждом резисторе
Особенности применения резисторов в силовой электронике
В силовой электронике к резисторам предъявляются повышенные требования по мощности и надежности. Особенности применения:
- Используются преимущественно проволочные и керамические резисторы большой мощности
- Важен правильный теплоотвод от резисторов
- Необходимо учитывать импульсные перегрузки
- Применяются специальные высоковольтные резисторы
- Для снижения индуктивности используется бифилярная намотка
В силовых схемах резисторы часто используются для ограничения пусковых токов, разряда конденсаторов, создания искусственной нейтрали и других целей.
Как проверить исправность резистора мультиметром
Простейшая проверка резистора выполняется с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления:
- Установите мультиметр в режим измерения сопротивления
- Подключите щупы к выводам резистора
- Сравните измеренное значение с номиналом резистора
Если измеренное сопротивление сильно отличается от номинального или показывает обрыв/короткое замыкание — резистор неисправен. Для более точной проверки можно измерить сопротивление в обоих направлениях и сравнить результаты.
Помимо измерения сопротивления, можно проверить отсутствие обугливания, трещин и других механических повреждений корпуса резистора.
Подбор резисторов онлайн
Благодарим пользователя zapimir за разработку и предоставление калькулятора для www. Блог new. Технические обзоры. Калькулятор делителя напряжения Делитель напряжения Подбор резисторов, для оптимального делителя напряжения обратной связи в DC-DC преобразователях.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Параллельное соединение резисторов, онлайн расчет
- Цветовая маркировка резисторов
- Расчет и подбор сопротивления для светодиода
- Расчет резистора для светодиода, калькулятор
- Расчёт резистора для светодиода
- Калькулятор делителя напряжения
- Делитель напряжения на резисторах: формула расчета, калькулятор
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Расчет резистора для светодиода
youtube.com/embed/jyfmcUiBPvg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Параллельное соединение резисторов, онлайн расчет
Резисторы применяются практически во всех электросхемах. Это наиболее простой компонент, в основном, служащий для ограничения или регулирования тока, благодаря наличию сопротивления при его протекании. Внутреннее устройство детали может быть различным, но преимущественно это изолятор цилиндрической формы, с нанесённым на его внешнюю поверхность слоем либо несколькими витками тонкой проволоки, проводящими ток и рассчитанными на заданное значение сопротивления, измеряемое в омах.
Материалом для изготовления практически всех нелинейных деталей, кроме угольных варисторов, применяемых в стабилизаторах напряжения, являются полупроводники. Импортные резисторные элементы идентичной мощности имеют несколько меньшие размеры, так как российские производятся с некоторым запасом по этому показателю. Для расчета сопротивления резистора формула применяемая в первую очередь — это закон Ома:.
Необходимо провести зарядку аккумулятора 2,4 В зарядным током 50 мА от автомобильной вольтовой батареи. Прямое соединение сделать нельзя из-за слишком высоких показателей по току и напряжению. Но возможно поставить в схему сопротивление, которое обеспечит нужные параметры. Если рассчитанной детали не нашлось, можно применить соединение из нескольких резисторных элементов, установив их последовательно или параллельно. Расчет сопротивлений при этом имеет свои особенности. Если нужно получить общий результат Ом, и имеется один резистор на Ом, то расчет другого:.
Параллельное соединение можно использовать, когда в наличии детали с большим сопротивлением, чем требуется, последовательное наоборот. Необходимо сопротивление Ом. Имеется деталь R2 на Ом. Какое сопротивление подобрать еще?
В смешанных схемах присутствуют последовательно-параллельные комбинации. Расчет таких схем сводится к их упрощению путем преобразований. На рисунке ниже представлено, как упростить схему, рассчитывая общий показатель для шести резисторов с учетом их соединения. Определив сопротивление, еще нельзя выбрать деталь. Чтобы обеспечить надежную работу схемы, необходимо найти и другой параметр — мощность.
Для этого надо знать, как рассчитать мощность резисторного элемента. Получился тот же результат. При выборе деталей возможно их заменить на резисторы с мощностью, больше рассчитанной, но обратный вариант не подходит.
Это основные формулы для расчета резисторных деталей, на основании которых производится анализ узлов схемы, где главным является определение токов и напряжений, протекающих через конкретный элемент.
RU — интернет-энциклопедия про всё, что связано с домашней электрикой: выключатели, розетки, лампочки, люстры, проводка. Советы, инструкции и наглядные примеры.
Цветовая маркировка резисторов
Для того чтобы задать рабочий режим LED, достаточно задать номинальный ток светодиода. В теории светодиоды нужно подключать к источникам постоянного тока. Однако, на практике, LED подключают к источникам постоянного напряжения: батарейки, трансформаторы с выпрямителями или электронные преобразователи напряжения драйверы. Для задания рабочего режима светодиода, применяют простейшее решение — последовательно с LED включают токоограничивающий резистор. Их еще называют гасящими или балластными сопротивлениями. Источники напряжения, питающие LED, имеют разное выходное напряжение.
Подобрать SMD-резисторы онлайн. Быстрый подбор SMD-резисторов по онлайн калькулятору.
Расчет и подбор сопротивления для светодиода
В каждой электрической схеме присутствует резистор, имеющий сопротивление электрическому току. Резисторы бывают двух типов: постоянные и переменные. Во время разработки любой электрической схемы и ремонта электронных изделий часто приходится применять резистор, обладающий необходимым номиналом. Несмотря на то что для резисторов предусмотрены различные номиналы , может случиться так, что не будет возможности найти необходимый или же вообще ни один элемент не сможет обеспечить требуемый показатель. Решением этой проблемы может стать применение последовательного и параллельного соединения. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете об особенностях выполнения расчета и подбора различных номиналов сопротивлений. Часто при изготовлении какого-либо устройства используют резисторы, которые соединяются в соответствии с последовательной схемой. Эффект от применения такого варианта сборки сводится к увеличению общего сопротивления цепи.
Расчет резистора для светодиода, калькулятор
Схема делителя напряжения является простой, но в тоже время фундаментальной электросхемой, которая очень часто используется в электронике. Принцип работы ее прост: на входе подается более высокое входное напряжение и затем оно преобразуется в более низкое выходное напряжение с помощью пары резисторов. Формула расчета выходного напряжения основана на законе Ома и приведена ниже. Существует несколько обобщений, которые следует учитывать при использовании делителей напряжения.
Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт.
Расчёт резистора для светодиода
Сравнив статистику посещения сайта за два месяца ноябрь и декабрь года , в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины? Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs. Амбициозная цель компании MediaTek — сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники. Начать проектировать гаджеты может любой талантливый разработчик — порог входа очень низкий.
Калькулятор делителя напряжения
Для чего служит светодиод? Светодиоды излучают свет, когда через них проходит электрический ток. Были изобретены в е года прошлого века для смены электрических лампочек, которые часто перегорали и потребляли много энергии. Если вы видите внутри светодиода его внутренности — катод имеет электрод большего размера но это не официальные метод. Светодиоды могут быть испорчены в результате воздействия тепла при пайке, но риск невелик, если вы паяете быстро.
Вычисление цветовой код — номинал и номинал — цветовой код. Запоминание результатов. Чтение кода в обоих направлениях.
Делитель напряжения на резисторах: формула расчета, калькулятор
Используя только два резистора и входное напряжение, мы можем создать выходное напряжение, составляющее определенную часть от входного. Делитель напряжения является одной из наиболее фундаментальных схем в электронике. В вопросе изучения работы делителя напряжения следует отметить два основных момента — это сама схема и формула расчета.
Резисторы применяются практически во всех электросхемах. Это наиболее простой компонент, в основном, служащий для ограничения или регулирования тока, благодаря наличию сопротивления при его протекании. Внутреннее устройство детали может быть различным, но преимущественно это изолятор цилиндрической формы, с нанесённым на его внешнюю поверхность слоем либо несколькими витками тонкой проволоки, проводящими ток и рассчитанными на заданное значение сопротивления, измеряемое в омах. Материалом для изготовления практически всех нелинейных деталей, кроме угольных варисторов, применяемых в стабилизаторах напряжения, являются полупроводники. Импортные резисторные элементы идентичной мощности имеют несколько меньшие размеры, так как российские производятся с некоторым запасом по этому показателю.
Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений.
Калькулятор цветовой маркировки резисторов поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные. Купить по ссылке. Здесь вы можете расшифровать маркировку резисторов онлайн с четырьмя или пятью цветными кольцами.
Расчет номинала резистора по цветовому коду: укажите количество цветных полос и выберите цвет каждой из них меню выбора цвета находится под каждой полоской. Полоски маркировки на изображении резистора будут окрашены соответствующим образом. Таким образом можно узнать, возможно ли чтение цветового кода в обратном направлении справа — налево. Эта функция калькулятора нужна в том случае, когда сложно понять, какая полоска в цветовой маркировке резистора является первой.
Online Electric | Расчет разрядных резисторов конденсаторных батарей
Доступ к сервисам «Онлайн Электрик» без регистрации ограничен. Войдите в систему или зарегистрируйтесь.
Начинаете свою деятельность в сфере проектирования электроснабжения? Возникли сложности с расчетами по электроэнергетике и электротехнике? Свяжитесь с репетитором по электроэнергетике! Бот Яша подскажет как найти нужный онлайн расчет или базу данных на сайте «Онлайн Электрик».
*. Расчет разрядных резисторов конденсаторных батарей При отключении от электрической сети конденсаторной установки (КУ) в ней
остается электрический заряд, напряжение которого достигает напряжения сети в
момент отключения.
где UФ — фазное напряжение сети,
кВ; QКУ — номинальная мощность
конденсаторной установки, кВар.
где СКУ – емкость одной фазы трехфазной конденсаторной установки, мкФ.
где С – емкость конденсатора,
мкФ. В случае разделения конденсаторных батарей на несколько секций для многоступенчатого
регулирования каждая секция с отдельным выключателем должна иметь комплект
разрядных резисторов. Ключевые слова:
|
Для выполнения действия необходимо авторизоваться и пополнить баланс в личном кабинете.
Базовая электроника — Как выбрать резистор для данной схемы
Мы уже обсуждали различные свойства резисторов и различные типы резисторов. Теперь пришло время узнать, как выбрать резистор для данного приложения. Здесь мы представляем здесь шпаргалку по выбору резисторов, которая может служить в качестве быстрого справочника в любое время.
Процесс выбора резистора для данного приложения включает следующие этапы:
- Прежде всего, определите, какой тип резистора подходит для данного приложения или схемы.
- Выберите значение резистора, выполнив быстрый анализ схемы. Проверьте, доступно ли точное значение этого резистора. Если нет, то какая параллельная или последовательная комбинация сопротивлений будет эквивалентна требуемому сопротивлению.
- Проверьте свойства резистора, такие как номинальное значение, допуск, номинальная мощность и другие свойства, если это необходимо. Соответственно, подобрать правильный резистор.
- Практически проверить свойства резистора, такие как фактическое сопротивление, предлагаемое им, сопротивление, предлагаемое резистором в цепи, падение напряжения, ток через него, рассеиваемую им мощность и другие свойства, если это требуется в соответствии с требованиями данной цепи.
Для большинства обычных схем достаточно 1/4 или 1/2 Вт резисторов из углеродного композита или углеродной пленки. Для силовых приложений (более 5 Вт) обычно подходят резисторы с проволочной обмоткой. Это остается эмпирическим правилом до тех пор, пока вы не будете тестировать схемы для хобби. Коммерческие схемы или профессионально разработанные схемы включают в себя широкую картину, даже в таком тривиальном случае, как выбор резистора для схемы. Профессиональные схемы требуют тщательного выбора резисторов и могут даже включать тщательное изучение спецификаций от производителя резистора. Итак, давайте взглянем на профессиональный способ выбора резистора для данного приложения.
Выбор типа резистора –
Свойства различных типов резисторов приведены в следующей таблице –
Таблица номинальных мощностей
1) Прежде всего рассчитайте требуемую мощность требуемого резистора. Должен быть выбран резистор, по крайней мере, в два раза превышающий расчетную рассеиваемую мощность. Если это силовое приложение, необходимо выбрать резистор, по крайней мере, в три или четыре раза превышающий расчетную рассеиваемую мощность.
2) После определения требуемого диапазона мощности (в ваттах) определите, требует ли схема поверхностного монтажа или монтажа в сквозное отверстие.
3) Затем проверьте требуемый допуск.
4) Затем проверьте максимальную номинальную температуру.
5) Затем обратите внимание на специальные условия, такие как высокочастотное применение, применение с питанием, применение с импульсной мощностью или пригодность для применения с высокой частотой или высокой мощностью.
6) Наконец, проверьте, доступно ли требуемое сопротивление для выбранного типа резистора.
В следующей статье мы узнаем о считываемом значении, допуске и номинальной мощности резисторов.
Рубрики: Рекомендуемые материалы
Калькулятор предварительной зарядки | Sensata Technologies
Следующий калькулятор может помочь в разработке схемы предварительной зарядки для электромобиля. Он рассчитает сопротивление предварительного заряда, необходимое для достижения желаемого процента заряда емкости системы за желаемое время.
Представленные здесь результаты приведены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом разработки приложений Sensata для ознакомления с результатами расчетов и помощи в выборе продукта.
Дополнительные технические сведения о предварительной зарядке см. в этом техническом документе. КАЛЬКУЛЯТОР И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», И НАСТОЯЩИМ SENSATA ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Перейти к определениям
ЧАСТЬ 1. Рассчитайте максимальное сопротивление предварительной зарядки, при котором система будет заряжаться до желаемого процента за желаемое время. Напряжение батареиНапряжение батареи Вб
Блок измерения напряжения батареи — Выберите -кВВ
Желаемое время предварительной зарядки (МАКС. )Требуемое время предварительной зарядки (МАКС.) Тмакс
Требуемое время предварительной зарядки (МАКС.) Единица измерения — Нет — смс
% Желаемая предварительная зарядка д %
5 тау = 99,326% по умолчанию.
Емкость системыЕмкость системы С
Единица измерения емкости системы — Нет -FmFuFnFpF
Требуемое количество постоянных времени н
МАКС. Сопротивление предварительной зарядки R1макс Ом
ЧАСТЬ 2. Рассчитайте энергию, мощность и пусковой ток, возникающие в результате использования выбранного значения сопротивления.Выбранное значение резистора R1 Ом
Использовать «МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление предварительной зарядки» выше?
Общее последовательное сопротивление в главной цепиПолное последовательное сопротивление в главной цепи R2
Полное последовательное сопротивление в блоке главной цепи — Нет -кОммОм
Постоянная времени т сек
Фактическое время предварительной зарядки Т сек
Пусковой ток цепи предварительной зарядки я(0) A
Энергия, рассеиваемая резистором предварительной зарядки Э(Т) J
Средняя мощность павг Вт
Пиковая мощность пп W
Дельта напряжения, оставшаяся после предварительной зарядки Вд(Т) V
Пусковой ток главного контактора после предварительной зарядки Я А