คำถามติดแท็ก resistors

ตัวต้านทานทำตามกฎของโอห์ม (V = IR) กระแสไฟฟ้าผ่านเท่ากับแรงดันที่หารด้วยความต้านทาน (เท่ากับ ) ผม=VR

5
ตัวต้านทานสำหรับวงจรนี้คืออะไร?
ฉันกำลังศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่และขณะนี้ฉันกำลังอ่าน / ทำงานผ่าน "Make: Electronics" โดย Charles Platt นี่คือหนึ่งในไดอะแกรมของวงจรที่เขาให้ไว้สำหรับทำสัญญาณกันขโมยเบื้องต้น: คำถามของฉันคืออะไรคือจุดประสงค์ของตัวต้านทาน 1K หลังสวิตช์ ฉันเข้าใจจุดของส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด แต่ทำไมตัวต้านทานตัวนั้นถึงต้องอยู่ที่นั่น ฉันได้อ่านส่วนนี้ของหนังสืออีกสองสามครั้ง แต่ดูเหมือนจะไม่พูดถึงสาเหตุที่ตัวต้านทานนั้นอยู่ที่นั่นหรือทำอะไร สามารถละเว้นได้หรือไม่

6
ตัวต้านทานแบบดึงลง
ในการค้นหาเพื่อทำความเข้าใจวิศวกรรมไฟฟ้าฉันได้พบกับบทช่วยสอนนี้: http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson5.html ฉันเข้าใจแผนภาพจนกระทั่งได้สวิตช์ ฉันไม่แน่ใจว่าสวิตช์ทำงานบนเขียงหั่นขนมหรือไดอะแกรมอย่างไร นี่เป็นสิ่งเฉพาะที่ฉันนึกถึง (นี่คือตัวต้านทานแบบดึงลง): การดำเนินการคือ: จากไดอะแกรมสิ่งที่ฉันคิดว่าเกิดขึ้นคือ: กำลังไปที่สวิตช์ถ้าปุ่มขึ้นแล้ววงจรจะไม่เสร็จ หากกดปุ่มปัจจุบันจะใช้เส้นทางที่มีความต้านทานต่อพิน 2 น้อยที่สุดเนื่องจากมีแรงดึงมากขึ้น (100ohm <10kohm) วิธีที่อธิบายไว้ในบทช่วยสอนดูเหมือนเมื่อปุ่มขึ้นวงจรยังคงสมบูรณ์ แต่ตัวต้านทาน 10k ohm จะดึงพลังงานไปที่พื้น ฉันไม่ได้เป็นบวกอย่างไรหรือทำไมถ้าทั้ง 10k ohm และ 100ohm ได้รับกระแสเท่ากันกระแสจะถูกดึงลงสู่พื้นด้วยความต้านทานที่สูงกว่าที่เปิดให้ pin 2

4
การบัญชีสำหรับความต้านทานไฟ LED
ฉันทำแล็บเรียบง่าย (ฉันเป็นงานอดิเรก EE) เพื่อเสริมสร้างกฎคณิตศาสตร์ของโอห์มและเรียนรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับวิธีการวัดที่เหมาะสมด้วยมัลติมิเตอร์ ฉันมีวงจรง่าย ๆ ที่มีตัวต้านทาน 2.2k ohm เชื่อมต่อเป็นอนุกรมพร้อมไฟ LED ทุกอย่างทำงานได้ดีจนถึงจุดที่ฉันไปเพื่อคำนวณแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานและ LED การคำนวณครั้งแรกของฉันมีเพียงตัวต้านทาน 2.2k ohm เท่านั้น ดังนั้นฉันจึงได้แรงดันเต็มที่ตกคร่อมตัวต้านทาน อย่างไรก็ตามเมื่อฉันวัดวงจรของจริงฉันพบว่าผลที่ได้เกือบครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าเข้าซึ่งจะบ่งบอกถึงฉัน คณิตศาสตร์ของฉันผิด มีความต้านทานเหลือไว้สำหรับ สิ่งเดียวที่เหลือสำหรับบัญชีคือ LED วิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาความต้านทานของ LED อย่างง่ายคืออะไร? ฉันพยายามทำสิ่งที่ฉันทำกับตัวต้านทาน (ใช้นิ้วของฉันค้างไว้) แต่ฉันไม่ได้อ่านอย่างถูกต้อง มีเทคนิคที่ฉันขาดหายไปที่นี่หรือไม่?

2
MOSFET เป็นตัวต้านทานควบคุมแรงดันไฟฟ้า
คำถามนี้อาจมีการแปลเกินไป แต่ฉันลอง เป็นไปได้หรือไม่ที่จะแทนที่ตัวต้านทานผันแปรด้วย MOSFET ภายใต้เงื่อนไขที่แสดงในแผนผังต่อไปนี้? ถ้ามีใครสามารถเสนอประเภท MOSFET หรือพารามิเตอร์ MOSFET ที่ต้องการได้ จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab ปรับปรุง สิ่งที่ฉันพยายามทำให้สำเร็จจริง ๆ ก็คือแทนที่ R2a ด้วยสิ่งที่ง่ายที่ฉันสามารถควบคุมได้ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (DAC) ฉันกำลังแฮ็คอุปกรณ์ที่มีอยู่และไม่สามารถแทนที่ตัวต้านทาน R1 ได้

4
ตัวต้านทานขนาด 125 mW จะต้องสลายตัว 600 mW ในระบบความปลอดภัยระดับมืออาชีพ
แผนผังด้านล่างเป็นวงจรอินพุตของสัญญาณการส่งสัญญาณ PCB ซึ่งเราซื้อจากซัพพลายเออร์รายหนึ่งของระบบตรวจจับอัคคีภัย PCB ดังกล่าวจะต้องมีการสร้างขึ้นในแผงอพยพทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าช่วยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อดูว่าโซนของอาคารที่ไฟไหม้ได้เริ่มต้นและเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัย จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab LED ที่แสดงเป็นจริงแล้ว LED IR ของ optocoupler (จำเป็นสำหรับเหตุผลในการปฏิเสธโหมดทั่วไป) แต่ละโซนตรวจจับเพลิงไหม้มีอินพุตดังกล่าว เอาต์พุตของออปโตคัปเปลอร์นั้นจะถูกป้อนเข้าสู่ Atmel MCU ซึ่งจะถูกประมวลผลเพื่อให้แสงไฟ LED บางดวงบนผังพื้นของอาคาร หากไม่มีสัญญาณอินพุต MCU จะรีเซ็ต LED ทั้งหมดบนแผง ตัวต้านทาน 820 โอห์มเป็นประเภท SMD และจากขนาดของมันฉันประเมินว่าเป็นแพคเกจ 0805 และเป็นอันดับ 125mW เอกสารจากซัพพลายเออร์ของเราอ้างว่าช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตอยู่ระหว่าง 2.2 ถึง 24V นี่คือโดยการออกแบบเพื่อสนับสนุนคอมพิวเตอร์ตรวจจับไฟหลายยี่ห้อ ไม่ใช่ทั้งหมด แต่มีระบบจำนวนหนึ่งที่เอาท์พุท 24V จริง ๆ โดยการคำนวณของฉันเองตัวต้านทานจะกระจายไปประมาณ 600mW ที่อินพุต 24V สมมติว่าแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้ารวมของ …

4
ตัวต้านทานมีผลต่อกระแสและศักยภาพในเวลาเดียวกันได้อย่างไร?
แม้ว่าตัวต้านทานจะถูกนำเสนอเสมอเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ง่ายที่สุด แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ฉันมีความรู้สึกน้อยที่สุด กฎของโอห์มกำหนดความต้านทานเป็นR=VIR=VIR = \frac{V}{I}หมายความว่าแรงดันไฟฟ้าถูกกำหนดเป็นV=I⋅RV=I⋅RV = I \cdot Rและกระแสไฟฟ้าเป็นI=VRI=VRI = \frac{V}{R} . ดังนั้นตามกฎหมายตัวต้านทานจะต้องส่งผลกระทบต่อทั้งแรงดันและกระแสอย่างไรก็ตามความจริงก็คือมันจะเปลี่ยนเพียงขนาดเดียว เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า เพื่อลดกระแสไฟฟ้า นี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกมากกับผมเพราะแรงดันไฟฟ้าในความเข้าใจของผมในปัจจุบันและจะต้องได้รับการลดลงทั้งสองแต่ในตัวอย่างต้านทาน LED ทั่วไปมันจะมีผลต่อหนึ่งขนาด: U=9VI=30mAR=300ΩU=9VI=30mAR=300Ω U = 9V\\ I = 30mA\\ R = 300Ω คุณยังพบกรณีการใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากแรงดัน ฉันจะตีความสิ่งนี้ได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยที่กำหนดว่าตัวต้านทานมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าหรือไม่?

2
การเลือกตัวต้านทาน snubber TRIAC สำหรับการสลับเอนกประสงค์
ฉันกำลังออกแบบวงจรเพื่อสลับโหลด AC 240V และไม่ได้ทำอะไรมากกับการควบคุมพลังงาน AC มาก่อน ฉันวางแผนที่จะใช้Fairchild MC3043-Mไดรเวอร์ TRIAC คู่สายตาพร้อมกับ BT138-600 NXP BT138-600 TRIAC อ้างถึงแผนภาพต่อไปนี้จากแผ่นข้อมูล: ความคิดเห็นถูกสร้างขึ้นสำหรับการโหลดที่มีความเหนี่ยวนำสูง (ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า <0.5) ให้เปลี่ยนค่านี้เป็น 360R โหลดตัวหนึ่งที่ฉันสลับคือพัดลม AC (0.8A) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าอุปนัยแม้ว่าฉันไม่มีความคิดเกี่ยวกับตัวประกอบกำลังและอีกตัวคือเราเตอร์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง 20W คำถามของฉันคือการทำให้วงจรเป็นสากลโดยพิจารณาว่าไม่ใช่สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และฉันอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในอนาคตมีข้อเสียเสมอในการใช้ 360R (คาดเดาว่าฉันจะใช้ 390R) นอกเหนือจากต้องการพลังงานที่สูงกว่า คะแนนสำหรับตัวต้านทาน? นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับการคำนวณการกระจายพลังงานผ่านตัวต้านทานสมมติว่าโหลด 5A ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันวางแผนที่จะใช้เป็นค่าฟิวส์

8
วิธีการวัดความต้านทาน gigaohm
ฉันมีปัญหาที่ดูเหมือนว่าเกิดจากตัวต้านทานที่เสียหายซึ่งมีทั้งแบบเปิดวงจรหรือค่าต่ำเกินไปเนื่องจากการปนเปื้อน ปัญหาคือว่าพวกเขากำลังต้านทาน gigaohm เพื่อที่จะมัลติมิเตอร์พวกเขามักจะเปิดลัด ฉันจะวัดความต้านทานได้หรืออย่างน้อยทดสอบความต่อเนื่องได้อย่างไร

4
ทำไมตัวต้านทาน LED ของฉันถึงไหม้ในขณะที่ไฟ LED สี่ดวงในซีรี่ส์
ฉันพยายามสร้างวงจรเพื่อสลับจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ 7 เซ็กเมนต์ ( LDS-CD16RI ) โดยใช้ MOSFET คู่หนึ่งดังนี้: จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab ที่นี่ฉันกำลังพยายามใช้สัญญาณลอจิก 3.3V (ภาพประกอบเป็นวงกลม 1) เพื่อสลับ 24V เพื่อขับ LED วงจรนี้ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนของจอแสดงผล แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้าโดยทั่วไปของแต่ละ LED (ซึ่งอยู่ในอนุกรมภายในแต่ละส่วนของจอแสดงผล) คือ 6.8V และกระแสคงที่ไปข้างหน้าสูงสุดของพวกเขาคือ 20mA ดังนั้นฉันจึงมุ่งกระแส 10mA ผ่านไฟ LED เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของฉันเป็นเพียง 24V ฉันจึงวางแผนที่จะลดลงประมาณ 5.75V สำหรับไฟ LED เพื่อให้แรงดันตกคร่อมบน M2 และ R2 ฉันมาถึงค่าของตัวต้านทาน R2 ที่ จำกัด ในปัจจุบันที่100Ωโดยใช้: R=Vs−VfI=24−(5.75∗4)0.01=100ΩR=Vs−VfI=24−(5.75∗4)0.01=100Ω …

1
วัตถุประสงค์ของตัวต้านทาน 1 to ถึงกราวด์ในตัวกรองเอาท์พุทของเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าคืออะไร?
นี่คือตัวควบคุม LDO ที่ฉันกำลังวิเคราะห์ ในขณะที่ฉันอ้างถึงการออกแบบที่มีอยู่บนพื้นฐานของ LP2951 แต่ก็มีข้อสังเกตว่ามีตัวต้านทาน 1 additional เพิ่มเติมที่ตัวเก็บประจุตัวกรองเอาท์พุทถึงพื้น วัตถุประสงค์ในการเพิ่มตัวต้านทาน 1? คืออะไร? ค่านี้ถูกเลือกอย่างไร?
16 resistors  ldo 

4
ตัวต้านทานทำหน้าที่อะไร?
ตกลงคำถามพื้นฐานมากที่นี่ ฉันอ่านหนังสือมากมายค้นหาค่อนข้างน้อยและทุกคำอธิบายที่ฉันอ่านดูเหมือนจะพูดถึงการไหลของอิเล็กตรอนและในทางทฤษฎีฉันจะเข้าใจหลักการพื้นฐานของการใช้งาน ฉันเข้าใจว่าตัวต้านทาน จำกัด "การไหล" ดังนั้น LED ไม่ระเบิดขึ้น แต่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวต้านทานทำกับกระแสและแรงดัน ... ตัวต้านทานมีผลต่อกระแสและแรงดันหรือไม่? ในลักษณะใด
16 resistors 

3
ตัวต้านทานนี้รั่วหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นมันเป็นความกังวลหรือไม่?
ฉันพบตัวต้านทานนี้บนแผงควบคุมของเครื่องซักผ้า Whirpool ตัวเก่า: ของเหลวนั้นรั่วจากตัวต้านทานหรือไม่? (ทำไมจะเกิดขึ้น?) มันอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายกับอีพ๊อกซี่หลงทางหรือปฏิกิริยาทางเคมีกับสารในเครื่องเช่นไอน้ำ / สบู่แทน ถ้าเป็นของเหลวหรือปฏิกิริยาทางเคมีสิ่งใดที่มีความหมายในการยืดอายุ / ความปลอดภัยของตัวต้านทาน

11
ความร้อนความต้านทานและกระแสมีความผันผวนหรือไม่?
เราได้รับการบอกว่าความร้อนเพิ่มความต้านทานของตัวต้านทาน (หรือลดค่าการนำไฟฟ้า) และกระแสลดลงเมื่อความต้านทานเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อกระแสไฟฟ้าน้อยลงความร้อนที่ลดลงก็จะลดลงซึ่งจะทำให้ความต้านทานลดลงและทำให้กระแสไหลมากขึ้นและจากนั้นก็จะเกิดกระแสความร้อนมากขึ้นอีกครั้ง ... ดูเหมือนว่าวงจรไม่มีที่สิ้นสุด ความผันผวนนี้เกิดขึ้นในวงจรจริงหรือไม่? มันหยุดในบางจุด? (ฉันหมายถึงวงจร DC เนื่องจากอาจจะซับซ้อนกว่ามากในวงจร AC)

3
ทำไมเราต้องมีตัวต้านทานแบบดึงภายนอกเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์มีตัวต้านทานแบบดึงภายใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีตัวต้านทานแบบดึงขึ้น - ลงภายใน แต่วงจรส่วนใหญ่มีตัวต้านทานแบบดึงภายนอก ฉันดูคำตอบจาก Google และมีเว็บไซต์ไม่กี่แห่งที่บอกว่าตัวต้านทานเหล่านั้นไม่ค่อยแข็งแกร่ง แต่ฉันคิดว่าพวกเขาดีพอที่จะทำงานได้ ฉันคิดว่าพวกเขาอาจต้องการภายนอกเพราะตัวต้านทานภายในจำเป็นต้องถูกกระตุ้นโดยการเขียนโปรแกรม ดังนั้นสำหรับบางสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนพวกเขาจะแนบตัวต้านทานภายนอกเช่นกัน แต่ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการใช้งานภายนอกเมื่อเรามีผู้ฝึกงาน?

4
ทำไมคุณถึงต้องใส่ตัวต้านทานหลายตัวในบรรทัดเทียบกับตัวต้านทานหนึ่งตัวที่มีค่าเท่ากัน?
ทำไมคุณถึงต้องใส่ตัวต้านทานหลายตัวในบรรทัดแทนที่จะเป็นตัวต้านทานตัวเดียวที่มีค่าเท่ากัน? ในกรณีนี้ฉันมี PCB ที่มีตัวต้านทาน 1k ohm สามตัว อะไรคือสาเหตุของสิ่งนี้แทนที่จะเป็นเพียงตัวต้านทาน 3k ohm เพียงตัวเดียว? ขอบคุณล่วงหน้า!

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.