Калькулятор делитель на резисторах: Калькулятор делителя напряжения

Он-лайн калькуляторы для радиолюбителя

Расчет резистора для светодиода

Он-лайн расчет резистора (или резисторов) для неограниченного количества светодиодов. Есть небольшая база светодиодов с заданными параметрами. Рассчитывает номиналы резисторов, цветовую маркировку, рассеиваемую мощность и потребляемый ток.

Перейти

Цветовая маркировка резисторов

Он-лайн калькулятор для расчета сопротивления и допуска резисторов с цветовой маркировкой в виде 4 или 5 колец

Перейти

LM317/LM350/LM338 калькулятор

Он-лайн калькулятор популярного линейного стабилизатора напряжения LM317. Расчет стабилизатора напряжения и тока. Рассчитывает номинал резистора, цветовую маркировку, рассеиваемую мощность и др. параметры.

Перейти

Калькулятор 555 таймера

Он-лайн калькулятор 555-го таймера работающего в режиме астабильного мультивибратора. Расчет как по заданию времени, так и по заданию сопротивлений (можно с учетом стандартных значений)

Перейти

LM2596 калькулятор

Он-лайн калькулятор DC-DC стабилизатора напряжения LM2596 с ограничением тока. Рассчитывает значение сопротивления (с учетом стандартного ряда) для требуемого выходного напряжения.

Перейти

TL431 калькулятор

Он-лайн калькулятор регулируемого стабилитрона TL431 (LM431).

Перейти

Делитель напряжения

Он-лайн расчет делителя напряжения. Два вида расчета: расчет выходного напряжения или расчет сопротивлений (сопротивления).

Перейти

Калькулятор маркировки на SMD резисторах

Вывод маркировки по указанию сопротивления, а также обратный расчет сопротивления по коду маркировки. Поддержка маркировки с 3-мя и 4-мя цифрами, а также стандарта EIA-96.

Перейти

Расчет диаметра провода для плавких предохранителей

Он-лайн калькулятор для расчета диаметра провода для плавких предохранителей. А также расчет максимального тока по диаметру провода. Шесть видов различных материалов проводников.

Перейти

Расчет сопротивления провода

Он-лайн калькулятор для расчета сопротивления провода. Также предусмотрено нахождение длины провода в зависимости от сопротивления.

Перейти

Закон Ома

Он-лайн калькулятор закона Ома для постоянного тока. Вычисление напряжения, сопротивления или тока. А также расчет мощности.

Перейти

Калькулятор колебательного контура LC

Он-лайн калькулятор LC колебательного контура.

Перейти

Калькулятор однослойной катушки

Расчет однослойных катушек индуктивности. Расчет числа витков и индуктивности.

Перейти

Последовательное соединение резисторов

Он-лайн расчет последовательного соединения резисторов

Перейти

Параллельное соединение резисторов

Он-лайн расчет параллельного соединения резисторов

Перейти

Последовательное соединение конденсаторов

Он-лайн расчет последовательного соединения конденсаторов

Перейти

Параллельное соединение конденсаторов

Он-лайн расчет параллельного соединения конденсаторов

Перейти


Калькулятор расчета делителя напряжения

Онлайн расчет. Применение на. Схема традиционного резисторного делителя напряжения. Расчет резистивного делителя напряжения. Онлайн расчет с примерами резистивного делителя напряжения.


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:

  • Онлайн калькулятор расчета делителя напряжения
  • Расчет резистора для понижения напряжения калькулятор. Делитель напряжения на резисторах
  • Формулы, позволяющие рассчитать сопротивление для понижения напряжения
  • Нахождение делителя напряжения
  • Делитель напряжения
  • Расчет делителя напряжения

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Куда уходят вольты? «Фокус» с делителем напряжения

Онлайн калькулятор расчета делителя напряжения


Для того, чтобы получить из исходного напряжения лишь его часть используется делитель напряжения voltage divider. Это схема, строящаяся на основе пары резисторов. В примере, на вход подаются стандартные 9 В.

Но какое напряжение получится на выходе V out? Или эквивалентный вопрос: какое напряжение покажет вольтметр? Ток, протекающий через R1 и R2 одинаков пока к выходу V out ничего не подключено. А суммарное сопротивление пары резисторов при последовательном соединении:. Так с помощью пары резисторов мы изменили значение входного напряжения с 9 до 5 В. Это простой способ получить несколько различных напряжений в одной схеме, оставив при этом только один источник питания.

Другое применение делителя напряжения — это снятие показаний с датчиков. Существует множество компонентов, которые меняют своё сопротивление в зависимости от внешних условий. Так термисторы меняют сопротивление от нуля до определённого значения в зависимости от температуры, фоторезисторы меняют сопротивление в зависимости от интенсивности попадающего на них света и т. Если в приведённой выше схеме заменить R1 или R2 на один из таких компонентов, V out будет меняться в зависимости от внешних условий, влияющих на датчик.

Подключив это выходное напряжение к аналоговому входу Ардуино, можно получать информацию о температуре, уровне освещённости и других параметрах среды. Значение выходного напряжения при определённых параметрах среды можно расчитать, сопоставив документацию на переменный компонент и общую формулу расчёта V out.

С делителем напряжения не всё так просто, когда к выходному подключения подключается какой-либо потребитель тока, который ещё называют нагрузкой load :. В этом случае V out уже не может быть расчитано лишь на основе значений V in , R1 и R2 : сама нагрузка провоцирует дополнительное падение напряжения voltage drop. Пусть нагрузкой является нечто, что потребляет ток в 10 мА при предоставленных 5 В. Тогда её сопротивление. В случае с подключеной нагрузкой следует рассматривать нижнюю часть делителя, как два резистора соединённых параллельно:.

Как видно, мы потеряли более полутора вольт напряжения из-за подключения нагрузки. И тем ощутимее будут потери, чем больше номинал R2 по отношению к сопротивлению L. Чтобы нивелировать этот эффект мы могли бы использовать в качестве R1 и R2 резисторы, например, в 10 раз меньших номиналов.

Однако, у снижения сопротивления делящих резисторов есть обратная сторона медали. Большое количество энергии от источника питания будет уходить в землю. В том числе при отсоединённой нагрузке. Это небольшая проблема, если устройство питается от сети, но — нерациональное расточительство в случае питания от батарейки. Кроме того, нужно помнить, что резисторы расчитаны на определённую предельную мощьность.

В нашем случае нагрузка на R1 равна:. А это в раз выше максимальной мощности самых распространённых резисторов! Попытка воспользоваться описанной схемой со сниженными номиналами и стандартными 0. Очень вероятно, что результатом будет возгарание. Делитель напряжения подходит для получения необходимого заниженного напряжения в случаях, когда подключенная нагрузка потребляет небольшой ток доли или единицы миллиампер. Делитель не подходит для подачи напряжения на мощных потребителей вроде моторов или светодиодных лент.

Чем меньшие номиналы выбраны для делящих резисторов, тем больше энергии расходуется впустую и тем выше нагрузка на сами резисторы. Чем номиналы больше, тем больше и дополнительное нежелательное падение напряжения, провоцируемое самой нагрузкой. Если потребление тока нагрузкой неравномерно во времени, V out также будет неравномерным. Делитель напряжения на резисторах — это схема, позволяющая получить из высокого напряжения пониженное напряжение.

Используя всего два резистора, мы можем создать любое выходное напряжение, составляющее меньшую часть от входного напряжения. Делитель напряжения является фундаментальной схемой в электронике и робототехнике. Для начала рассмотрим электрическую схему и формулу для расчета.

Для того, чтобы разобраться в принципе работы резисторного делителя напряжения и понять, как рассчитать делитель напряжения на резисторах, следует ознакомиться с его принципиальной схемой см.

Схема включает в себя входное напряжение и два резистора. Резистор, находящийся ближе к плюсу входного напряжения Vвх , обозначен R1 , резистор находящийся ближе к минусу обозначен R2. Падение напряжения Vвых — это пониженное выходное напряжение, полученное в результате резисторного делителя напряжения.

Для расчета выходного напряжения необходимо знать три величины из приведенной схемы — входное напряжение и сопротивление обоих резисторов. Эта формула показывает, что выходное напряжение резисторного делителя прямо пропорционально входному напряжению и обратно пропорционально отношению сопротивлений R1 и R2.

На этом принципе работают потенциометры переменные резисторы и многие резистивные датчики, например, датчик освещенности на фоторезисторе. Смотрите калькулятор делителя напряжения на резисторах онлайн. Делитель напряжения применяется, если нужно получить заданное напряжение при условии стабилизированного питания. Сейчас мы поговорим о постоянном токе и резисторных делителях. О делителях с использованием конденсаторов, диодов, стабилитронов, индуктивностей и других элементов будет отдельная статья.

Подпишитесь на новости, чтобы ее не пропустить. В конце для примера расскажу, как сделать делитель напряжения для осциллографа, чтобы снимать осциллограммы высокого напряжения. Резисторные делители также могут применяться для уменьшения в заданное количество раз сигналов сложной формы. На делителях напряжения с регулируемым коэффициентом ослабления строятся, например, регуляторы громкости.

Для применения делителя напряжения нам надо уметь рассчитывать три величины: напряжение на выходе делителя, его эквивалентное выходное сопротивление, его входное сопротивление. С напряжением все понятно. Эквивалентное выходное сопротивление скажет нам, насколько изменится напряжение на выходе с изменением тока нагрузки делителя.

Если эквивалентное выходное сопротивление равно Ом, то изменение тока нагрузки на 10 мА приведет к изменению напряжения на выходе на 1 В. Входное сопротивление показывает, насколько делитель нагружает источник сигнала или источник питания. Дополнительно посчитаем коэффициент ослабления сигнала. Он может пригодиться при работе с сигналами сложной формы.

Из этой формулы, в частности, видно, что резисторные резистивные делители выдают стабильное выходное напряжение, если напряжение питания фиксировано.

Эта формула верна для ненагруженного делителя. Если мы хотим получить осциллограмму высокого напряжения, то сразу приходит в голову делитель напряжения. Изготавливаем делитель, подключаем его вход к источнику высоковольтного сигнала, а выход к входу осциллографа. Должны получить на входе осциллографа уменьшенную копию входного сигнала. Если наш сигнал имеет достаточно большую частоту или просто резкие фронты например, меандр , то ничего не получится. Осциллограмма не будет похожа на изначальный сигнал.

Причина в том, что осциллограф имеет некоторую входную емкость, которая образует с эквивалентным выходным сопротивлением делителя фильтр нижних частот. Все высшие гармоники сигнала подавляются. Кроме того этот фильтр формирует фазовый сдвиг. Это бывает существенным для многолучевых осциллографов, когда мы анализируем соотношения сигналов. Чтобы этого избежать, резистор R1 нужно зашунтировать конденсатором.

Как не спутать плюс и минус? Защита от переполярности. Схема защиты от неправильной полярности подключения переполюсовки зарядных уст Бесперебойник своими руками. Синус, синусоида Как сделать бесперебойник самому? Чисто синусоидальное напряжение на выходе, при Применение тиристоров динисторов, тринисторов, симисторов. Тиристоры в электронных схемах. Тонкости и особенности использования.

Виды тирис Соединение светодиодов. Последовательное, параллельное включение оптоэ Как правильно включить светодиод, соединять их и входные цепи приборов на их осн Параллельное, последовательное соединение резисторов. Расчет сопротивл Вычисление сопротивления и мощности при параллельном и последовательном соединен Как сделать делитель напряжения на резисторах? Часто в практике электронщика возникает необходимость снизить величину входного напряжения либо напряжение на отдельном участке цепи в строго определенной количество раз.

Например, величина входного напряжения 50 В , а выходное напряжение нужно получить в 10 раз меньше, т. Для этого используются делители напряжения.

Они бывают разных типов и выполняются на безе , катушек индуктивности рис. Однако мы рассмотрим только наиболее применяемые на практике делители напряжения. Наиболее простым делителем напряжения являются два последовательно соединенных резистора R1 и R2 , которые подключены к источнику напряжения U рис.


Расчет резистора для понижения напряжения калькулятор. Делитель напряжения на резисторах

Делитель напряжения — устройство, в котором входное и выходное напряжение связаны коэффициентом передачи. В качестве делителя напряжения обычно применяют регулируемые сопротивления потенциометры. Можно представить как два участка цепи, называемые плечами, сумма напряжений на которых равна входному напряжению. Плечо между нулевым потенциалом и средней точкой называют нижним, а другое — верхним.

Онлайн калькулятор подбора резисторов для делителя напряжения обратной связи в DC-DC преобразователях. Калькулятор делителя.

Формулы, позволяющие рассчитать сопротивление для понижения напряжения

Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт. Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт. Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор. Калькулятор справочный портал. Избранные сервисы. Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы. Калькулятор расчета делителя напряжения поможет вам рассчитать выходное напряжение электрической цепи с резистивным или ёмкостным делителем напряжения, по значениям входного напряжения, сопротивлениям резисторов и емкостям конденсаторов.

Нахождение делителя напряжения

В статье теория и примеры расчета параметров делителя напряжения. Так же резистивный делитель напряжения помогает измерить. В таком случае если: U1 — падение напряжения на участке R1, U — падение напряжения на всей цепи, R1 — сопротивление с которого снимают часть. Расчет делителя напряжения.

Резисторный делитель напряжения — одна из основополагающих конструкций в электронике, без которой не обходится ни одно устройство.

Делитель напряжения

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. Это упрощения, которые упрощают оценку схемы деления напряжения. Это верно независимо от значений резисторов.

Расчет делителя напряжения

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. Схема делителя напряжения включает в себя входной источник напряжения и два резистора. Ниже вы можете увидеть несколько схематических вариантов изображения делителя, но все они несут один и тот же функционал. Обозначим резистор, который находится ближе к плюсу входного напряжения Uin как R1, а резистор находящийся ближе к минусу как R2. Падение напряжения Uout на резисторе R2 — это пониженное напряжение, полученное в результате применения резисторного делителя напряжения.

Онлайн калькулятор расчета делителя напряжения. Как гласит Википедия: Делитель напряжения — устройство, в котором входное и выходное.

Делитель напряжения можно представить как два последовательных участка цепи, называемые плечами, сумма напряжений на которых равна входному напряжению. Плечо между нулевым потенциалом и средней точкой называют нижним с него обычно снимается выходное напряжение делителя , а другое — верхним. Различают линейные и нелинейные делители напряжения. В линейных выходное напряжение изменяется по линейному закону в зависимости от входного.

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. U out В. Поддержать проект Все материалы на сайте и советы бесплатны, однако мы будем благодарны за поддержку проекта и канала!

Делитель может использоваться в электрической цепи для того, чтобы взять из исходного напряжения лишь его долю, а также для снятия данных с датчиков.

Делитель напряжения используется в электрических цепях, если необходимо понизить напряжение и получить несколько его фиксированных значений. Состоит он из двух и более элементов резисторов, реактивных сопротивлений. Элементарный делитель можно представить как два участка цепи, называемые плечами. Участок между положительным напряжением и нулевой точкой — верхнее плечо , между нулевой и минусом — нижнее плечо. Делитель напряжения на резисторах может применятmся как для постоянного, так и для переменного напряжений.

Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Как это сделать?


Калькулятор делителя напряжения

Пожалуйста, сделайте пожертвование, чтобы поддерживать этот сайт…


Потенциометр ALPS RK50
Делитель напряжения обычно состоит из двух резисторов, на которых общее напряжение Uges делится на два парциальных напряжения. Базовой формой является ненагруженный делитель напряжения, который соответствует последовательному соединению двух резисторов.

При подключении к потребителю ненагруженного делителя напряжения распределение напряжения в делителе напряжения меняется.

Нагруженный делитель напряжения состоит из последовательно соединенных резисторов R 1 и R 2 . Кроме того, один из двух резисторов нагружается потребителем, в данном случае резистором R L (сопротивление нагрузки).
Схема меняется с последовательной на смешанную, состоящую из параллельной цепи (R 2 || R L ) и последовательную схему (R 1 + (R 2 || R L )).

Если делитель напряжения нагрузить резистором, в цепи происходят следующие изменения:
  1. Общее сопротивление цепи становится меньше.
  2. Из-за этого увеличивается общий ток I.
  3. Парциальное напряжение U 1 на резисторе R 1 увеличивается.
  4. Парциальное напряжение U 2 на резисторе R 2 становится меньше.
Насколько большим должно быть сопротивление делителя напряжения?
Не имеет значения, выбраны ли резисторы низкими или высокими. Потому что, с одной стороны, вы должны быть осторожны, чтобы сопротивление не было слишком маленьким. В противном случае будет протекать слишком большой ток и потребляться слишком много энергии. С другой стороны, сопротивления не должны быть слишком высокими, иначе напряжение слишком зависит от сопротивления нагрузки.

Насколько большое сопротивление необходимо выбрать, зависит от применения. И для этого есть эмпирические правила. Одно из этих эмпирических правил гласит, что напряжение U 2 остается более или менее стабильным только в том случае, если ток через делитель напряжения I 2 примерно в 3–10 раз превышает ток IL, протекающий через нагрузочный резистор. Тогда можно пренебречь падением напряжения из-за нагрузки на делитель напряжения. Этого можно добиться только с помощью нагрузочного резистора с большим сопротивлением.

Если вы используете делитель напряжения для управления особенно высокоомным входом, и это должно быть правилом, то делитель напряжения может состоять из резисторов в диапазоне кОм или 100 кОм, может быть, даже в диапазоне МОм.



Вычислите ступенчатый аттенюатор


© mh-Audio.nl  —  Отказ от ответственности

Калькулятор делителя напряжения — электроника для вас

Используйте этот инструмент для расчета выходного напряжения схемы резисторного делителя для заданного набора номиналов резисторов и напряжения источника.

Предыдущая статьяРеле давления для тяжелых условий эксплуатации для промышленного контроля и мониторинга

Следующая статьяКалькулятор удельного сопротивления

Топ-10 пользователей в таблице лидеров ElectronicsForU
Имя Очки опыта
1 удаикбе42 70
2 pradeep_ecil 69
3 Шивакалян 62
4 оберойвудиндустрии 62
5 Сол 61
6 Шарад Бхоумик 10
7 Цифровой мультиметр 7
8 санкара 7
9 [электронная почта защищена] 6
10 даттатрея 5

Проверить таблицу лидеров

Что нового @ Electronicsforu.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *