Что такое резистор? Конструкция, принципиальная схема и применение

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В резистор является одним из важнейших электрических и электронных компонентов, используемых в различных электронных устройствах. Они доступны в различных размерах и формах на рынке в зависимости от области применения. Мы знаем, что любой базовый электрические и электронные схемы работает с потоком тока. Кроме того, это также делится на два типа, а именно: проводники, а также изоляторы . Основная функция дирижер это позволить течь току, тогда как изолятор не позволяет течь току. Всякий раз, когда высокое напряжение подается через металлический проводник, через него проходит полное напряжение. Если резистор подключен к этому проводнику, то ток, а также напряжение будут ограничены. В этой статье обсуждается обзор резистора.

Что такое резистор?

В значение резистор есть, это базовая двухполюсная электрические и электронные компоненты используется для ограничения тока в цепи. Сопротивление току приведет к падению напряжения. Эти устройства могут обеспечивать постоянное регулируемое значение сопротивления. Величину резисторов можно выразить в Ом.




Резистор

Резистор

Резисторы используются в нескольких электрических, а также электронные схемы чтобы получить известное падение напряжения, иначе отношение тока к напряжению (C-to-V). Когда ток в цепи идентифицируется, можно использовать резистор для создания идентифицированной разности потенциалов, которая пропорциональна току. Точно так же, если падение напряжения в двух точках в цепи идентифицировано, резистор может быть использован для создания идентифицированного тока, который пропорционален этой несходственности. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы узнать больше о:



Символ резистора

Символ резистора

Что такое сопротивление?

Сопротивление может зависеть от Закон Ома открытое немецким физиком, а именно: « Георг Симон Ом ».

Закон Ома

Закон Ома

В Закон Ома можно определить как напряжение на резисторе прямо пропорционально току, протекающему через него. Уравнение закона Ома имеет вид

V = I * R


Где «V» - напряжение, «I» - ток, а «R» - сопротивление.

Единицами сопротивления являются омы, а несколько превосходных значений омов включают в себя КОм (килоом), МОм (мегамим), миллиом и т. Д.

Конструкция резистора

Например, резистор из углеродной пленки используется, чтобы дать подробную информацию о конструкция резистора . Конструкция резистора показана на схеме ниже. Этот резистор состоит из двух выводов, как и обычный резистор. Конструкция углеродного пленочного резистора может быть выполнена путем размещения углеродного слоя на подложке из керамики. Углеродная пленка представляет собой резистивный материал по отношению к протеканию тока в этом резисторе. Однако он блокирует некоторое количество тока.

Конструкция углеродного пленочного резистора

Конструкция углеродного пленочного резистора

Подложка из керамики действует как изолирующий материал по отношению к току. Таким образом, он не пропускает тепло через керамику. Таким образом, эти резисторы могут без вреда выдерживать высокие температуры. Торцевые заглушки резистора металлические, они размещаются на обоих концах выводов. Две клеммы соединены с двумя металлическими торцевыми крышками на резисторе.

Резистивный элемент этого резистора покрыт эпоксидной смолой для обеспечения безопасности. Эти резисторы в основном используются из-за меньшего шума, который они производят по сравнению с резисторами из углеродного состава. Допустимые отклонения этих резисторов ниже, чем у резисторов из углеродистой стали. Значение допуска может быть определено как несходство между нашим предпочтительным значением сопротивления и истинным значением конструкции. Доступны резисторы в диапазоне от 1 Ом до 10 МОм.

В этом резисторе предпочтительное значение сопротивления может быть достигнуто путем обрезания ширины углеродного слоя по спирали в зависимости от его длины. Как правило, это можно сделать с помощью ЛАЗЕР . Как только необходимое значение сопротивления будет достигнуто, резка металла будет остановлена.

В резисторах этого типа, когда сопротивление этих резисторов уменьшается при повышении температуры, это известно как высокий отрицательный температурный коэффициент.

Схема резистора

В принципиальная схема простого резистора показано ниже. Эта схема может быть разработана с использованием резистора, батарея , и светодиод. Мы знаем, что функция сопротивления заключается в ограничении прохождения тока через компонент.

Схема резистора

Схема резистора

В следующей схеме, если мы хотим подключить светодиод напрямую к батарее источника напряжения, он немедленно выйдет из строя. Поскольку светодиод не пропускает через него большое количество тока, по этой причине между батареей и светодиодом используется резистор для управления потоком тока к светодиоду от батареи.

Величина сопротивления в основном зависит от номинала батареи. Например, если номинал аккумулятора высокий, то мы должны использовать резистор с высоким значением сопротивления. Величину сопротивления можно измерить по формуле закона Ома.

Например, номинальное напряжение светодиода составляет 12 вольт, а номинальный ток - 0,1 А, в противном случае - 100 мА, затем рассчитайте сопротивление, используя закон Ома.

Мы знаем это Закон Ома V = I X R

Из приведенного выше уравнения сопротивление можно измерить как R = V / I

R = 12 / 0,1 = 120 Ом

Итак, в приведенной выше схеме используется резистор на 120 Ом, чтобы избежать повреждения светодиода из-за перенапряжения батареи.

Резисторы последовательно и параллельно

Ниже обсуждается простой способ подключения резисторов последовательно, а также параллельно в цепи.

Резисторы в последовательном соединении

При последовательном соединении цепи, когда резисторы соединены последовательно в цепи, ток через резисторы будет таким же. Напряжение на всех резисторах эквивалентно количеству напряжений на каждом резисторе. Принципиальная схема последовательно включенных резисторов представлена ​​ниже. Здесь резисторы, используемые в схеме, обозначены R1, R2, R3. Общее сопротивление трех резисторов можно записать как

R Итого = R1 + R2 = R3

Резисторы в последовательном соединении

Резисторы в последовательном соединении

Резисторы в параллельном соединении

В подключение параллельной цепи , когда резисторы включены в цепь параллельно, тогда напряжение на каждом резисторе будет одинаковым. Поток тока через три компонента будет таким же, как величина тока через каждый резистор.

Принципиальная схема резисторы в параллельном соединении показано ниже. Здесь резисторы, используемые в схеме, обозначены как R1, R2 и R3. Общее сопротивление трех резисторов можно записать как

R Итого = R1 + R2 = R3

1 / R Итого = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3.

В результате Rtotal = R1 * R2 * R3 / R1 + R2 + R3

Резисторы в параллельном соединении

Резисторы в параллельном соединении

Расчет значения сопротивления

В значение сопротивления резистора можно рассчитать с помощью следующих двух методов

    • Расчет значения сопротивления с использованием цветового кода
  • Расчет значения сопротивления с помощью мультиметра

Расчет значения сопротивления с использованием цветового кода

Значение сопротивления резистора можно рассчитать с помощью цветовых полос резистора. Пожалуйста, обратитесь к этой ссылке, чтобы узнать Различные типы резисторов и расчет их цветового кода в электронике .

Цветовой код резистора

Цветовой код резистора

Расчет значения сопротивления с помощью мультиметра

Пошаговая процедура расчет сопротивления резистора с помощью мультиметра обсуждается ниже.

Мультиметр

Мультиметр

    • Второй способ расчета сопротивления можно сделать с помощью мультиметра или омметра. Основная цель мультиметр Устройство предназначено для вычисления трех функций, таких как сопротивление, ток и напряжение.
    • Мультиметр состоит из двух щупов, таких как черный халат и красный халат.
    • Поместите черный щуп в COM-порт, а также поместите красный щуп в VΩmA на мультиметре.
    • Можно рассчитать сопротивление резистора, используя два разных щупа мультиметра.
    • Перед расчетом сопротивления вы должны поместить круглый диск в направлении ома, которое указано на мультиметре символом Ом (Ом).

Применение резистора

В применения резистора включая следующее.

    • Высокочастотные инструменты
    • Источники питания постоянного тока
    • Медицинские инструменты
    • Цифровой мультиметр
    • Передатчики
    • Цепь управления мощностью
    • Телекоммуникации
    • Генераторы волн
    • Модуляторы и демодуляторы
    • Усилители обратной связи

Таким образом, это все о обзор резистора который включает в себя, что такое резистор, что такое сопротивление, конструкция резистора, схема резистора, резисторы, включенные последовательно и параллельно, расчет значения сопротивления и приложения. Вот вам вопрос, какие преимущества резистора?