Što je otpornik? Konstrukcija, shema spojeva i primjene

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





The otpornik jedna je od najvažnijih električnih i elektroničkih komponenata koja se koristi u raznim elektroničkim uređajima. Oni su dostupni u različitim veličinama, kao i oblicima na tržištu na temelju primjene. Znamo to, bilo što osnovno električni i elektronički sklop radi s protokom struje. Pored toga, ovo se također kategorizira u dvije vrste vodiči kao i izolatori . Glavna funkcija dirigent je omogućiti protok struje dok izolator ne dopušta protok struje. Kad god se visoki napon napaja kroz vodič poput metala, tada će se kroz njega napajati ukupan napon. Ako je otpornik spojen na taj vodič, protok struje, kao i napon, bit će ograničeni. Ovaj članak govori o pregledu otpornika.

Što je otpornik?

The definicija od otpornik je, to je osnovni dva terminala električna i elektronička komponenta koristi se za ograničavanje protoka struje u krugu. Otpor prema protoku struje rezultirat će padom napona. Ovi uređaji mogu pružiti trajnu, prilagodljivu vrijednost otpora. Vrijednost otpornika može se izraziti u ohmima.




Otpornik

Otpornik

Otpornici su zaposleni u nekoliko električnih, kao i elektronički sklopovi kako bi se napravio poznati pad napona, inače odnos struje i napona (C-do-V). Kada se utvrdi protok struje u krugu, tada se otpor može koristiti za stvaranje identificirane razlike potencijala koja je proporcionalna struji. Slično tome, ako se utvrdi pad napona na dvije točke u krugu, otpor se može koristiti za stvaranje identificirane struje koja je proporcionalna toj različitosti. Pogledajte vezu da biste saznali više o:



Simbol otpornika

Simbol otpornika

Što je otpor?

Otpor može ovisiti o Ohmov zakon što je otkrio njemački fizičar, naime “ Georg Simon Ohm '.

Ohmov zakon

Ohmov zakon

The Ohmov zakon može se definirati kao napon na otporniku izravno je proporcionalan protoku struje kroz njega. Ohmova jednadžba zakona je

V = I * R


Gdje je 'V' napon, 'I' je struja, a 'R' otpor

Jedinice otpora su Ohmi, a superiornih nekoliko višestrukih vrijednosti ohma uključuju KΩ (Kilo-Ohmi), MΩ (Mega-Ohmi), Milli Ohmi itd.

Izgradnja otpornika

Na primjer, otpornik ugljičnog filma uzima se kako bi dao detalje o konstrukcija otpornika . Konstrukcija otpornika prikazana je na donjem dijagramu. Ovaj otpor se sastoji od dva terminala poput normalnog otpora. Konstrukcija otpornika od ugljičnog filma može se izvesti postavljanjem sloja ugljika na podlogu od keramike. Ugljični film je otporni materijal prema protoku struje u ovom otporniku. Međutim, blokira određenu količinu struje.

Konstrukcija otpornika od ugljičnog filma

Konstrukcija otpornika od ugljičnog filma

Podloga keramike djeluje poput izolacijskog materijala prema struji. Dakle, ne propušta toplinu kroz keramiku. Stoga se ti otpornici mogu oduprijeti visokim temperaturama bez ikakve štete. Završne kapice na otporu su metalne koje su postavljene na oba kraja stezaljki. Dvije stezaljke povezane su na dvije metalne završne kapice na otporu.

Otporni otporni element ovog otpornika prekriven je epoksidom namijenjenim sigurnosti. Ti se otpornici uglavnom koriste zbog manje buke koju proizvode u usporedbi s otpornicima ugljikovog sastava. Vrijednost tolerancije ovih otpornika niska je od otpornika sastava ugljika. Vrijednost tolerancije može se definirati kao različitost između naše željene vrijednosti otpora, kao i stvarne vrijednosti konstrukcije. Otpornici su dostupni u rasponu od 1Ω do 10MΩ.

U ovom otporu poželjna vrijednost otpora može se postići bilo rezanjem širine sloja ugljika u spiralnom stilu svojom duljinom. Općenito, to se može učiniti pomoću LASER . Kad se postigne potrebna vrijednost otpora, rezanje metala će se zaustaviti.

U ovoj vrsti otpornika, kada se otpor tih otpornika smanji kad se temperatura poveća, što je poznato kao visoki negativni temperaturni koeficijent.

Dijagram kruga otpornika

The dijagram jednostavnog otpornika prikazano je dolje. Ovaj krug se može konstruirati pomoću otpornika, baterija i LED dioda. Znamo da je funkcija otpora ograničavanje protoka struje kroz komponentu.

shema kruga otpornika

shema kruga otpornika

U sljedećem krugu, ako LED želimo spojiti izravno s baterijom napona, ona će odmah oštetiti. Kako LED ne dopušta veliku količinu protoka struje kroz njega, zbog toga se između baterije koristi otpornik kao i LED za kontrolu protoka struje prema LED-u iz baterije.

Vrijednost otpora uglavnom ovisi o ocjeni baterije. Na primjer, ako je ocjena baterije visoka, tada moramo koristiti otpornik s velikom vrijednošću otpora. Vrijednost otpora može se izmjeriti pomoću formule Ohmov zakon.

Na primjer, napon LED-a je 12 volti, a trenutni napon 0,1A, inače 100mA, a zatim izračunajte otpor koristeći Ohmov zakon.

Mi to znamo Ohmov zakon V = I X R

Iz gornje jednadžbe otpor se može mjeriti kao R = V / I

R = 12 / 0,1 = 120 ohma

Dakle, u gore navedenom krugu, 120 oma otpornika koristi se za izbjegavanje LED oštećenja od prenapona akumulatora.

Otpornici u nizu i paralelno

U nastavku se govori o jednostavnom načinu serijskog i paralelnog povezivanja otpornika.

Otpornici u serijskoj vezi

U serijskom spoju kruga, kada su otpornici spojeni serijski u krug, tada će protok struje kroz otpore biti jednak. Napon na svim otpornicima jednak je broju napona na svakom otporu. Shema spojeva otpornika u serijskom povezivanju prikazana je u nastavku. Ovdje su otpornici korišteni u krugu označeni s R1, R2, R3. Ukupni otpor tri otpornika možemo zapisati kao

R Ukupno = R1 + R2 = R3

Otpornici u serijskoj vezi

Otpornici u serijskom povezivanju

Otpornici u paralelnom povezivanju

U spoj paralelnog kruga , kada su otpornici spojeni paralelno u krug, tada će napon na svakom otporu biti jednak. Protok struje kroz tri komponente bit će jednak količini struje na svakom otporu.

Shema spoja otpornici u paralelnom spoju prikazano je dolje. Ovdje su otpornici koji se koriste u krugu označeni s R1, R2 i R3. Ukupni otpor tri otpornika može se zapisati kao,

R Ukupno = R1 + R2 = R3

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

Kao rezultat, Rtotal = R1 * R2 * R3 / R1 + R2 + R3

Otpornici u paralelnom povezivanju

Otpornici u paralelnom povezivanju

Izračun vrijednosti otpora

The vrijednost otpora otpornika može se izračunati pomoću sljedeće dvije metode

    • Izračun vrijednosti otpora pomoću koda u boji
  • Izračun vrijednosti otpora pomoću multimetra

Izračun vrijednosti otpora pomoću koda u boji

Vrijednost otpora otpornika može se izračunati pomoću opsega boja otpornika. Molimo pogledajte ovu vezu da biste saznali Različite vrste otpornika i proračun njihovih boja u elektronici .

Šifra boje otpornika

Šifra boje otpornika

Izračun vrijednosti otpora pomoću multimetra

Koračni postupak od izračunavanje otpora otpornika pomoću multimetra raspravlja se u nastavku.

Multimetar

Multimetar

    • Druga metoda za izračunavanje otpora može se izvršiti uz pomoć multimetra ili ohmmetra. Glavna svrha multimetar Uređaj treba izračunati tri funkcije poput otpora, struje i napona.
    • Multimetar se sastoji od dvije sonde kao što su crni ogrtač kao i crveni ogrtač.
    • Stavite crnu sondu u COM priključak, kao i crvenu sondu u VΩmA na multimetru.
    • Otpor otpornika može se izračunati pomoću dvije različite sonde multimetra.
    • Prije izračuna otpora, okrugli disk morate postaviti u smjeru ohma, što je na multimetru označeno simbolom Ohm (Ω).

Primjene otpornika

The primjene otpornika uključuju sljedeće.

    • Visokofrekventni instrumenti
    • DC napajanja
    • Medicinski instrumenti
    • Digitalni multimetar
    • Odašiljači
    • Krug za upravljanje napajanjem
    • Telekomunikacija
    • Generatori valova
    • Modulatori i demodulatori
    • Pojačala za povratne informacije

Dakle, ovdje se radi o svemu pregled otpora što uključuje što je otpor, što je otpor, konstrukcija otpornika, otporni krug, otpornici u seriji i paraleli, proračun vrijednosti otpora i primjene. Evo pitanja za vas, koji su prednosti otpornika?