Содержание
Расчет сопротивления резистора для понижения напряжения
В радиоэлектронике правило делителя напряжения является простым и важнейшим схемным принципом, используемым для того, чтобы на выходе иметь пониженное напряжение. Простейшим примером является резистивный делитель напряжения, состоящий из двух сопротивлений, включенных в схему последовательно с выводом между ними. Используя входное Uвх, можно получить Uвых, являющееся частью от Uвх. Очень эффективно его применение в электросхемах на постоянном токе и при относительно низких частотах, там, где частотный отклик требуется в широком диапазоне. Потенциальные делители часто размещаются непосредственно после ИП, чтобы обеспечить передачу необходимого сигнала в различные части схемы. Это правило применяют при расчетах электросхем, упрощающих решение.
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:
- Расчет резистора для светодиода, калькулятор
- Он-лайн калькуляторы для радиолюбителя
- Делитель напряжения
- Расчет и подбор сопротивления для светодиода
- Как понизить напряжение с 12 на 5 вольт (резистор, микросхема) 📹
- Калькулятор расчета делителя напряжения
- Делитель напряжения на резисторах. Формула расчета, онлайн калькулятор. Напряжение на резисторе
- Делитель напряжения на резисторах. Формула расчета, онлайн калькулятор
- Формулы, позволяющие рассчитать сопротивление для понижения напряжения
- Резистор. Падение напряжения на резисторе. Мощность. Закон Ома
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ПРОСТЕЙШИЙ РАСЧЕТ РЕЗИСТОРА ДЛЯ СВЕТОДИОДА
Расчет резистора для светодиода, калькулятор
Светодиод является полупроводниковым прибором с нелинейной вольт-амперная характеристикой ВАХ. Его стабильная работа, в первую очередь, зависит от величины, протекающего через него тока. Любая, даже незначительная, перегрузка приводит к деградации светодиодного чипа и снижению его рабочего ресурса. Чтобы ограничить ток, протекающий через светодиод на нужном уровне, электрическую цепь необходимо дополнить стабилизатором.
Простейшим, ограничивающим ток элементом, является резистор. Расчет резистора для светодиода не является сложной задачей и производится по простой школьной формуле. А вот с физическими процессами, протекающими в p-n-переходе светодиода, рекомендуется познакомиться ближе. Ниже представлена принципиальная электрическая схема в самом простом варианте.
В ней светодиод и резистор образуют последовательный контур, по которому протекает одинаковый ток I. Питается схема от источника ЭДС напряжением U. Используя второе правило Кирхгофа, получается следующее равенство: или его интерпретация.
Значение R LED меняется при изменении условий работы полупроводникового прибора. В данном случае переменными величинами являются ток и напряжение, от соотношения которых зависит величина сопротивления.
Наглядным объяснением сказанного служит ВАХ светодиода. На начальном участке характеристики примерно до 2 вольт происходит плавное нарастание тока, в результате чего R LED имеет большое значение. Затем p-n-переход открывается, что сопровождается резким увеличением тока при незначительном росте прикладываемого напряжения.
Путём несложного преобразования первых двух формул можно определить сопротивление токоограничивающего резистора: U LED является паспортной величиной для каждого отдельного типа светодиодов. Имея на руках ВАХ исследуемого светодиода, можно рассчитать резистор графическим способом.
Конечно, такой способ не имеет широкого практического применения. Ведь зная ток нагрузки, из графика можно легко вычислить величину прямого напряжения. Для этого достаточно с оси ординат I провести прямую линию до пересечения с кривой, а затем опустить линию на ось абсцисс U LED. В итоге все данные для расчета сопротивления получены. Тем не менее, вариант с использованием графика уникален и заслуживает определенного внимания. Рассчитаем резистор для светодиода АЛ с номинальным током 20 мА, который необходимо подключить к источнику питания 5 В.
Для этого из точки 20 мА проводим прямую линию до пересечения с кривой LED. Далее через точку 5 В и точку на графике проводим линию до пересечения с осью ординат и получаем максимальное значение тока I max , примерно равное 50 мА. Используя закон Ома, рассчитываем сопротивление: Чтобы схема была безопасной и надёжной нужно исключить перегрев резистора.
Для этого следует найти его мощность рассеивания по формуле:. Подключать светодиод через резистор можно, если вопрос эффективности схемы не является первостепенным. Например, использование светодиода в роли индикатора для подсветки выключателя или указателя сетевого напряжения в электроприборах.
В подобных устройствах яркость не важна, а мощность потребления не превышает 0,1 Вт. Подключая светодиод с потреблением более 1 Вт, нужно быть уверенным в том, что блок питания выдаёт стабилизированное напряжение. Если входное напряжение схемы не стабилизировано, то все помехи и скачки будут передаваться в нагрузку, нарушая работу светодиода.
Ярким примером служит автомобильная электрическая сеть, в которой напряжение на аккумуляторе только теоретически составляет 12 В. В самом простом случае делать светодиодную подсветку в машине следует через линейный стабилизатор из серии LM78XX. А чтобы хоть как-то повысить КПД схемы, включать нужно по 3 светодиода последовательно. Также схема питания через резистор востребована в лабораторных целях для тестирования новых моделей светодиодов. В остальных случаях рекомендуется использовать стабилизатор тока драйвер.
Особенно тогда, когда стоимость излучающего диода соизмерима со стоимостью драйвера. Вы получаете готовое устройство с известными параметрами, которое остаётся лишь правильно подключить. Чтобы помочь новичкам сориентироваться, приведем пару практических примеров расчета сопротивления для светодиодов. В первом случае проведем вычисление резистора, необходимого для подключения мощного светодиода Cree XM—L к источнику напряжения 5 В.
В расчёты следует подставлять типовое значение U LED , так как. Однако на практике часто приходится округлять полученные результаты к ближайшему значению из стандартного ряда. Поэтому, чтобы не превысить рабочий ток нагрузки, необходимо расчётное сопротивление округлять в сторону увеличения. Используя наиболее распространённые резисторы из ряда Е24, не всегда удаётся подобрать нужный номинал. Решить эту проблему можно двумя способами.
Первый подразумевает последовательное включение добавочного токоограничительного сопротивления, который должен компенсировать недостающие Омы. Его подбор должен сопровождаться контрольными измерениями тока. Второй способ обеспечивает более высокую точность, так как предполагает установку прецизионного резистора. В любом случае лучше оставить реальный ток немного меньше от номинала. Это не сильно повлияет на яркость, зато обеспечит кристаллу щадящий режим работы.
Мощность, рассеиваемая резистором, составит:. Вычислим КПД собранного светильника:. По аналогии с первым примером разберемся, какой нужен резистор для SMD светодиода Здесь нужно учесть конструкционные особенности светодиода, который состоит из трёх независимых кристаллов. Значит, светодиод можно запитать от одного резистора, объединив 3 анода в одну группу, а три катода — в другую. Ближайшее стандартное значение — 30 Ом. Поэтому управлять красным, зелёным и синим цветом, придётся тремя резисторами разного номинала.
Представленный ниже онлайн калькулятор для светодиодов — это удобное дополнение, которое произведет все расчеты самостоятельно. С его помощью не придётся ничего рисовать и вычислять вручную. Всё что нужно — это ввести два главных параметра светодиода, указать их количество и напряжение источника питания.
Одним кликом мышки программа самостоятельно произведёт расчет сопротивления резистора, подберёт его номинал из стандартного ряда и укажет цветовую маркировку. Кроме этого, программа предложит уже готовую схему включения.
Напряжение источника питания В :. Прямое напряжение светодиода В :. Прямой ток светодиода мА :. Количество светодиодов:. Дополняя вышесказанное стоит отметить, что если прямое напряжение светодиода значительно ниже напряжения питания, то схемы включения через резистор малоэффективны. Вся лишняя энергия впустую рассеивается резистором, существенно занижая КПД устройства. Светодиодная лента SMD , её особенности и разновидности. Как правильно подключить светодиодный прожектор к сети вольт?
Срок службы светодиодных ламп и светильников: реалии и сказки производителей. Стабилизаторы тока на lm, lm, lm и их применение для светодиодов. Чем отличаются светодиодные лампы от энергосберегающих? Какие лампы лучше для дома — светодиодные или энергосберегающие? Расчет и подбор сопротивления для светодиода. Резистор ограничивает, но не стабилизирует ток. Схема подключения. Принципиальная схема. Другое расположение светодиодов.
Резистор 4 полосы. Читайте так же. Последние публикации Самые популярные статьи Последние комментарии.
Он-лайн калькуляторы для радиолюбителя
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 [2]. Различают линейные и нелинейные делители напряжения. В линейных выходное напряжение изменяется по линейному закону в зависимости от входного.
Делитель напряжения. от olrgi0ahES0c03EEdMP4·Нет комментариев. Онлайн калькулятор, который производит расчет делителя напряжения. используют в электроцепях, когда следует понизить напряжение. R2 — сопротивление второго резистора,; Uвх — напряжение на входе,; Uвых.
Делитель напряжения
Онлайн калькулятор закона Ома позволяет определять связь между силой тока, электрическим напряжением и сопротивлением проводника в электрических цепях. Для расчета, вам понадобится воспользоваться отдельными графами: — сила тока вычисляется в Ампер, исходя из данных напряжения Вольт и сопротивления Ом ; — напряжение вычисляется в Вольт, исходя из данных силы тока Ампер и электрического сопротивления Ом ; — электрическое сопротивление вычисляется в Ом, исходя из данных силы тока Ампер и напряжения Вольт. Все калькуляторы. Конвертеры Обратная связь Приложения. Учеба и наука — Математика — Красота и здоровье — Внешность —
Расчет и подбор сопротивления для светодиода
Светодиод — это полупроводниковый элемент , который применяется для освещения. Применяется в фонарях, лампах, светильниках и других осветительных приборах. Принцип его работы заключается в том, что при протекании тока через светоизлучающий диод происходит высвобождение фотонов с поверхности материала полупроводника, и диод начинает светиться. Надежная работа светодиода зависит от тока , протекающего через него.
Работа резистора заключается в ограничении тока , протекающего по цепи.
Как понизить напряжение с 12 на 5 вольт (резистор, микросхема) 📹
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. Никаких специальных мер предосторожности применять не надо для пайки большинства светодиодов, однако бывает полезно ухватиться за ножку светодиода пинцетом — для теплоотвода.
Калькулятор расчета делителя напряжения
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.
Прямое напряжение светодиода: формула для расчёта светодиодного резистора Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где.
Делитель напряжения на резисторах. Формула расчета, онлайн калькулятор. Напряжение на резисторе
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео.
Делитель напряжения на резисторах. Формула расчета, онлайн калькулятор
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК СДЕЛАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ [РадиолюбительTV 69]
В радиолюбительской практике, да и в промышленной аппаратуре источником электрического тока обычно являются гальванические элементы, аккумуляторы, или промышленная сеть вольт. Если радиоприбор переносной мобильный , то использование батарей питания себя оправдывает такой необходимостью. Но если радиоприбор используется стационарно, имеет большой ток потребления, эксплуатируется в условиях наличия бытовой электрической сети, то питание его от батарей практически и экономически не выгодно. Для питания различных устройств низковольтным напряжением от бытовой сети вольт существуют различные виды и типы преобразователей напряжения бытовой сети вольт в пониженное.
Используя только два резистора и входное напряжение, мы можем создать выходное напряжение, составляющее определенную часть от входного.
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.
Резистор. Падение напряжения на резисторе.
Мощность. Закон Ома
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Роботы уничтожат ваши рабочие места? А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике?
Калькулятор зависимости силы тока от напряжения и сопротивления. Ом
Как мы говорили ранее, Ом единица измерения выражающая сопротивления цепи протеканию тока. Один Ом сопротивления позволит протекать току в 1Ампер через цепь (через потребителя) когда к ней приложено напряжение в 1 Вольт. Давайте попробуем разобрать это на более понятном примере.
Все источники питания рассчитаны на предельную нагрузку (на определенную мощность).
По сути любой источник энергии имеет определенное напряжение на выходе, а так же определенную допустимую силу тока. При превышении максимальной силы тока (мощности) источник питания может сгореть.
Давайте представим, что у нас есть источник питания с напряжением 12 Вольт и с допустимой силой тока в 1 Ампер.
Если подключим к такому источнику нагрузку в виде сопротивления 24 Ома, через чем будет протекать ток равный ½ максимально допустимого тока — тоесть 0,5 Ампера.
Если параллельно мы подключим еще одно сопротивление 24 Ома сила тока достигнет максимально допустимой в 1 Ампер.
Схема зависимости силы тока от сопротивления нагрузки
Подключив еще одно сопротивление параллельно к источнику питания через цепь будет протекать ток в 1,5 раза больше допустимого. При такой нагрузке в источнике питания скорее всего сгорит предохранитель, возможно такой источник питания даже сгорит сам в условиях перегрузки.
По сути тоже самое происходит когда вы подключаете низкоомную нагрузку к усилителю. Если вы подключите к усилителю нагрузку (скажем динамик) с сопротивлением меньше, чем заявленная в характеристиках усилителя, он может сгореть. Тоже самое произойдет, если вы подключите несколько динамиков параллельно, тем самым увеличив силу тока а значит и мощность.
Сопротивление нагрузки может служить инструментом регулировки выходной мощности усилителя. Чем меньше сопротивление нагрузки тем больший будет протекать через него, а значит и мощность будет больше. Не забываейте, что нельзя допускать понижения сопротивления ниже заявленных параметров усилителя . Помните что короткое замыкание это 0 Ом! Наверно вы уже догадываетесь почему.
Пример расчета зависимости силы тока от сопротивления проводника или потребителя (нагрузки)
Так как основные примеры электроники мы рассматриваем на примерах автозвука…. Давайте предположим, что у нас есть усилитель мощностью 100 Ватт (мощность мы разберем более подробно чуть позже) и он рассчитан на минимальное сопротивление 4 Ома.
Это означает, что усилитель может генерировать мощность до 100 Ватт на нагрузку в 4 Ома, и если сопротивление нагрузки будет меньше, вполне вероятно он сгорит.
Для того что бы достичь мощности в 100 Ватт на 5 Ома через цепь нагрузки должен протекать ток в 5 Ампер.
Для того что бы такой ток протекал через нагрузку 4 Ома, необходимо создать разность потенциалов (напряжение) на контактах динамика в 20 Вольт. (то есть при максимальной мощности, напряжение на контактах динамика будет равно 20 Вольт).
Пусть множество этих цифр не сбивает вас с толку, мы ниже более подробно рассмотрим все определения.
Ниже приведен калькулятор который рассчитывает силу тока в зависимости от напряжения и сопротивления.
Калькулятор зависимости силы тока от напряжения и сопротивления.
Исходные данные | |||
Ohms | |||
Volts | |||
Результат | |||
Сила тока = |
A |
| |
Если вы введете наши исходные данные 20 Вольт и 4 Ома в исходные параметры, вы увидите в результатах калькулятора что через нагрузку будет протекать ток в 5 Ампер. Если вы уменьшите сопротивление до 2 Ом, сила тока увеличится вдвое. Но как мы помним максимальная допустимая сила тока для нашего усилителя 5 Ампер и более низкое сопротивление нагрузки приведет к повышению силы тока, а это может повредить ваш усилитель.
Используйте этот калькулятор для расчета силы тока протекающего через нагрузку.
— Калькулятор наглядно продемонстрирует вам как напряжение приложенное к нагрузке, а так же сопротивление нагрузки, влияет на ток протекающий в цепи
— вы можете отдельно менять Вольтаж и сопротивление
— обратите внимание, что увеличение силы тока обычно связано с увеличением приложенного напряжения и УМЕНЬШЕНИЕМ сопротивления.
Понижение силы тока связано обычно с понижением напряжения и УВЕЛИЧЕНИЕМ сопротивления.
п.с. Когда вы покупаете динамики для вашей аудиосистемы вы должны знать минимальное сопротивление на которое рассчитан ваш усилитель, что бы получить от него максимальную мощность. Зная параметры усилителя вы можете точно выбрать правильный динамик (как с одной катушкой так и с двумя — помните о параллельном и последовательном соединении).
!!! Помните что Ом это единица выражающая сопротивление нагрузки протеканию электрического тока.
Рассчитать падающий резистор для трубки накаливания
Пожалуйста, сделайте пожертвование, чтобы поддерживать этот сайт…
Что делать, если трансформатор обеспечивает более высокое напряжение нагревателя, чем требуется? Используйте резистор, чтобы уменьшить необходимое напряжение. |
Характеристики нагрева некоторых ламп Power Tube
Трубка | В·ч (В) | ИХ (Ампер) |
EL34/6CA7 | 6,3 | 1,5 |
EL84/6BQ5 | 6,3 | 0,76 |
КТ66 | 6,3 | 1,27 |
КТ77 | 6,3 | 1,4 |
КТ88 / 6550 | 6,3 | 1,6 |
211 | 10,0 | 3,25 |
2А3 | 2,5 | 2,5 |
300Б | 5,0 | 1,2 |
5998 | 6,3 | 2,4 |
6АС7 | 6,3 | 2,5 |
6HB5 | 6,3 | 1,5 |
6L6 | 6,3 | 0,9 |
6V6 | 6,3 | 0,45 |
7027 | 6,3 | 0,9 |
7189 | 6,3 | 0,76 |
7558 | 6,3 | 0,8 |
7591 | 6,3 | 0,8 |
801 | 7,5 | 1,25 |
805 | 10,0 | 3,25 |
807 | 6,3 | 0,9 |
811А | 6,3 | 4,0 |
845 | 10,0 | 3,25 |
Обогреватель /
Поставки филамента внешняя ссылка
©
mh-Audio. nl — Отказ от ответственности
Калькулятор светодиодных резисторов — Langir Electric
Калькулятор светодиодных резисторов — Langir Electric Калькулятор светодиодных резисторов — Langir Electric
Все светодиоды требуют той или иной формы ограничения тока . Подключение светодиода напрямую к источнику питания сожжет его в мгновение ока. Перегрузка, даже кратковременная, значительно сократит срок службы и светоотдачу.
К счастью, управлять одним или цепочкой слаботочных (20–30 мА) светодиодов несложно.Резистор 0239 в серии — самый простой и дешевый способ ограничения тока. Имейте в виду, однако, что сильноточные (выше нескольких сотен мА) светодиоды сложнее управлять, и, хотя они могут работать с последовательным резистором, для минимизации потерь мощности и обеспечения надежности рекомендуется использовать более дорогой переключатель . регулятор тока .
Наш светодиодный калькулятор поможет вам определить значение токоограничивающего последовательного резистора при управлении одним или группой слаботочных светодиодов. Для начала введите необходимые значения и нажмите кнопку «Рассчитать».
Программа нарисует небольшую схему, отобразит расчетное сопротивление и сообщит вам значение и цветовой код ближайшего меньшего и большего стандартного резистора. Он рассчитает мощность, рассеиваемую резистором и светодиодом (-ами), рекомендуемую мощность резистора, общую мощность, потребляемую схемой, и эффективность конструкции (мощность, потребляемая светодиодом (-ами) / общая потребляемая мощность цепи) x 100. ).
Значение резистора = напряжение питания – прямое напряжение светодиода
Прямой ток светодиода
Поля ввода
Напряжение питания : Введите напряжение, превышающее падение напряжения светодиода для одиночной цепи светодиода и параллельного соединения, или сумму всех падений напряжения при последовательном соединении нескольких светодиодов.
Ток светодиода : Введите ток одиночного светодиода в миллиамперах. Обычные светодиоды диаметром 3 мм и 5 мм обычно работают в диапазоне 10-30 миллиампер, но мощные светодиоды, используемые в осветительных и автомобильных устройствах, могут иметь ток более 200 мА. Ток 20 мА обычно является безопасным значением, если у вас нет доступа к техническому описанию компонента.
Цвет светодиода и Падение напряжения : выберите цвет светодиода. Поле падения напряжения автоматически заполнится типичным значением для выбранного цвета (например, 2 В для стандартного красного светодиода; 3,6 В для белого светодиода, используемого в освещении, стробоскопе и т. д.; 1,7 В для инфракрасного светодиода, контроль и др.). Однако падение напряжения сильно различается между разными типами светодиодов, а также немного меняется в зависимости от силы тока, поэтому, пожалуйста, измените его, если вы знаете правильное значение для вашего компонента.
Количество светодиодов : Выберите количество светодиодов, которое вы хотите использовать в своей схеме. Для нескольких светодиодов появится второе раскрывающееся меню, в котором вы можете выбрать последовательное или параллельное соединение .
Примечание. Следует избегать параллельного подключения светодиодов только с одним общим резистором. Одинаковые светодиоды можно успешно соединить параллельно, но у каждого светодиода может быть немного разное падение напряжения, и яркость светодиодов будет отличаться. Если вы хотите подключить светодиоды параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный резистор. Рассчитайте значение для одного светодиода и подключите все пары светодиод-резистор параллельно.
Точность резистора : выберите требуемую стандартную точность резистора: 10 %, 5 %, 2 % или 1 %. Воспользуйтесь нашим калькулятором цветового кода резистора , чтобы узнать цветовые полосы для различных (20%, 0,5%…) прецизионных резисторов.
Цвет | Падение напряжения (В) |
Красный | 2 |
Зеленый | 3,2 |
Синий | 3,2 |
Белый | 3,2 |
Желтый | 2 |
Оранжевый | 2 |
Янтарный | 2 |
Одно светодиодная цепь
Схема светодиодной серии
СПРАЛЕЙ
СПРАВЛЕНИЯ
СПАРКВЕР
. На схеме показано только значение ближайшего стандартного резистора и нарисованы только два соединения светодиодов, независимо от того, сколько светодиодов в схеме (но я уверен, что вы легко можете заполнить недостающие биты).
Справа показаны два резистора. Это ближайшие (верхнее и нижнее) стандартные значения, наиболее близкие к необработанному расчетному сопротивлению. Вы должны использовать только один в своей схеме — лучше выбрать тот, который ближе (тот, что со * после значения).
Рекомендуемая мощность резистора рассчитана с небольшим запасом прочности, чтобы рассеиваемая мощность не превышала 60 % от номинального значения.
Эффективность [%] покажет вам, какая часть общей мощности, потребляемой схемой, фактически используется светодиодами.
Как определить выводы светодиода
Светодиод имеет два вывода: положительный (анод) и отрицательный (катод). На принципиальных схемах его символ подобен простому диоду с двумя стрелками наружу.