Делитель напряжения калькулятор: Он-лайн калькуляторы для радиолюбителя

Содержание

Калькулятор делителя напряжения [таблицы .ods, .xls]

Чтобы задать режим работы транзистора, стабилитрона или операционного усилителя, надо приготовить для них определённое напряжение. Чаще всего этим занимается делитель напряжения — простая схема из двух резисторов. Раньше мне всегда хватало калькуляторов на сайте joyta.ru. Но когда был нужен делитель с подстроечным резистором, приходилось вручную добавлять его сопротивление то к одному, то к другому плечу, чтобы узнать диапазон регулировки. Однажды мне это надоело, и я решил сделать удобный инструмент для расчётов любых делителей.

Получились три таблички в форматах:

На каждом листе-калькуляторе есть краткая инструкция, а здесь я расскажу о них подробно.

«Сложный» делитель (подбор сопротивления, расчёт напряжений)


На первый взгляд эта разновидность делителя кажется сложной, а формулы и вовсе отпугивают. Однако подстроечный резистор, включённый по схеме потенциометра, делает схему очень предсказуемой.

Сопротивление R2 всегда постоянно, поэтому ток делителя не меняется, и высчитать диапазон регулировки напряжения очень просто.


Калькулятор построен так, что после расчётов можно распечатать его страницу со всеми результатами. Если вдруг понадобится пересчитать делитель — есть формулы на картинке. Справа висит таблица стандартных номиналов радиодеталей — чтобы вы не кошмарили магазины мифическими резисторами на 77 кОм.

Инструкция:
1. Задать входное напряжение Uвх.
2. Установить R2max и R2.1 в нули. R2.2 обнулится автоматически.
3. Подобрать такие R1 и R3, чтобы Uвых среднее было близким к нужному.
4. Для точной регулировки укажите максимальное сопротивление подстроечного резистора R2max.
5. Калькулятор выдаст диапазон регулировки (Umin, Umax) и текущее значение Uвых. Последнее можно менять, увеличив сопротивление

R2.1.
6. В реальную схему вместо потенциометра можно поставить постоянные R2.1 и R2.2 рассчитанных номиналов.

Ещё калькулятор умеет считать напряжение самого простого двухрезисторного делителя. Для этого надо указать значения R1 и R3 при R2max и R2.1 = 0.

Замечание вообще про любые делители напряжения:
Ток делителя Iдел должен быть в 10 и более раз больше, чем ток нагрузки. Иначе её сопротивление войдёт в состав R3, R2.2 и собьёт настройку. Поэтому делители используются там, где токи небольшие — до нескольких десятков миллиампер. Если же вы надумали сделать автомобильную зарядку для телефона через делитель — вы погорячились. И резисторы ваши тоже очень быстро разгорячатся на десяти амперах. Не надо так.

Делитель с подстройкой верхнего плеча (расчёт сопротивления, расчёт напряжений)


Здесь нижний вывод подстроечного резистора R2 соединён со средним выводом и выходом делителя, поэтому фактически R2 входит в состав R1 — верхнего плеча.


Этот калькулятор чуть удобнее — он рассчитывает R1 и R2 для заданного выходного напряжения и R3. Не придётся долго перебирать номиналы, чтобы попасть в нужный диапазон напряжений.

Инструкция:
1. Задать входное и выходное напряжения Uвх, Uвых.
2. Установить R1, R2max и R2* в нули.
3. Выбрать R3 из таблицы стандартных номиналов и внести его в графу. Калькулятор выдаст расчётное значение суммы R1 и R2.
4. Задать стандартный номинал R1 — меньше, чем сумма R1+R2.
5. Указать максимальное сопротивление подстроечного резистора R2max. Итоговая сумма R1+R2max должна быть больше расчётного значения. Чем ближе

R1 к сумме и чем меньше R2, тем уже диапазон регулировки Umin, Umax.
6. В графу R2* можно внести точное значение резистора, чтобы увидеть, какое при этом будет напряжение на выходе Uвых. И для реальной схемы дополнить R1 конкретно этим R2*.

Можно рассчитать и простой делитель на двух резисторах, если указать значения R1 и R3 при R2max и R2* = 0.

Делитель с подстройкой нижнего плеча (расчёт сопротивления, расчёт напряжений)


Схема наоборот — здесь верхний вывод подстроечного резистора R2 соединён со средним выводом и выходом делителя, поэтому фактически R2 входит в состав R3 — нижнего плеча.


Этот калькулятор считает R1 по заданному выходному напряжению, R2 и R3.

Инструкция:

1. Задать входное и выходное напряжения Uвх, Uвых.
2. Установить R1, R2max и R* в нули.
3. Выбрать R3 из таблицы стандартных номиналов и внести его в графу. Калькулятор выдаст расчётное значение R1.
4. Задать максимальное значение R2max и (опционально) R2*. Чем меньше R2max, тем уже будет диапазон регулировки Umin, Umax.
5. Задать стандартный номинал R1, близкий к рассчитанному.
6. Калькулятор рассчитает Uвых и диапазон регулировки Umin, Umax.
7. В графу R2* можно внести точное значение резистора, чтобы скорректировать Uвых. И для реальной схемы дополнить R3 конкретно этим R2*.

Как и раньше, делитель на двух резисторах можно рассчитать, указав значения R1 и R3

при R2max и R2* = 0.

Резисторный делитель напряжения: расчёт-онлайн, формулы и схемы

Резисторный делитель напряжения — одна из основополагающих конструкций в электронике, без которой не обходится ни одно устройство. Подбор сопротивлений задаёт нужные режимы работы. Как правило, эта конструкция содержит два резистора. Один ставится между входом и выходом схемы. Второй резистор одним концом подключается к общему проводу, а вторым — к выходу схемы, тем самым его шунтируя. Он также играет роль нагрузки источника, подключённого ко входу.

Формула делителя напряжения

Расчёт можно осуществить, используя формулы, вытекающие из закона Ома. Можно узнать, каким будет U на выходе устройства, если известно входное, а также сопротивления обоих резисторов. Можно также решить обратную задачу, например, вычислить напряжение, которое получится на выходе при известных сопротивлениях резисторов.

Чтобы выполнить расчет резистивного делителя, необходимо:

  • Обозначить резистор, находящийся ближе ко входу делителя, как R1.
  • Обозначить резистор, находящийся ближе к выходу делителя, как R2.
  • Протекающие через резисторы токи обозначаются, как I1 и I2, а входное и выходное напряжения — UВХ и UВЫХ, соответственно.
  • Промежуточная формула примет следующий вид: UВЫХ=I2*R2.
  • Если предположить, что силы обоих токов равны, то формула для определения протекающего через схему тока станет выглядеть так: I=UВХ/R1+R2.
  • Окончательная формула принимает такой вид: UВЫХ=R2*(UВХ/R1+R2).

Из неё становится ясно, что выходное напряжение всегда будет меньше, чем входное. Оно зависит от самих резисторов. Чем больше сопротивление R1 и сила протекающего тока, тем меньше будет UВЫХ. Напротив, чем больше сопротивление R2, включённое между выходом и общим проводом, тем больше будет UВЫХ. Если упомянутое сопротивление стремится к бесконечности, то UВЫХ будет почти равным входному. Чем больше ток, который проходит по резисторам, тем меньше будет UВЫХ. Таким образом при больших токах делитель на резисторах становится малоэффективным, ввиду сильного падения напряжения.

Онлайн-калькуляторы

С их помощью можно рассчитать делитель напряжения на резисторах онлайн. Входными данными в этом случае могут являться: входное напряжение и оба сопротивления. Калькулятор «Делитель напряжения — онлайн» произведёт все необходимые операции по обозначенной формуле, и выведет значения искомых параметров. Расчет

делителя напряжения на резисторах онлайн облегчает процесс разработки многих электронных схем, позволяет добиться достижения требуемых режимов и правильной работы устройств.

Разновидности делителей

Самая распространенная и характерная из них — это потенциометр. Он представляет собой стандартный переменный резистор. Внутри его находится дужка, на которую нанесен токопроводящий слой. По ней скользит контакт, делящий сопротивление на две части. Таким образом, потенциометр имеет три вывода, два из которых подключены к самому резистору, а третий — к перемещаемому движку.

Источник тока подключается к двум крайним выводам потенциометра, а UВЫХ будет сниматься с вывода движка и общего провода.

По такой схеме устроены, например, регуляторы громкости и тембра звука в различной аудиоаппаратуре. При перемещении движка в крайнее нижнее положение UВЫХ станет равным нулю, а в противоположной ситуации будет равно входному. Если же перемещать движок, то напряжение будет плавно изменяться от нуля до входного.

Свойства делителей также используются при конструировании резистивных датчиков. Например, одним из их элементов может являться фоторезистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от освещённости. Есть и другие датчики, преобразующие физические воздействия в изменение сопротивления: терморезисторы, датчики давления, ускорения. Созданные на их основе делители используются совместно с аналого-цифровыми преобразователями для измерения и отслеживания самых различных величин в промышленности и быту: температуры, скорости вращения.

В качестве примера можно привести схему для определения уровня освещенности. Последняя деталь включается между выходом и общим проводом (R2 в формуле). Для расширения пределов изменения напряжения схема дополняется постоянным сопротивлением (R1 в формуле). К её выходу присоединяется микроконтроллер аналого-цифрового преобразователя. Чем сильнее освещённость фоторезистора, тем ниже UВЫХ, так как он включён между выходом конструкции и «массой», шунтируя его.

делитель напряжения на резисторах калькулятор онлайн

Вы искали делитель напряжения на резисторах калькулятор онлайн? На нашем сайте вы можете получить ответ на любой математический вопрос здесь. Подробное решение с описанием и пояснениями поможет вам разобраться даже с самой сложной задачей и делитель напряжения расчет онлайн, не исключение. Мы поможем вам подготовиться к домашним работам, контрольным, олимпиадам, а так же к поступлению в вуз. И какой бы пример, какой бы запрос по математике вы не ввели — у нас уже есть решение. Например, «делитель напряжения на резисторах калькулятор онлайн».

Применение различных математических задач, калькуляторов, уравнений и функций широко распространено в нашей жизни. Они используются во многих расчетах, строительстве сооружений и даже спорте. Математику человек использовал еще в древности и с тех пор их применение только возрастает. Однако сейчас наука не стоит на месте и мы можем наслаждаться плодами ее деятельности, такими, например, как онлайн-калькулятор, который может решить задачи, такие, как делитель напряжения на резисторах калькулятор онлайн,делитель напряжения расчет онлайн,калькулятор делителя напряжения на резисторах онлайн,калькулятор напряжения,калькулятор напряжения на резисторах калькулятор,онлайн расчет падения напряжения на резисторе,онлайн расчет резистивного делителя,расчет делителя онлайн,расчет падения напряжения на резисторе онлайн,расчет резистивного делителя онлайн. На этой странице вы найдёте калькулятор, который поможет решить любой вопрос, в том числе и делитель напряжения на резисторах калькулятор онлайн. Просто введите задачу в окошко и нажмите «решить» здесь (например, калькулятор делителя напряжения на резисторах онлайн).

Где можно решить любую задачу по математике, а так же делитель напряжения на резисторах калькулятор онлайн Онлайн?

Решить задачу делитель напряжения на резисторах калькулятор онлайн вы можете на нашем сайте https://pocketteacher.ru. Бесплатный онлайн решатель позволит решить онлайн задачу любой сложности за считанные секунды. Все, что вам необходимо сделать — это просто ввести свои данные в решателе. Так же вы можете посмотреть видео инструкцию и узнать, как правильно ввести вашу задачу на нашем сайте. А если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в чате снизу слева на странице калькулятора.

Калькулятор делителя напряжения на резисторах. Делитель напряжения на резисторах

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:

Таким образом, сила тока протекающая через резисторы

Теперь, когда нам известен ток в R2 , расчитаем напряжение вокруг него:

Или если отавить формулу в общем виде:

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.

Применение делителя для считывания показаний датчика

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.д.

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 .

Подключение нагрузки

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:

Подставив значение в общую формулу расчёта V out , получим:

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.

Пропорция сохраняется, V out не меняется:

А потери уменьшатся:

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 4-8 раз выше максимальной мощности самых распространённых резисторов! Попытка воспользоваться описанной схемой со сниженными номиналами и стандартными 0.25 или 0.5 Вт резисторами ничем хорошим не закончится. Очень вероятно, что результатом будет возгарание.

Применимость

Делитель напряжения подходит для получения необходимого заниженного напряжения в случаях, когда подключенная нагрузка потребляет небольшой ток (доли или единицы миллиампер). Примером подходящего использования является считывание напряжения аналоговым входом микроконтроллера, управление базой/затвором транзистора .

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.

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. е. 5 В (рис. 1 ). Для этого используются делители напряжения.

Рис. 1 — Структурная схема делителя напряжения

Они бывают разных типов и выполняются на безе , катушек индуктивности (рис. 2 ). Однако мы рассмотрим только наиболее применяемые на практике делители напряжения.


Рис. 2 — Элементы, применяемые в качестве делителей напряжения

Наиболее простым делителем напряжения являются два последовательно соединенных резистора R1 и R2 , которые подключены к источнику напряжения U (рис. 3 ). Если сопротивление резисторов одинаковы R1 = R2 , то напряжение источника питания разделится поровну на них U1 = U2 = U/2 .


Рис. 3 — Общая схема делителя напряжения на резисторах

Расчет делителя напряжения на резисторах

Давайте разберемся как происходит деление напряжения. Для этого нам понадобится знание только закона Ома, который, если говорить очень обобщенно, звучит так: ток I , протекающий в цепи (или на ее участке), прямопропорционален приложенному напряжению U и обратнопропорционален сопротивлению цепи (или ее участка) R , т. е.


откуда

Также следует знать, что в последовательной цепи, т. е. в цепи, в которой все резисторы соединены последовательно, ток I протекает одной и той же величины через все резисторы, а общее сопротивление последовательно соединенных резисторов равно сумме сопротивлений всех резисторов Rобщ = R1+R2 .

Теперь, на основании выше сказанного, давайте определим напряжения на резисторах в зависимости от величины их сопротивлений и напряжения источника питания.

Ток I , протекающий в цепи, равен отношению напряжения U к сумме сопротивлений R1+R2 , т. е.

Падение напряжения на первом резисторе равно

По аналогии находим падение напряжения на втором резисторе

Теперь в выражение (2) и (3) подставим значение тока из выражения (1), в результате получим

Делитель напряжения на резисторах. Различные номиналы резисторов

С помощью полученных формул можно определить падение напряжения на резисторе, зная только величину входного напряжения и сопротивления самих резисторов. Однако такие формулы часто применимы лишь в теоретических расчётах. На практике же гораздо проще пользоваться основным свойством любого делителя напряжения, которое заключается в том, что при соответствующем подборе сопротивлений резисторов R1 и R2 выходное напряжение составляет часто входного (рис. 4 ).


Рис. 4 — Схемы делителей напряжения на резисторах

Следует обратить внимание на то, что величина выходного напряжения зависит от относительного значения сопротивлений резисторов R1 и R2 , а не от абсолютного.


Рис. 5 — Схемы делителей напряжения с одинаковым коэффициентом деления при разных номиналах резисторов

Здесь возникает вопрос: какие же номиналы резисторов R1 и R2 применять, 3 кОм и 1 кОм или 30 кОм и 10 кОм ? Все зависит от конкретного случая. Однако есть рекомендация, которая исходит из закона Ома, чем меньше значение сопротивления R1 и R2 , тем больший ток будет протекать в цепи и тем большую мощность можно получить с выхода делителя напряжения, но нужно помнить, что эта мощность ограничивается мощностью источник питания и не может ее превысить.

Также делитель напряжения можно выполнять из нескольких последовательно соединенных резисторов (рис. 6 ).


Рис. 6 — Схема делителя напряжения с несколькими резисторами

И так, мы рассмотрели резисторный делитель напряжения с фиксированным значением выходного напряжения. Однако часто возникает необходимость в плавном изменении выходного напряжения. Например, при регулировании громкости звука мы плавно изменяем напряжение на усилителе.

Для плавного регулирования величины выходного напряжения применяются переменные и подстроечные резисторы (рис. 7 ).


Рис. 7 — Переменные и подстроечные резисторы

Переменный резистор еще называют потенциометром. Конструктивно он состоит из корпуса, имеющего три вывода, и рукоятки. При вращении ручки осуществляется скользящих контакт подвижной металлической пластины, которая замыкает две токопроводящие графитные дорожки, имеющие разную проводимость в зависимости от длины. Благодаря этому изменяется сопротивление межу двумя, рядом расположенными, выводами. А сопротивление между двумя крайними выводами остается всегда неизменным.

Схема подключения переменного резистора или же потенциометра приведена ниже (рис. 8 ). Два крайних вывода подключаются к источнику питания, а между средним и одним из крайних выводов снимается выходное напряжение, величину которого можно изменять от нуля до значения входного напряжения Uвых = 0…Uвх .


Рис. 8 — Схема включения переменного резистора для деления напряжения

Если, проворачивая ручку резистора, мы введем все сопротивление (как показано на схеме (рис. 9 )), то выходное напряжение будет равно входному Uвых = Uвх , так как подводимое напряжение будет полностью падать на сопротивлении резистора.

Если же вывести все сопротивление, то выходное напряжение будет равно нулю Uвых = 0 .


Рис. 9 — Схема плавного изменения напряжения

Некоторые виды переменных резисторов

В зависимости от степени относительного изменения сопротивления при вращении рукоятки переменного резистора их разделяют на три типа (рис. 10 ):

1) с линейной зависимостью;

2) с логарифмической зависимостью;

3) с экспоненциальной зависимостью.


Рис. 10 — Зависимости переменных резисторов

Переменные резисторы с логарифмической зависимостью часто используются для регулировки уровня звука, поскольку ухо человека воспринимает звук именно по такой зависимости.

Кроме того переменные резисторы бывают как одинарные, так и сдвоенные. Последние находят широкое применение в звуковой технике.

Делители напряжения на резисторах одинаково работают и рассчитываются как для постоянного, так и для переменного напряжения. Однако, в качестве делителей переменного напряжения также часто используются конденсаторы и реже – катушки индуктивности.

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.

Вашему вниманию подборка материалов:

Схема традиционного резисторного делителя напряжения

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 100 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.

Расчет резистивного делителя напряжения

[Напряжение на выходе, В ] = [Напряжение питания, В ] * / ( + [Сопротивление резистора R2, Ом ])

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

= [Сопротивление резистора R1, Ом ] + [Сопротивление резистора R2, Ом ]

Эта формула верна для ненагруженного делителя. Если делитель работает на нагрузку, то [Входное сопротивление делителя, Ом ] = [Сопротивление резистора R1, Ом ] + 1 / (1 / [Сопротивление резистора R2, Ом ] + 1 / [Сопротивление нагрузки, Ом ])

[Эквивалентное выходное сопротивление делителя, Ом ] = 1 / (1 / [Сопротивление резистора R1, Ом ] + 1 / [Сопротивление резистора R2, Ом ])

= [Сопротивление резистора R2, Ом ] / ([Сопротивление резистора R1, Ом ] + [Сопротивление резистора R2, Ом ])

[Действующее / мгновенное / амплитудное напряжение на выходе делителя, В ] = [Коэффициент ослабления сигнала ] * [Действующее / мгновенное / амплитудное напряжение на входе делителя, В ]

Эта формула верна, если ток нагрузки делителя равен нулю.

Пример — делитель для осциллографа

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.


Качество усилителей звуковой частоты. Обзор, схемы….

Как не спутать плюс и минус? Защита от переполярности. Описание…
Схема защиты от неправильной полярности подключения (переполюсовки) зарядных уст…

Бесперебойник своими руками. ИБП, UPS сделать самому. Синус, синусоида…
Как сделать бесперебойник самому? Чисто синусоидальное напряжение на выходе, при…

Применение тиристоров (динисторов, тринисторов, симисторов). Схемы. Ис…
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…


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.

Как работает делитель напряжения на резисторах

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. картинку ниже — несколько вариантов изображения делителя). 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.

Расчет делителя напряжения на резисторах основан на законе Ома .

V вых = R2 х V вых / R1 + R2

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.

Калькуляторы

  • Калькулятор цветовой маркировки резисторов

    Калькулятор позволяет рассчитывать сопротивление и допуск сопротивления резисторов с цветовой маркировкой в виде 4 или 5 цветных колец.

  • Калькулятор маркировки SMD резисторов

    Калькулятор, конвертирующий 3-х или 4-х символьный код на корпусе SMD резистора (в том числе EIA-96) в значение номинального сопротивления.

  • Калькулятор емкостей

    Калькулятор, пересчитывающий емкость конденсатора из одной единицы измерения в другие, например из нанофарад(нФ) в пикофарад(пФ) или микрофарад(мкФ).

  • Подбор параллельного программатора по наименованию ИМС

    Здесь вы можете по заданному вами наименованию микросхемы, определить программатор, поддерживающий данную микросхему.

  • Справочник обозначений SMD компонентов

    Поиск типа и производителя активного SMD-компонента по кодовой маркировке.

  • Калькулятор Закона Ома для участка цепи

    Закон Ома для участка цепи применяют для расчетов сопротивления резистора на участке схемы ,а так же для определения тока через резистор при известном напряжении и сопротивлении.

  • Калькулятор параллельных сопротивлений

    Параллельные (как и последовательные) схемы соединения резисторов, часто используются для получения точного сопротивления или если резистора с требуемым сопротивлением нет и его необходимо подобрать.

  • Калькулятор делителя напряжения

    Последовательное соединение резисторов часто используется в качестве делителя напряжения, для создания фиксированного значения напряжения на нагрузке. Выходное напряжение связано с входным через коэффициент деления.

  • Калькулятор буквенно-цифровой маркировки конденсаторов

    Конденсатор это пассивный компонент электрической цепи, предназначенный для накопления электрической энергии, фильтрации, создании межкаскадной связи. Электрические характеристики конденсатора определяются его конструкцией и свойствами используемых материалов (керамика, пленка, тантал, слюда).

  • Калькулятор 2-х строчной маркировки конденсаторов

    Конденсатор это пассивный компонент электрической цепи, предназначенный для накопления электрической энергии, фильтрации, создании межкаскадной связи. Электрические характеристики конденсатора определяются его конструкцией и свойствами используемых материалов (керамика, пленка, тантал, слюда).

  • Как рассчитать падение напряжения на резисторе калькулятор

    Формулы для радиолюбительских расчетов.

    Каждый уважающий себя радио-мастер обязан знать формулы для расчета различных электрических величин. Ведь при ремонте электронных устройств или сборке электронных самоделок очень часто приходится проводить подобные расчеты. Не зная таких формул очень сложно и трудоемко, а порой и невозможно справиться с подобного рода задачей!

    Как рассчитать емкость конденсатора, как рассчитать сопротивление резистора или узнать мощность устройства – в этом помогут формулы для радиолюбительских расчетов.

    Первое, что нужно усвоить – ВСЕ ВЕЛЕЧИНЫ В ФОРМУЛАХ УКАЗЫВАЮТЬСЯ В АМПЕРАХ, ВОЛЬТАХ, ОМАХ, МЕТРАХ И КИЛОГЕРЦАХ.

    Закон Ома.

    Известный из школьного курса физики ЗАКОН ОМА. На нем строится большинство расчетов в радиоэлектронике. Закон Ома выражается в трех формулах:

    Где: I – сила тока (А), U – напряжение (В), R– сопротивление, имеющееся в цепи (Ом).

    Теперь рассмотрим на практике применение формул в радиолюбительских расчетах.

    Как рассчитать сопротивление гасящего резистора.

    Сопротивление гасящего резистора рассчитывают по формуле: R= U /I

    Где: U – излишек напряжения, который необходимо погасить (В), I – ток потребляемый цепью или устройством (А).

    Как рассчитать мощность гасящего резистора.

    Расчет мощности гасящего резистора проводят по формуле: P=I 2 R

    Где I – ток потребляемый цепью или устройством (А), R– сопротивление резистора (Ом).

    Как рассчитать напряжение падения на сопротивлении.

    Напряжение падения на сопротивлении можно рассчитать по формуле: Uпад . =RI

    Где R– сопротивление гасящего резистора (Ом), I– ток потребляемый устройством или цепью (А).

    Как рассчитать ток потребляемый устройством или цепью.

    Рассчитать ток потребляемый устройством или цепью можно по формуле: I=P/U

    Где P– мощность устройства (Вт), U– напряжение питания устройства (В).

    Как рассчитать мощность устройства в Вт.

    Рассчитать мощность устройства в Вт. можно по формуле: P=IU

    Где I– ток потребляемый устройством (А), U– напряжение питания устройства (В).

    Как рассчитать длину радиоволны.

    Рассчитать длину радиоволны можно по формуле: ƛ=300000/ƒ

    Где ƒ-частота в килогерцах, ƛ- длинна волны в метрах.

    Как рассчитать частоту радиосигнала.

    Частоту радиосигнала можно рассчитать по формуле: ƒ=300000/ƛ

    Где ƛ- длинна волны в метрах, ƒ – частота в килогерцах.

    Как рассчитать номинальную выходную мощность звуковой частоты.

    Рассчитать номинальную выходную мощность звуковоспроизводящего устройства (усилитель, проигрыватель и т.п.) можно по формуле: P=U 2 вых./ R ном .

    Где U 2 – напряжение звуковой частоты на нагрузке, R– номинальное сопротивление нагрузки.

    И в завершении еще несколько формул. По этим формулам, ведут расчет сопротивления и емкости резисторов и конденсаторов в тех случаях, когда возникает необходимость в параллельном или последовательном их соединении.

    Как рассчитать сопротивление двух параллельно включенных резисторов.

    Расчет соединенных параллельно двух резисторов производят по формуле: R=R1R2/(R1+R2)

    Где R1 и R2 — сопротивление первого и второго резистора соответственно (Ом).

    Как рассчитать сопротивление более двух включенных параллельно резисторов.

    Расчет сопротивления включенных параллельно более чем двух резисторов проводят по формуле: 1/R=1/R1+1/R2+1/Rn…

    Где R1, R2, Rn — сопротивление первого, второго и последующих резисторов соответственно (Ом).

    Как рассчитать емкость включенных параллельно двух или более конденсаторов.

    Расчет емкости соединенных параллельно нескольких конденсаторов проводят по формуле: C=C1+ C2+Cn

    Где C1 , C2 и Cn– емкость первого, второго и последующих конденсаторов соответственно (мФ).

    Как рассчитать емкость включенных последовательно двух конденсаторов.

    Расчет емкости двух соединенных последовательно конденсаторов проводят по формуле: C=C1 C2/C1+C2

    Где C1 и C2 – емкость первого и второго конденсаторов соответственно (мФ).

    Как рассчитать емкость включенных последовательно более двух конденсаторов.

    Расчет емкости включенных последовательно более чем двух конденсаторов проводят по формуле: 1/C=1/C1+1/C2+1/Cn

    Где C1, C2 и Cn — емкость первого, второго и последующих конденсаторов (мФ).

    Рекомендуем посмотреть:

    Делитель напряжения — это простая схема, которая позволяет получить из высокого напряжения пониженное напряжение.

    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 на резисторах

    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.

    Расчет делителя напряжения на резисторах

    Расчет делителя напряжения предполагает, что нам известно, по крайней мере, три величины из приведенной выше схемы: входное напряжение и сопротивление обоих резисторов. Зная эти величины, мы можем рассчитать выходное напряжение.

    Формула делителя напряжения

    Это не сложное упражнение, но очень важное для понимания того, как работает делитель напряжения. Расчет делителя основан на законе Ома.

    Для того чтобы узнать какое напряжение будет на выходе делителя, выведем формулу исходя из закона Ома. Предположим, что мы знаем значения Uin, R1 и R2. Теперь на основании этих данных выведем формулу для Uout. Давайте начнем с обозначения токов I1 и I2, которые протекают через резисторы R1 и R2 соответственно:

    Наша цель состоит в том, чтобы вычислить Uout, а это достаточно просто используя закон Ома:

    Хорошо. Мы знаем значение R2, но пока неизвестно сила тока I2. Но мы знаем кое-что о ней. Мы можем предположить, что I1 равно I2. При этом наша схема будет выглядеть следующим образом:

    Что мы знаем о Uin? Ну, Uin это напряжение на обоих резисторах R1 и R2. Эти резисторы соединены последовательно, при этом их сопротивления суммируются:

    И, на какое-то время, мы можем упростить схему:

    Закон Ома в его наиболее простом вид: Uin = I *R. Помня, что R состоит из R1+R2, формула может быть записана в следующем виде:

    А так как I1 равно I2, то:

    Это уравнение показывает, что выходное напряжение прямо пропорционально входному напряжению и отношению сопротивлений R1 и R2.

    Делитель напряжения — калькулятор онлайн

    Применение делителя напряжения на резисторах

    В радиоэлектронике есть много способов применения делителя напряжения. Вот только некоторые примеры где вы можете обнаружить их.

    Потенциометры

    Потенциометр представляет собой переменный резистор, который может быть использован для создания регулируемого делителя напряжения.

    Изнутри потенциометр представляет собой резистор и скользящий контакт, который делит резистор на две части и передвигается между этими двумя частями. С внешней стороны, как правило, у потенциометра имеется три вывода: два контакта подсоединены к выводам резистора, в то время как третий (центральный) подключен к скользящему контакту.

    Если контакты резистора подключения к источнику напряжения (один к минусу, другой к плюсу), то центральный вывод потенциометра будет имитировать делитель напряжения.

    Переведите движок потенциометра в верхнее положение и напряжение на выходе будет равно входному напряжению. Теперь переведите движок в крайнее нижнее положение и на выходе будет нулевое напряжение. Если же установить ручку потенциометра в среднее положение, то мы получим половину входного напряжения.

    Резистивные датчики

    Большинство датчиков применяемых в различных устройствах представляют собой резистивные устройства. Фоторезистор представляет собой переменный резистор, который изменяет свое сопротивление, пропорциональное количеству света, падающего на него. Так же есть и другие датчики, такие как датчики давления, ускорения и термисторы и др.

    Так же резистивный делитель напряжения помогает измерить напряжение при помощи микроконтроллера (при наличии АЦП).

    Пример работы делителя напряжения на фоторезисторе.

    Допустим, сопротивление фоторезистора изменяется от 1 кОм (при освещении) и до 10 кОм (при полной темноте). Если мы дополним схему постоянным сопротивлением примерно 5,6 кОм, то мы можем получить широкий диапазон изменения выходного напряжения при изменении освещенности фоторезистора.

    Как мы видим, размах выходного напряжения при уровне освещения от яркого до темного получается в районе 2,45 вольт, что является отличным диапазоном для работы большинства АЦП.

    21 комментарий

    Короче,делитель напряжения — это следящая ( сравнивающая ) цепочка в системах автоматического регулирования. Её можно увидеть в регуляторах напряжеия генераторов.

    Отличная статья, жаль, что про рассеиваемую мощность не сказано ни слова.

    спасибо,понравилось.вопрос-схема где показаны способы присоединения делителей
    правый(внизу) измеряют снимаемое (Uout) c
    Uout и минуса входящего?

    Просто и понятно описано, чтобы понять даже ребенку.

    За калькуляторы отдельное спасибо — очень удобно!

    Увы. Врет калькулятор безбожно!
    Пытался рассчитать делитель с 6В на 2.5В.
    Жаль нельзя скриншот вставить.
    Результаты:
    По формуле 1: R1 = 4.8K, R2 = 22K, Vin = 6В, Vout = 4.4В. (Значения резисторов взяты из результатов формулы 3)
    По формуле2: Vin = 6В, Vout = 2.5В, R1+R2 = 26,4K. Результат: R1 = 666,667, R2 = 3,333K. В сумме ну никак не 26К, которые в исходных данных забиты.
    По формуле3: Vin=6B, Vout = 2,5B, R2=22K. Результат: R1 = 4,4K. (при расчете вручную 30800)
    Т.е. результаты ну совсем рядом не стояли. А по идее формулы должны сходные результаты давать.
    Кроме этого, в формуле 1. R1 указано 4.8К, при этом Vout = 4.4В. Если указать R1 4.84, то результат уже 1.245. Добавили 0.04К, а напряжение упало аж в 4 раза? А если добавить еще 0.004К, то на выходе уже 152 мВ. Т.е. в 10 раз меньше предыдущего.
    В общем не фонтан.

    Читайте примечание внизу калькулятора…

    вполне приличный калькулятор.спасибо.

    Спасибо за отличный и удобный калькулятор!

    Рассчитать резистор R2 для выходного напряжения (Uout) и резистора R1-добавить для удобства расчетов

    смысла формулы не пойму , почему в делителе нужно умножать именно на R2, Ток течет от плюса к минусу чисто условно, он с таким же успехом идет и наоборот, Впечатление , что формула хоть и верная но притянута за уши .

    При умножении на R1 ты вычислишь разницу напряжений Uin-Uout

    А как будет влиять на систему нагрузка? Она снизит сопротивление цепи.

    Без учета нарузки это сферический конь в вакууме.

    Сама идея создать калькуляторы хорошая.
    Только вот изначально необходимо вводить условие нагрузки. Без этого такие калькуляторы совершенно бессмысленные, и годятся разве что для демонстрации закона Ома.
    И хорошо бы сделать калькулятор на несколько коэффициентов деления, например 1:1 — 1:10 — 1:100 — 1:1000, и конечно же с условием входного сопротивления нагрузки.
    И в этом же калькуляторе должны быть строки для отображения мощности рассеяния резисторов делителя.
    И при этом необходимо ещё учитывать температуру резисторов. Собственно, все проекты начинаются с задания диапазона рабочих температур. А иначе при работе все эти резисторы перекосит по сопротивлению напрочь.
    Вобщем, в таком виде это не калькуляторы, а бессмысленные игрушки.

    Блин, ребята! Такие делители применяются исключительно для задания какого-нибудь опорного напряжения для компаратора или для задания точки смещения транзистора. В таких условиях просто принимается что сопротивление нагрузки (т.е. входа этого самого компаратора) на порядки больше, и, соответственно сопротивление такой нагрузки почти не влияет на конечный результат. Да и отклонение резисторов а также температурный дрейф будут вносить бОльшие искажения, нежели сопротивление входа компаратора. А если требуется более точное напряжение, то ставят точные стабилитроны или вобще специализированную микросхему — ИОН (источник опорного напряжения). Но никто через такие делители не запитывает именно полноценную нагрузку. Частный случай такого делителя, это если вместо нижнего резистора ставится стабилитрон. Тогда расчёт по мощности упирается в допустимую мощность стабилитрона, а мощность нагрузки должа быть в разы меньше, т.е. таким образом можно разве что подать питание на одну-две микросхемы маломощные.

    отличная подборка, присоединюсь к уже озвученному, жаль нет расчёта по мощности )))

    да кстати сколько ват рассеит резистор как посчитать?

    Тупит ваш калькулятор, у меня практическая схема R1=260 Ом 10W, R2=120 Ом 5W, при входном 56В на выходе 18В. Мигалка для электропогрузчика с бортовым 56В. Ваш калькулятор перекрывает выходные значения сообщением о мощности и величине сопротивления.

    Хороший калькулятор, спасибо автору. Но для полного удобства не хватает расчёта R2 при известном R1 и напряжениях. Как раз столкнулся с такой задачей, пришлось решать методом перебора с последовательным приближением. Все равно это будет переменный резистор, главное понять какой туда повесить чтобы покрыть весь диапазон выходных напряжений, не рискуя разорвать ОС при «шуршании» бегунка резистора (регулируемый БП).

    Нужно еще один калькулятор — чтобы по Uin, Uout и I выдавал нужные сопротивления (когда нужно, чтобы ток был определенной величины — не больше заданной, но и не на порядки меньше: например, ток 10мА при 10В->3В, если брать килоомные сопротивления, меня не устраивает)

    Делитель напряжения — это простая схема, которая позволяет получить из высокого напряжения пониженное напряжение.

    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 на резисторах

    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.

    Расчет делителя напряжения на резисторах

    Расчет делителя напряжения предполагает, что нам известно, по крайней мере, три величины из приведенной выше схемы: входное напряжение и сопротивление обоих резисторов. Зная эти величины, мы можем рассчитать выходное напряжение.

    Формула делителя напряжения

    Это не сложное упражнение, но очень важное для понимания того, как работает делитель напряжения. Расчет делителя основан на законе Ома.

    Для того чтобы узнать какое напряжение будет на выходе делителя, выведем формулу исходя из закона Ома. Предположим, что мы знаем значения Uin, R1 и R2. Теперь на основании этих данных выведем формулу для Uout. Давайте начнем с обозначения токов I1 и I2, которые протекают через резисторы R1 и R2 соответственно:

    Наша цель состоит в том, чтобы вычислить Uout, а это достаточно просто используя закон Ома:

    Хорошо. Мы знаем значение R2, но пока неизвестно сила тока I2. Но мы знаем кое-что о ней. Мы можем предположить, что I1 равно I2. При этом наша схема будет выглядеть следующим образом:

    Что мы знаем о Uin? Ну, Uin это напряжение на обоих резисторах R1 и R2. Эти резисторы соединены последовательно, при этом их сопротивления суммируются:

    И, на какое-то время, мы можем упростить схему:

    Закон Ома в его наиболее простом вид: Uin = I *R. Помня, что R состоит из R1+R2, формула может быть записана в следующем виде:

    А так как I1 равно I2, то:

    Это уравнение показывает, что выходное напряжение прямо пропорционально входному напряжению и отношению сопротивлений R1 и R2.

    Делитель напряжения — калькулятор онлайн

    Применение делителя напряжения на резисторах

    В радиоэлектронике есть много способов применения делителя напряжения. Вот только некоторые примеры где вы можете обнаружить их.

    Потенциометры

    Потенциометр представляет собой переменный резистор, который может быть использован для создания регулируемого делителя напряжения.

    Изнутри потенциометр представляет собой резистор и скользящий контакт, который делит резистор на две части и передвигается между этими двумя частями. С внешней стороны, как правило, у потенциометра имеется три вывода: два контакта подсоединены к выводам резистора, в то время как третий (центральный) подключен к скользящему контакту.

    Если контакты резистора подключения к источнику напряжения (один к минусу, другой к плюсу), то центральный вывод потенциометра будет имитировать делитель напряжения.

    Переведите движок потенциометра в верхнее положение и напряжение на выходе будет равно входному напряжению. Теперь переведите движок в крайнее нижнее положение и на выходе будет нулевое напряжение. Если же установить ручку потенциометра в среднее положение, то мы получим половину входного напряжения.

    Резистивные датчики

    Большинство датчиков применяемых в различных устройствах представляют собой резистивные устройства. Фоторезистор представляет собой переменный резистор, который изменяет свое сопротивление, пропорциональное количеству света, падающего на него. Так же есть и другие датчики, такие как датчики давления, ускорения и термисторы и др.

    Так же резистивный делитель напряжения помогает измерить напряжение при помощи микроконтроллера (при наличии АЦП).

    Пример работы делителя напряжения на фоторезисторе.

    Допустим, сопротивление фоторезистора изменяется от 1 кОм (при освещении) и до 10 кОм (при полной темноте). Если мы дополним схему постоянным сопротивлением примерно 5,6 кОм, то мы можем получить широкий диапазон изменения выходного напряжения при изменении освещенности фоторезистора.

    Как мы видим, размах выходного напряжения при уровне освещения от яркого до темного получается в районе 2,45 вольт, что является отличным диапазоном для работы большинства АЦП.

    21 комментарий

    Короче,делитель напряжения — это следящая ( сравнивающая ) цепочка в системах автоматического регулирования. Её можно увидеть в регуляторах напряжеия генераторов.

    Отличная статья, жаль, что про рассеиваемую мощность не сказано ни слова.

    спасибо,понравилось.вопрос-схема где показаны способы присоединения делителей
    правый(внизу) измеряют снимаемое (Uout) c
    Uout и минуса входящего?

    Просто и понятно описано, чтобы понять даже ребенку.

    За калькуляторы отдельное спасибо — очень удобно!

    Увы. Врет калькулятор безбожно!
    Пытался рассчитать делитель с 6В на 2.5В.
    Жаль нельзя скриншот вставить.
    Результаты:
    По формуле 1: R1 = 4.8K, R2 = 22K, Vin = 6В, Vout = 4.4В. (Значения резисторов взяты из результатов формулы 3)
    По формуле2: Vin = 6В, Vout = 2.5В, R1+R2 = 26,4K. Результат: R1 = 666,667, R2 = 3,333K. В сумме ну никак не 26К, которые в исходных данных забиты.
    По формуле3: Vin=6B, Vout = 2,5B, R2=22K. Результат: R1 = 4,4K. (при расчете вручную 30800)
    Т.е. результаты ну совсем рядом не стояли. А по идее формулы должны сходные результаты давать.
    Кроме этого, в формуле 1. R1 указано 4.8К, при этом Vout = 4.4В. Если указать R1 4.84, то результат уже 1.245. Добавили 0.04К, а напряжение упало аж в 4 раза? А если добавить еще 0.004К, то на выходе уже 152 мВ. Т.е. в 10 раз меньше предыдущего.
    В общем не фонтан.

    Читайте примечание внизу калькулятора…

    вполне приличный калькулятор.спасибо.

    Спасибо за отличный и удобный калькулятор!

    Рассчитать резистор R2 для выходного напряжения (Uout) и резистора R1-добавить для удобства расчетов

    смысла формулы не пойму , почему в делителе нужно умножать именно на R2, Ток течет от плюса к минусу чисто условно, он с таким же успехом идет и наоборот, Впечатление , что формула хоть и верная но притянута за уши .

    При умножении на R1 ты вычислишь разницу напряжений Uin-Uout

    А как будет влиять на систему нагрузка? Она снизит сопротивление цепи.

    Без учета нарузки это сферический конь в вакууме.

    Сама идея создать калькуляторы хорошая.
    Только вот изначально необходимо вводить условие нагрузки. Без этого такие калькуляторы совершенно бессмысленные, и годятся разве что для демонстрации закона Ома.
    И хорошо бы сделать калькулятор на несколько коэффициентов деления, например 1:1 — 1:10 — 1:100 — 1:1000, и конечно же с условием входного сопротивления нагрузки.
    И в этом же калькуляторе должны быть строки для отображения мощности рассеяния резисторов делителя.
    И при этом необходимо ещё учитывать температуру резисторов. Собственно, все проекты начинаются с задания диапазона рабочих температур. А иначе при работе все эти резисторы перекосит по сопротивлению напрочь.
    Вобщем, в таком виде это не калькуляторы, а бессмысленные игрушки.

    Блин, ребята! Такие делители применяются исключительно для задания какого-нибудь опорного напряжения для компаратора или для задания точки смещения транзистора. В таких условиях просто принимается что сопротивление нагрузки (т.е. входа этого самого компаратора) на порядки больше, и, соответственно сопротивление такой нагрузки почти не влияет на конечный результат. Да и отклонение резисторов а также температурный дрейф будут вносить бОльшие искажения, нежели сопротивление входа компаратора. А если требуется более точное напряжение, то ставят точные стабилитроны или вобще специализированную микросхему — ИОН (источник опорного напряжения). Но никто через такие делители не запитывает именно полноценную нагрузку. Частный случай такого делителя, это если вместо нижнего резистора ставится стабилитрон. Тогда расчёт по мощности упирается в допустимую мощность стабилитрона, а мощность нагрузки должа быть в разы меньше, т.е. таким образом можно разве что подать питание на одну-две микросхемы маломощные.

    отличная подборка, присоединюсь к уже озвученному, жаль нет расчёта по мощности )))

    да кстати сколько ват рассеит резистор как посчитать?

    Тупит ваш калькулятор, у меня практическая схема R1=260 Ом 10W, R2=120 Ом 5W, при входном 56В на выходе 18В. Мигалка для электропогрузчика с бортовым 56В. Ваш калькулятор перекрывает выходные значения сообщением о мощности и величине сопротивления.

    Хороший калькулятор, спасибо автору. Но для полного удобства не хватает расчёта R2 при известном R1 и напряжениях. Как раз столкнулся с такой задачей, пришлось решать методом перебора с последовательным приближением. Все равно это будет переменный резистор, главное понять какой туда повесить чтобы покрыть весь диапазон выходных напряжений, не рискуя разорвать ОС при «шуршании» бегунка резистора (регулируемый БП).

    Нужно еще один калькулятор — чтобы по Uin, Uout и I выдавал нужные сопротивления (когда нужно, чтобы ток был определенной величины — не больше заданной, но и не на порядки меньше: например, ток 10мА при 10В->3В, если брать килоомные сопротивления, меня не устраивает)

    Радио для всех — Лаборатория


    В разделе представлены on-line калькуляторы

    Цветовая маркировка резисторов
    Расчет индуктивности
    Расчёт реактивного сопротивления конденсатора C и реактивного сопротивления катушки L
    Расчёт параллельного соединения резисторов и последовательного конденсаторов
    Расчёт резистивного и ёмкостного делителей
    Расчёт частоты колебательного контура и цепочки RC. Частота среза фильтра ФНЧ и ФВЧ
    Компенсация реактивной мощности
    Закон Ома. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности
    Расчет элементов J антенны
    Расчет резонансной частоты LC-контура
    Расчет резистивного Пи аттенюатора
    Делитель напряжения
    Цветовой код конденсаторов
    Стабилизация напряжения
    Дроссели, намотанные на резисторах МЛТ
    Реактивное сопротивление конденсатора
    Реактивное сопротивление катушки индуктивности
    Калькулятор определения номинала SMD-резистора
    Расчет значения резистора для LM317
    Онлайн калькулятор таймер 555
    Расчет «Cantenna» (баночной антенны) для Wi Fi
    Расчет усилителя на биполярном транзисторе
    Калькулятор расчета компактных монолитных усилителей
    Расчет силового трансформатора
    Расчет дискоконусной антенны
    Сопротивления для согласующего трансформатора
    Расчет для тороидальных (ферритовых) сердечников Amidon
    Расчет петлевого вибратора
    Калькулятор DC-DC преобразователя MC34063A
    Расчет выпрямителя для блока питания
    Расчет гасящего конденсатора в блоке питания
    Расчет резистора для подключения светодиода

    Цветовая маркировка резисторов

     

    Расчет индуктивности

     
    Расчёты электронных цепей.

    Вписываем значения и кликаем мышкой в таблице

    Расчёт реактивного сопротивления конденсатора C и реактивного сопротивления катушки L

    Реактивное сопротивление ёмкости
    Xc = 1/(2πƒC)


    Реактивное сопротивление индуктивности
    XL = 2πƒL


    Расчёт параллельного соединения резисторов и последовательного конденсаторов

    Параллельное соединение двух сопротивлений
    R =R1*R2/(R1+R2)


    Последовательное соединение двух ёмкостей
    C = C1*C2/(C1+C2)



    Расчёт резистивного и ёмкостного делителей

    Расчёт резистивного делителя напряжения
    U1 = U*R1/(R1+R2)


    Расчёт ёмкостного делителя напряжения
    U1 = U*C2/(C1+C2)




    Расчёт частоты колебательного контура и цепочки RC. Частота среза фильтра ФНЧ и ФВЧ

    Частота резонанса колебательного контура LC
    F = 1/(2π√(LC))


    Пост. времени τ RC и частота среза RC-фильтра
    τ = RC ;   Fср = 1/(2πτ)




    Компенсация реактивной мощности

    Реактивная мощность Q = √((UI)²-P²)
    Реактивное сопротивление X = U²/Q
    Компенсирующая ёмкость C = 1/(2πƒX)




    Закон Ома. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности

    После сброса ввести два любых известных параметра

    I=U/R;   U=IR;   R=U/I;   P=UI   P=U²/R;   P=I²R;   R=U²/P;   R=P/I²   U=√(PR)   I= √(P/R)


     

    Расчет элементов J антенны


     


    Дополнение: Арифметические калькуляторы и конвертеры величин

    Делитель напряжения — нагруженная и разомкнутая цепь Калькулятор дБ демпфирующее напряжение потенциометр демпфирующая площадка импеданса децибел дБ согласование полного сопротивления аттенюатора напряжения

    делитель напряжения — нагруженная и разомкнутая цепь децибел-калькулятор демпфирующее напряжение потенциометр импеданс цепи демпфирующая площадка децибел дБ согласование импеданса аттенюатора напряжения мостовое согласование — sengpielaudio Sengpiel Берлин

    Используя согласование импеданса или согласование мощности , вы делаете выходное сопротивление источника равным
    . входному сопротивлению нагрузки, к которой он в конечном итоге подключен. Т-образные и Н-образные контактные площадки используются в радиостанции
    . частотные (RF) цепи для ослабления сигнала (демпфирования). Применяется там, где максимальная энергия (мощность)
    передается между источником и нагрузкой. Тогда Z источник = Z загрузка .

    Но при записи звука (аудио), публичном адресе и HiFi только мостовое соединение с импедансом используется с:
    Z источник << Z нагрузка или Z S << Z L или L Z выход << Z дюйм
    Выходное сопротивление источника всегда намного меньше входного сопротивления нагрузки.
    В этом случае никогда не пытайтесь рассчитывать и использовать схемы T- и H-образных контактных площадок — лучше используйте вместо них делители напряжения.
    асимметричный симметричный

    Исторические причины показывают значения импеданса, в частности, 50 Ом, 200 Ом или 600 Ом. Калькулятор делителя напряжения № 1
    Ввод трех или четырех значений вычисляет остальные. Дополнительно можно ввести значение Z нагрузка ,
    в противном случае он автоматически использует нагрузку 1 МОм — разомкнутая цепь без нагрузки.
    Используйте левую кнопку мыши — щелкните на свободном месте.

    V без нагрузки означает V вне без Z L . При желании источник Z генератора можно добавить к Z 1 .

    Отрицательное решение означает затухание (потерю) — положительное решение означает усиление (усиление).

    Демпфирование напряжения:

    Выходное напряжение:

    Параллельное сопротивление:

    См. Также: Расчет демпфирования
    Шунтирование по сопротивлению или по напряжению Zout

    Делитель напряжения без нагрузки

    Практическое правило: Напряжения пропорциональны сопротивлениям.

    Формулы для ненагруженного делителя напряжения:


    Калькулятор делителя напряжения № 2

    Этот калькулятор, учитывая любые три или четыре из пяти возможных значений, будет дать
    результаты для оставшегося. Значение Z L является необязательным, если не указано,
    калькулятор использует 1 МОм. Полезно, если вам нужно ввести В, , , из .
    Заполните любые три или четыре поля в форме ниже, затем нажмите кнопку «рассчитать».
    Оставшееся поле будет вычислено, и результаты будут отображены. Если вы сделаете
    новый расчет, всегда используйте кнопку «сброс», чтобы очистить все поля. Z = R .
    Для вычисления входного напряжения введите Z 1 , выходное напряжение и Z 2 , а затем нажмите кнопку «Рассчитать».
    Для вычисления Z 1 введите Входное напряжение, Выходное напряжение и Z 2 , а затем нажмите кнопку «Рассчитать».
    Для вычисления Z 2 введите Входное напряжение, Выходное напряжение и Z 1 , а затем нажмите кнопку «Рассчитать».
    Для вычисления выходного напряжения введите «Входное напряжение», Z 1 и Z 2 , а затем нажмите кнопку «Рассчитать».
    При желании, Z источник генератора может быть добавлен к Z 1 .

    Коэффициент деления напряжения α = Отношение (выходное напряжение к входному) = В выход / В дюйм
    Z 2 = ( α × Z 1 ) / (1 — α )
    дБ (уровень) = 20 × log α
    V out = V дюйм × [ Z 2 / ( Z 1 + Z 2 )]

    Делитель напряжения (потенциометр) с различными характеристиками управления
    Рисунок: © Detlef Mietke — http: // www.elektroniktutor.de/analog/u_teiler.html

    Соединение двух аудиоблоков аналогично схеме делителя напряжения — Z 2 Z 1.

    Внимание : Нумерация импедансов обратно пропорциональна делителю напряжения.

    Поддон состоит из двух делителей напряжения:





    Калькулятор делителя напряжения — Хорошие калькуляторы

    Вы можете использовать этот калькулятор делителя напряжения для определения любой из четырех переменных, связанных с простым двухрезисторным делителем напряжения, когда доступны значения трех других переменных.

    В двухрезисторном делителе напряжения участвуют четыре переменные: входное напряжение ( В на ), выходное напряжение ( В на выходе ), сопротивление 1 (R1) и сопротивление 2 (R2).

    Калькулятор также строит принципиальную схему и генерирует значения компонентов.

    Как пользоваться вычислителем делителя напряжения:

    1. Введите три известные переменные
    2. Нажмите кнопку «Рассчитать»
    3. Калькулятор отобразит оставшееся значение и принципиальную схему.

    Дополнительная информация

    Инженеры очень часто используют схему двухрезисторного делителя напряжения. Делитель напряжения, который также часто называют делителем потенциала, предлагает явное преимущество, заключающееся в том, что он может поляризовать другие элементы в цепи, включая интегральные схемы и транзисторы, с напряжением, отличным от напряжения основного источника напряжения.

    Основная причина, по которой используется эта схема, состоит в том, чтобы уменьшить входное напряжение до более низкого значения в соответствии с соотношением двух резисторов.

    Это достигается следующим образом:

    1. Соотношение резисторов (R1 и R2) снижает входное напряжение до более низкого выходного напряжения.
    2. Выходное напряжение представляет собой часть входного напряжения. Эта дробь принимает форму R2, деленного на сумму R1 + R2.
    3. Основная формула, которая используется для определения выходного напряжения, основана на законе Ома и выглядит следующим образом:

    В выход = В дюйм * R2 / (R1 + R2)

    Например, предположим, что мы работаем со схемой, которая имеет вход 12 В.Однако одной из микросхем в схеме нужно 9 вольт, а другой — всего 3 вольта. Делитель напряжения может использоваться для распределения напряжения между различными микросхемами в соответствии с их требованиями.

    Если один резистор имеет значение 2 кОм, а другой — 6 кОм, вход 12 В будет разделен на 3 В и 9 В.

    Обратите внимание: Никогда не используйте делитель напряжения для высоких напряжений, потому что полный ток должен пройти через резисторы, и это может привести к повреждению.В этом случае лучшим вариантом будет стабилизатор напряжения.

    Пример:

    Допустим, мы хотели бы определить выходное напряжение, если сопротивление резистора R1 составляет 5 кОм, сопротивление резистора R2 равно 10 кОм, а входное напряжение равно 9 В.

    Решение:

    В выход = В дюйм * R2 / (R1 + R2) = (9 В) (10 кОм) / (5 кОм + 10 кОм) = 6 В

    В на выходе = 6 В.

    Формулы

    В этом калькуляторе делителя напряжения используются следующие формулы:

    В выход = В дюйм * R2 / (R1 + R2)

    В вход = В выход * (R1 + R2) / R2

    R1 = R2 * (V на выходе — V на выходе ) / V на выходе

    R2 = R1 * V выход / (V вход — V выход )

    Где, В, выход, = выходное напряжение (вольт), В, входное напряжение (вольт), = входное напряжение (вольт), R1 и R2 = значения резистора (Ом).

    Вас также может заинтересовать наш Калькулятор цветовой маркировки резистора или Калькулятор трансформатора

    Калькулятор делителя напряжения

    • Открытый исходный код — это все

    Делитель напряжения позволяет преобразовывать входное напряжение в более низкое выходное напряжение. Например, вход 5 В можно легко преобразовать в выход 3 В 3. Базовая установка состоит из двух резисторов:

    ,

    ,

    ,

    . Но выбрать подходящие резисторы довольно сложно. Вы можете взять формулу и попробовать некоторые значения, чтобы приблизить значения, или использовать формулу калькулятора:

    Возможные значения резистора для входного напряжения 5 В и выходного напряжения 3.3 В, упорядочено по ошибке:045 Вт
    R1 R2 Фактическое Ошибка Распределение мощности
    330 Ом 680 Ом 3,366 В 0,066 В 0,066 0,066 В 0,066 0,066 В 0,07 100 Ом 3,401 В 0,101 В 0,170 Вт
    47 кОм 100 кОм 3,401 В 0,101 В 0,000 Вт
    4,7 кОм 10 кОм401 В 0,101 В 0,002 Вт
    470 Ом 1 кОм 3,401 В 0,101 В 0,017 Вт
    4,7 Ом 10 Ом 3,401 В 10 Ом 3,401 В 10 Ом 3,401 В
    220 Ом470 Ом 3,406 В 0,106 В 0,036 Вт
    22 кОм 47 кОм 3,406 В 0,106 В 0,0005

    02 кОм

    4,7 кОм 3,406 В 0,106 В 0,004 Вт
    10 кОм 22 кОм 3,438 В 0,138 В 0,001 Вт
    10097 10097 0,138 В 0,078 Вт
    1 кОм 2,2 кОм 3,438 В 0,138 В 0,008 Вт
    220 Ом 330 Ом 3.000 В 0,300 В 0,300 В
    2,2 кОм 3,3 кОм 3 000 В 0,300 В 0,005 Вт

    Обратите внимание: не используйте делитель напряжения для высоких напряжений, так как весь ток должен проходить через резисторы, которые сильно повредят им. Альтернатива — регуляторы напряжения! И что еще важнее: В реальных делителях напряжения нельзя использовать резисторы малой стоимости. В столбце «Распределение мощности» указано, сколько энергии преобразуется в тепло, и он должен быть как можно меньше.

    Калькулятор делителя напряжения | Лучший калькулятор закона Ома

    Что такое делитель напряжения?

    Делитель напряжения — это пассивная линейная схема, выходное напряжение которой составляет часть входного напряжения. Делитель напряжения отвечает за распределение входного напряжения в компонентах схемы.

    Что такое схема делителя напряжения?

    Рассмотрим коробку, которая может содержать один источник или любую другую комбинацию элементов схемы. Он будет подключен к нескольким резисторам, которые выстроены параллельно, и нам нужно рассчитать падение напряжения на каждом из резисторов.

    Согласно закону тока Кирхгофа и закону напряжения Кирхгофа (KVL) совокупное падение потенциала (напряжения) на всех последовательных резисторах в сумме будет равняться значению, выходящему из нашего источника (коробки). Потенциал напряжения будет начинаться со значения источника и падать на определенный процент при обнаружении каждого из резисторных элементов.

    Чтобы вычислить падение напряжения на 1-м резисторе, источник напряжения умножается на значение этого резистора и делится на общее сопротивление.

    Результирующее значение — это падение напряжения на первом резисторе. Следовательно, остается значение Vin — V resistor1, которое остается на втором резисторе.

    Как рассчитать напряжение?

    Рассмотрим схему, о которой мы упоминали выше, с использованием двух резисторов R1 и R2. Оба резистора R1 и R2 включены последовательно, поэтому

    Закон Ома

    По закону Ома получаем V = IR

    Поскольку у нас есть два резистора, приведенное выше уравнение принимает вид

    V1 = R1i …………… (1)

    V2 = R2i …………… (2)

    Закон Кирхгофа о напряжении

    Теперь применяем закон напряжения Кирхгофа

    -V + v1 + v2 = 0

    В = V1 + v2

    Следовательно, уравнение принимает вид

    В (t) = R1i + R2i = (R1 + R2)

    Следовательно

    i (t) = v / R1 + R2 …………….(3)

    Подставляя 3 в 1 и 2 уравнения, получаем

    V1 = R1 (v / R1 + R2)

    В (R1 / R1 + R2)

    V2 = R2 (v / R1 + R2)

    В (R2 / R1 + R2)

    Это уравнение показывает напряжение, разделенное между двумя резисторами, которое прямо пропорционально их сопротивлению. Мы можем использовать это правило делителя напряжения для расширения схем, предназначенных также для использования нескольких резисторов.

    Уравнение делителя напряжения

    Мы уже приводим уравнение правила делителя напряжения, которое использует три входных значения в любой цепи, входное напряжение и два значения резистора.Используя сопутствующее условие, мы можем определить напряжение текучести

    Vout = Vin x R2 / R1 + R2

    Из вышеуказанного условия мы заключаем, что напряжение текучести обоснованно относительно информационного напряжения и соотношения двух резисторов R1 и R2.

    Узнайте больше о расчетах частоты и длины волны с помощью калькулятора частоты и калькулятора длины волны в Интернете.

    Как найти Vout или выходное напряжение?

    Пример 1. Предположим, что в цепи есть два резистора R1 и R2 со значениями 1 кОм и 3 кОм соответственно.Vin или входное напряжение схемы составляет 12 В.

    Согласно уравнению делителя напряжения,

    Выход = Вин R2 / R1 + R2

    Подставив значения входного напряжения и R1 и R2 в это уравнение, мы получим

    Vout = 12 В. 3кОм / 1кОм + 3кОм

    Vout = 12 В. 3кОм / 4кОм

    Vout = 12 В 3/4 = 9 В

    Итак, выходное напряжение 9В.

    Мы можем проверить выходное напряжение и подключить резисторы, чтобы снизить выходное напряжение.

    Что такое калькулятор делителя напряжения?

    Будучи людьми, мы можем совершать ошибки, чтобы привести к нежелательным результатам.Для решения этой проблемы Calculatored предлагает лучшее решение для расчета напряжения. Калькулятор делителя напряжения может найти правильное выходное напряжение для сложных схем.

    Наш калькулятор делителя напряжения — это бесплатный и самый простой в использовании инструмент. Он использует чистое уравнение или формулу делителя напряжения для эффективного решения ваших числовых задач.

    Как пользоваться калькулятором делителя напряжения?

    Калькулятор делителя напряжения

    очень прост и удобен в использовании. Шаги использования вычислителя делителя напряжения:

    Шаг № 1: Введите источник напряжения (для входного напряжения)

    Шаг 2: Введите сопротивление 1 (R1 в Ом)

    Шаг 3: Введите сопротивление 2 (R2 в Ом)

    Шаг №4: Нажмите кнопку «РАССЧИТАТЬ».

    Как только вы нажмете кнопку «Рассчитать», вы получите выходное напряжение в течение нескольких секунд, что делает наш калькулятор делителя напряжения самым простым в использовании.

    Мы надеемся, что наш инструмент и теория сработали для вас хорошо. Вы также можете бесплатно воспользоваться калькулятором силы на нашем портале.

    Калькулятор делителя напряжения

    Сделайте пожертвование, чтобы сохранить этот сайт …

    Делитель напряжения обычно состоит из двух резисторов, на которых полное напряжение Uges делится на два частичных напряжения.Базовая форма — ненагруженный делитель напряжения, который соответствует последовательному соединению двух резисторов.

    Как только ненагруженный делитель напряжения подключается к потребителю, распределение напряжения в делителе напряжения изменяется.

    Нагруженный делитель напряжения состоит из последовательного соединения 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 схемы (R 2 || R L ) и последовательной схемы (R 1 + (R 2 || R L ) ).

    Если делитель напряжения нагружен резистором, в схеме 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 в делителе напряжения?
    Не имеет значения, какие резисторы выбраны: низкие или высокие.Потому что, с одной стороны, вы должны быть осторожны, чтобы сопротивление не было слишком маленьким. В противном случае будет протекать слишком большой ток и будет потребляться слишком много энергии. С другой стороны, сопротивления не должны быть слишком высокими, иначе разделенные напряжение слишком зависит от сопротивления нагрузки.

    Размер сопротивления зависит от области применения. И для этого есть эмпирические правила. Одно из этих практических 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 больше, чем 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 высоким сопротивлением.

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




    Делитель потенциала — Онлайн-калькулятор

    Делитель потенциала — это простейший способ получения источника с более низким e.м.ф. от источника с более высокой э.д.с.

    Выходное напряжение делителя потенциала можно рассчитать как

    U out = U дюйм R 2 / (R 1 + R 2 ) (1)

    где

    U out = выходное напряжение (В)

    R = сопротивление (Ом, Ом)

    U дюйм = входное напряжение (В)

    Пример — Делитель потенциала — Высокое энергопотребление

    Выходное напряжение от делителя потенциала с двумя резисторами R 1 = 10 Ом и R 2 = 20 Ом и входное напряжение 12 В можно рассчитать как

    U на выходе = (12 В) (20 Ом) / ((10 Ом) + (20 Ом))

    = 8 (В)

    Ток через делитель потенциала R 1 и 900 рандов 18 2 (напр.выходной ток) можно рассчитать по закону Ома

    I = U / R

    = (12 В) / ((10 Ом) + (20 Ом))

    = 0,4 А

    мощность делителя может быть рассчитана

    P = UI

    = (12 В) (0,4 A)

    = 4,8 Вт

    Пример — Делитель потенциала — меньшее энергопотребление

    Выходное напряжение от делителя потенциала с двумя резисторами R 1 = 1000 Ом и R 2 = 2000 Ом и входное напряжение 12 В можно рассчитать как

    U out = (12 В) ( 2000 Ом) / ((1000 Ом) + (2000 Ом))

    = 8 (В)

    Ток через делитель потенциала R 1 и R 2 (пример.выходной ток) можно рассчитать по закону Ома

    I = U / R

    = (12 В) / ((1000 Ом) + (2000 Ом))

    = 0,004 А

    можно рассчитать потребляемую мощность делителя

    P = UI

    = (12 В) (0,004 A)

    = 0,048 Вт

    Потребляемую мощность в делителе потенциала можно уменьшить за счет увеличения сопротивления .

    Делитель потенциала — Калькулятор

    входное напряжение U дюйм (вольт)

    резистор R 1 (ом)

    резистор R 2 (ом)

    Номинальное напряжение
    Делитель потенциала
    Номограмму ниже можно использовать для оценки потенциального делителя.

    Загрузите и распечатайте номограмму разделителя потенциала!

    Значения по умолчанию на приведенной ниже номограмме для U in = 12 В , R 2 = 47 Ом и U out = 3,3 В . Так как сумма сопротивлений (R 1 + R 2 ) по номограмме составляет примерно 170 Ом — сопротивление R 1 можно рассчитать как

    R 1 ≈ ( 170 Ом — 47 Ом)

    ≈ 123 Ом.

    Калькулятор делителя напряжения

    Инструкция

    Эта утилита вычисляет любую из четырех переменных, входящих в простой двухрезисторный делитель напряжения, заданные значения для каждой из трех других переменных. Переменные:

    • В в — (входное) напряжение, которое появляется в верхней части делителя, измерено в верхней части R 1 относительно заземления цепи.
    • R 1 — Сопротивление (в Ом) верхнего резистора
    • R 2 — Сопротивление (в Ом) нижнего резистора
    • V out — Напряжение, которое появляется на стыке R 1 и R 2 , измеряется относительно заземления цепи.

    Пример

    Обычно нужно вычислить одно из двух сопротивлений, при заданном V в , желаемом V на выходе и одном из двух сопротивлений.В этом случае вы вводите два напряжения и известный резистор и утилита найдет неизвестный резистор

    Однако рассмотрим следующий случай:

    Вы устраняете неисправность в цепи и обнаруживаете, что V на выходе делителя напряжения на 5 Вольт V в , спроектированный с двумя резисторами 10 кОм, измеряет только 0,45 В (вы ожидали увидеть 2,5 В).

    В этом случае вы подозреваете, что использовали неверное значение резистора.Вы должны ввести одно из рассчитанных значений резистора, ввести два напряжения и найти номинал резистора. Изучив рассчитанное значение, можно предположить, что вы неправильно считали резистор. Например, в делителе напряжения, состоящем из двух резисторов 22,1 кОм для деления 5 В на 2,5 В, вы обнаружите, что на самом деле выходное напряжение было 0,45 В. Вы думаете, что у вас неправильное значение для одного из резисторов. Итак, вы вводите 5 В и 0,45 В (как V в и V из , соответственно), установите R 1 равным расчетным 22 100 Ом и решите для R 2 , и, вуаля! — вы получаете значение 2100 Ом для R 2 , предполагая, что вы могли ошибочно заменить а 2.Резистор 21 кОм для резистора 22,1 кОм!

    Калькулятор

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *