Questions tagged «resistors»

电阻符合欧姆定律(V = IR);通过它的电流等于其两端的电压除以电阻(等效为) 一世=V[R

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电阻值“ NOM”是什么意思?
在阿波罗制导计算机的一部分的此示意图中(在此处找到),某些电阻的值为“ NOM”。 根据这个问题,当在数据表中找到“ NOM”时,它代表“标称”,但这不是数据表,我不认为“标称”在这里有意义。

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该电阻在该电路中有什么作用?
我正在学习电子学,目前正在通过Charles Platt的“ Make:Electronics”阅读/工作。这是他给出的基本防盗警报器的电路图之一: 我的问题是,切换后1K电阻的作用是什么。我理解所有其他组件的要点,但是为什么该电阻必须存在?我已经重读了本书的这一部分几次,但似乎没有提到为什么存在该电阻或它的作用。可以省略吗?

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下拉电阻
为了理解电气工程,我偶然发现了本教程: http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson5.html 在开始切换之前,我已经了解了这些图。我不确定在面包板或图表上开关的工作方式。这是我正在考虑的特定电阻(这是下拉电阻): 实现是: 根据该图,我认为正在发生的事情是:电源接通了开关,如果按钮向上,则电路未完成。如果按下按钮,则电流会流向引脚2的电阻最小,因为它具有更大的拉力(100ohm <10kohm)。 教程中描述的方式听起来像是当按钮按下时,电路仍然完整,但是10k欧姆的电阻器将电源拉到了地面。我不敢肯定,如果10k ohm和100ohm都受到相同的电流,那么该电流如何或为什么通过比2号引脚开路的电阻高的电阻接地。

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计入LED电阻
我正在做一个简单的实验(我是业余爱好EE),以增强欧姆定律数学,并学到一些有关如何用万用表进行正确测量的知识。 我有一个简单的电路,带有一个与LED串联的2.2k欧姆电阻。一切正常,直到计算电阻和LED两端的压降为止。 我的最初计算仅考虑了2.2k欧姆的电阻。这样,我得到了电阻两端的全压降。但是,当我实际测量电路时,我发现结果几乎是输入电压的一半,这将向我表明 我的数学错了 有无法抵抗的阻力 唯一需要说明的是LED。确定简单LED电阻的最佳方法是什么?我尝试用电阻器进行操作(用手指将其固定在探头上),但读数不正确。我这里缺少一种技术吗?

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MOSFET作为压控电阻
这个问题可能太本地化了,但是我尝试了。 在下图所示的条件下,是否可以用MOSFET代替可变电阻? 如果是,有人可以提出MOSFET类型或所需的MOSFET参数。 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 更新资料 我实际上要完成的工作是用我可以用微控制器(DAC)控制的简单方法代替R2a。 我正在入侵现有设备,无法替换电阻器R1。

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125 mW电阻在专业安全系统中耗散600 mW
下面的示意图是信号PCB的输入电路,我们从一家火灾探测系统的供应商处购买了该信号。所述PCB必须内置在所谓的地理疏散面板中,该面板允许消防员看到建筑物在哪个区域着火,并且因此是安全系统的一部分。 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 所示的LED实际上是光耦合器的IR LED(出于共模抑制的原因需要)。每个火灾探测区域都有这样的输入。光耦合器的输出被馈送到Atmel MCU中,在此对其进行处理,以点亮建筑物平面图上的某些LED。如果没有任何输入信号,MCU将重置面板上的所有LED。 820欧姆电阻器是SMD类型的,根据其尺寸,我估计它的封装为0805,因此其额定值为125mW。我们供应商的文档声称输入电压范围为2.2V至24V。这是设计使然,以支持许多品牌的火灾探测计算机。并非全部,但许多系统实际上确实输出24V。根据我自己的计算,假设二极管和LED的总正向电压为1.9V,则电阻在24V输入时的功耗约为600mW。实际上,在输入上施加24V电压仅需5秒钟,就会使电阻发热太多,以至于您无法触摸它。此时,输入电流约为26 mA。由于我对SMD组件的经验不多,已经多年没有使用电子设备,所以我需要知道电阻是否有烧毁的危险, 平均而言,消防队可以首先察觉到面板的时间为+ 15分钟。这意味着激活的输入中的电阻将在人口稠密的地区中经受至少15分钟的条件。在消防人员较少的农村地区,这甚至可能更长。 权威答案或指向它们的链接受到高度赞赏。 地理面板的图片: 带输入电路板的图片: 有八个相同的输入电路。我在其中一个电阻下面添加了“ 820 ohm”字样。该电阻器的左侧是二极管,上方和左侧是光隔离器。这是一个带有SMD代码824的4引脚设备。 有问题的电阻的特写视图:

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电阻器如何同时影响电流和电位?
尽管电阻器总是作为最简单的组件之一引入的,但它对我来说意义不大。 欧姆定律将电阻定义为R=VIR=VIR = \frac{V}{I}这意味着电压定义为V=I⋅RV=I⋅RV = I \cdot R为和电流I=VRI=VRI = \frac{V}{R}。 因此,按照法律电阻必须影响既电压和电流。然而现实是,它只是改变了一个尺寸。 降低电压 降低电流 这没有多大意义,我因为在我的理解电压和电流必须要降低这两种,但在共同的LED电阻例如它不仅影响一个尺寸: U=9VI=30mAR=300ΩU=9VI=30mAR=300Ω U = 9V\\ I = 30mA\\ R = 300Ω 您还会发现仅影响电压的用例。我该怎么解释? 决定电阻器影响电压还是电流的因素是什么?

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选择TRIAC缓冲电阻进行多功能切换
我正在设计用于切换240V交流负载的电路,并且之前对交流电源控制没有做太多事情。我打算将Fairchild MC3043-M光耦合TRIAC驱动器与BT138-600 NXP BT138-600 TRIAC一起使用。请参考数据表中的下图: 有评论指出,对于高感性负载(功率因数<0.5),将此值更改为360R。我要切换的一个负载是交流风扇(0.8A),尽管我不太可能知道功率因数,但它显然是电感性的,另一个是使用20W开关电源的路由器。 我的问题是考虑到该电路不是用于商业产品设计,以使其具有通用性,将来我可能会用于其他目的,除了需要更高的功率外,始终使用360R(好吧,我将使用390R)有任何不利之处。电阻的额定值?在假设负载为5A的情况下,通过电阻来计算功耗的任何暗示(这是我计划用作保险丝的值)吗?


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为什么在串联点亮四个LED时,我的LED电阻器会烧毁?
我试图创建一个电路,使用一对MOSFET 来切换大型7段LED显示器(LDS-CD16RI),如下所示: 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 在这里,我尝试使用3.3V逻辑信号(用圆圈1表示)切换24V电压来驱动LED。对于显示器的每个分段重复该电路。 每个LED的典型正向电压(在显示屏的每个部分内串联)为6.8V,它们的最大稳定正向电流为20mA,因此我希望通过LED的电流为10mA。由于我的电源电压仅为24V,因此我计划在LED两端实际降低约5.75V,以便为我在M2和R2两端下降的电压留出一定的余量。 我使用以下了100Ω的限流电阻R2的值:R=Vs−VfI=24−(5.75∗4)0.01=100ΩR=Vs−VfI=24−(5.75∗4)0.01=100Ω R = \frac{V_s - V_f}{I} = \frac{24 - (5.75*4)}{0.01} = 100Ω 在构建此电路之前,我计算出R2的功耗如下:P=V2R=12100=0.01WP=V2R=12100=0.01W P = \frac{V^2}{R} = \frac{1^2}{100} = 0.01\mathrm{W} 0.01W似乎安全地低于我使用的通孔电阻的0.25W极限,因此我着手构建和测试该电路。 简而言之:R2在一段路段被照亮后不久就燃烧了。这种情况发生在该电路驱动各个显示段的每个单独实例中,这表明这是设计错误而不是单个组件故障。 从我的计算和进一步的分析中,我还无法理解为什么会这样。为了检查我的工作,我在模拟器中重新构建了电路,该电路建议R2的功率实际上为6.84mW,这是我无法解释的结果,但无论如何都比我上面的计算结果小。 我希望我在计算或假设中的某个地方出现错误,但无法找到它。假设问题是电阻器确实耗散了太多功率,可以调整我的电路来解决这个问题吗?R2在这里是红色鲱鱼,并且问题在电路的其他地方存在吗?我的方法本身有缺陷吗?


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电阻器有什么作用?
好,非常基本的问题。 我读了很多书,进行了很多搜索,而且我阅读的每个描述似乎都在谈论电子的流动,并且理论上太深入了,以至于我无法掌握电子使用的基本原理。 我了解电阻器会限制“流量”,例如,LED不会爆炸。但是我无法确切了解电阻器对电流和电压的作用... 电阻器会同时影响电流和电压吗?以什么方式?
16 resistors 


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热量,电阻和电流之间有波动的影响吗?
我们被告知,热量会增加电阻的电阻(或降低其电导率),而当电阻增加时电流会减小。 因此,电流越小,耗散的热量就越少,这将降低电阻并导致更多的电流流过,然后再产生更多的电流,更多的热量……这似乎是一个无休止的循环。 实际电路中是否会发生这种波动?它会在某个时候停止吗? (我指的是直流电路,因为这在交流电路中可能会更加复杂)

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当微控制器具有内部上拉电阻时,为什么需要外部上拉电阻?
微控制器确实具有内部上拉下拉电阻,但是大多数电路都具有外部上拉电阻。 我在Google上寻找答案,有几个网站说这些电阻并不强,但我认为它们足以工作。我以为它们可能需要外部,因为内部电阻需要通过编程来触发。 因此,对于某些计划外的情况,它们还会连接外部电阻器。但是我不确定。 当我们有内部零件时,使用外部零件的真正原因是什么?

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