Делитель напряжения формула для резистора
Перейти к содержимому

Делитель напряжения формула для резистора

  • автор:

Делитель напряжения

+7

XadamX 11.09.2012 21:47 #
Добавьте, чтобы можно было вводить выходное напряжение и получить сопротивления.

0

black_wizard 11.12.2013 01:31 #

Если предположить что помимо напряжений входа и выхода извесно ещё и сопротивление R1 тогда формула Uвых=Uвх*(R2/(R1+R2)) примет вид R2=(R1*Uвых)/(Uвх-Uвых)

Отредактирован 11.12.2013 01:38

0

Pavel 30.09.2020 14:48 #
Блин, я целый час не мог формулу составить для вычисления R2, благодарочка!

-1

Юрий787 26.04.2013 21:02 #

А можно питать радиолампы с накалом в 6.3 вольта по этим расчетам?
220В через резисторы R1 68 Ом, R2 2 Ом на выходе 6.29В?

0

krezzz_vox 20.06.2013 10:59 #
Здесь ответ на Ваш вопрос

+1

Павел 22.09.2013 22:43 #

Закон Ома знаете? I=U/R
То есть в твоей цепи (резисторов) ток будет равен 220В/(68Ом+2Ом)= 3.14 А
Это какие резисторы у тебя будут? Правильно — огромные. Другие — сгорят

-2

constructor 29.09.2013 11:08 #

Это на холостом верно, а при нагрузке напряжение падает по экспоненте, так что считаю калькулятор данный или дорабатывать по нагрузке или.

0

john_t 25.11.2013 01:38 #

Это что получается? Если у меня в машине 24 вольта, а мне надо максимальную в 18 вольт для УНЧ, чтобы всю мощь микруха отдавала, то я могу поставить в цепь 2 резистора как на схеме 100 и 300 Ом и я получу свои 18 вольт?
U=R*I; 24=400*I;
I=U/R; I=24/400=0.06A
Правильно?

+1

black_wizard 11.12.2013 01:37 #

Правильно. Только тока в 0.06А едва ли для наушника хватит. Ребята, делитель напряжения применяется в схемах с ОЧЕНЬ большим сопротивлением и практически не потребляющих ток. УНЧ таким НЕ является. Туда инвертор стабилизатор и т.д.

0

Alonzo 17.07.2014 20:56 #
Ну вообще можно уменьшить номиналы 1 Ом и 3 Ома

0

Владимир 09.08.2017 14:08 #

Вы рассчитали ток, который будет проходить через резистор в 400 Ом, но как ток будет потреблять ваш УНЧ. Точно намного больше. Делитель сгорит к чертям. Пляшите от нагрузки!

0

Spirit 28.02.2014 12:25 #
Возможен ли перенос вашей программы в клиентской форме на платформы Андроид ?

0

talibanich 28.02.2014 13:52 #
Нет, не возможен.
И это не программа, а скрипт

0

Рамиль 23.06.2015 13:12 #
Не могли бы сделать так, чтобы вычислялся резистор R1?

0

Алексей 27.08.2015 12:20 #

Падение напряжения на резисторе R1 вычисляется путем вычитания полученного значения на R2 из напряжения, подаваемого на делитель.

0

Евгений 06.01.2016 02:36 #
Вот бы добавить потребляемую мощность и выводить в результате мощность резисторов.

0

Андрей 24.04.2016 10:58 #

Автор молодец! Очень удобный калькулятор, постоянно им пользуюсь, особенно для расчёта делителя TL431. Было бы неплохо что бы был калькулятор для расчёта верхнего резистора, вводим данные входного и выходного напряжения, а так же сопротивление нижнего резистора — получаем сопротивление верхнего.

0

Александр 16.05.2016 10:18 #

Мне кажется у вас в скрипте ошибка. Неверно считается коэффициент делителя. У вас он считается как Uвходное на Uвыходное, а должно быть наоборот. Прикрепляются скрин. В моём примере коэф. делителя напряжения должен быть 0,6, а на вашем калькуляторе пишет 1,5. Делитель ведь делит напряжение, а не повышает. Поправьте, пожалуйста.

Прикрепленный файл: Screenshot_2016-05-16-10-13-22.png

0

Алексей 03.06.2016 22:04 #
Ты же сам пишешь что делитель делит. Вот и подели 5 / 1,52 = 3,28.

0

victor 05.08.2016 19:28 #

Это все, конечно, хорошо и круто. Но для знающих людей.
А для не знающих было бы круто еще добавить расчет минимальной мощности резисторов (а то умельцы выберут малоомные и маломощные и взорвут их (или выберут мегаомные и не получат тока совсем)) и выходную мощность

0

Electronical Developer 03.10.2016 14:30 #
А как ставить кОмы?

0

oleh550 03.11.2016 20:18 #
Можно вносить значения в Омах с расчёта 1000 Ом равно 1кОм.

0

Сергей 23.01.2017 15:17 #
Добавьте в калькулятор еще одну строку V вых
Какая строка не заполнена та и считается

+1

Женек 01.12.2017 22:27 #

Поддерживаю предложение что бы данный калькулятор еще считал мощность рассеивания резисторов, а то приходиться два калькулятора туда сюда листать.

0

Андрей 11.09.2018 13:47 #
Хороший калькулятор. Одна просьба — добавьте силу тока на выходе.

0

Михалычъ 27.09.2018 09:57 #
Удобный, полезный и нужный калькулятор. Автор молодец!

0

Хонгильдон 07.01.2019 22:29 #

Огромное душевное спасибо за калькулятор, и отдельное спасибо за отображаемый коэффициент делителя — именно благодаря нему я только что понял, как просто преобразовать замеры синусоиды в показания DIY-вольтметра! Благодарочка!

0

Дмитрий Недвецкий 13.03.2019 11:22 #

Столкнулся с необходимостью, при расчётах, учитывать ток проходящий через делитель и необходимостью знать мощности рассеивания тепла. Считаю необходимым подсчитывать и выводить эти данные!

+1

74LS00 11.12.2020 17:07 #

Добавьте расчёт R1=Uin*R2/Uout-R2
Один нижний резистор, безопаснее чем обрыв цепочки верхних.
Ток и мощность делителя
Ir1r2=(Uin-Uout)/(R1+R2)
Pr1r2=(Uin-Uout)^2/(R1+R2)
нарыл в недавних расчётах

0

Mike121234 04.06.2021 17:32 #

Полезна будет ф-ия при которой задается изначально не только r1 и R2 вычисляется, но и когда R2 задается, и R1 вычисляется.

0

Алексей 21.07.2021 11:42 #
Добавьте мощность резисторов

0

Сергей 08.11.2021 20:38 #
Меня интересует как найти сопротивление делителя резисторов при заданных параметрах?
Прикрепленный файл: Screenshot_18.jpg

0

Сергей 07.11.2022 09:13 #

Подскажите, а могу я таким делителем уменьшить напряжение на куллере охлаждения. Его мощьность 0,9вт. То есть резистора на 1вт на плюс по теории должно хватить? Я правильно размышляю? Мне нужно снизить обороты. Хочу вместо 12в сделать 5-8.

0

Ян 28.11.2022 10:40 #

В данном случае нет смысла использовать делитель, тебе нужно просто последовательно с кулером подключить гасящий резистор сопротивлением примерно 100 Ом. В данном случае рекомендую воспользоваться переменным резистором для точного подбора сопротивления.

0

Ян 28.11.2022 10:47 #

Либо, что предпочтительнее, воспользоваться LM317 в качестве регулятора напряжения, калькулятор и схема ее подключения также здесь имеется.
Также есть вариант воспользоваться LM3805 (если ты точно знаешь, что кулер запустится при напряжении питания 5 В).
Использовать делитель для питания нагрузки нерационально.

0

Сергей 03.02.2023 14:30 #
Вот бы точно такой только для конденсаторов сделать.

0

Стас 05.10.2023 16:01 #

Нужна возможность добавить больше 2 резисторов. Например 3-4 и тд. По хорошему формулу показать. А так топ.

0

blackflash2007 26.11.2023 13:46 #

Может кто знает как правильно подобрать резисторы в делители зная коэффициент деления чтобы не было 2.19кОм?

0

Aleksei1978bobyx 22.12.2023 18:10 #

А как, рассчитать делитель где несколько резисторов: первый резистор это потенциометр на 150к, второе постоянное сопротивление 91к, третье резистор 180к, четвёртый резистор 150к, пятое сопротивление потенциометр на 1мегаом и последнее сопротивление неизвестно. На вход делителя поступает минус 700в

200 Вт усилитель класса D на IRS2092

200 Вт усилитель класса D на IRS2092

Паяльник с регулировкой температуры Программатор Pickit3

1999-2024 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’
При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник

Делитель напряжения

Высоковольтный делитель напряжения

Дели́тель напряже́ния, электротехническое устройство, позволяющее снимать (использовать) только часть имеющегося постоянного или переменного напряжения посредством элементов электрической цепи , состоящей из резисторов , конденсаторов или катушек индуктивности . Основная характеристика делителя напряжения – коэффициент деления, определяемый отношением входного напряжения к выходному.

Схемы низковольтных делителей напряжения

Схемы делителей напряжения Схемы делителей напряжения Простейший делитель напряжения представляет собой два последовательно соединённых резистора (два плеча делителя), на которые подаётся входное напряжение U U U (рис., а). Коэффициент деления при отсутствии нагрузки определяется формулой K = U u = R ( R + r ) K= \frac= \frac K = u U ​ = ( R + r ) R ​ , где R R R и r r r – сопротивления резисторов, u u u – снимаемое напряжение. Отклонения R R R и r r r (а следовательно, и K K K ) от номинальных значений обусловливают погрешность делителя. Делитель напряжения классифицируют в соответствии с его классом точности, который может быть в ряду от 0,001 % (1 ppm – частей на миллион) до 0,1 % (1000 ppm).

В делителях напряжения высокой точности применяют резисторы с малым температурным коэффициентом сопротивления и высокой временнóй стабильностью (например, из манганиновой проволоки). В цепях переменного тока , помимо резистивных делителей напряжения, используются также ёмкостные с конденсаторами постоянной или переменной ёмкости (рис., б) и индуктивные (рис., в).

Делители напряжения могут быть однопредельными (с одним номинальным K K K ) и многопредельными (иметь несколько входов или выходов); с постоянным и регулируемым (плавно, дискретно или комбинированным способом) отношением плеч. Плавно регулируемый резистивный делитель напряжения также называют потенциометром.

Делители напряжения входят в состав многих средств измерения в качестве звена измерительной цепи. Например, резистивные делители с номинальными значениями K K K , равными 10, 100 и 1000, применяются во входных цепях многопредельных аналоговых и цифровых вольтметров . Ёмкостные делители напряжения, состоящие из нескольких последовательно соединённых конденсаторов высокой точности, служат для отбора мощностей от линий электропередачи высокого напряжения (до 500 кВ). Примером делителя напряжения на индуктивных сопротивлениях является автотрансформатор .

Делители напряжения используются в радио — и электротехнике , измерительной и вычислительной технике и т. д.

Редакция технологий и техники

Опубликовано 18 октября 2023 г. в 10:24 (GMT+3). Последнее обновление 18 октября 2023 г. в 10:24 (GMT+3). Связаться с редакцией

Делитель напряжения: схема и расчёт

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 Vout? Или эквивалентный вопрос: какое напряжение покажет вольтметр?

Ток, протекающий через R1 и R2 одинаков пока к выходу Vout ничего не подключено. А суммарное сопротивление пары резисторов при последовательном соединении:

$ R_t = R_1 + R_2 = 900 \unit<Ом></p>
<p>$» /></p><div class='code-block code-block-14' style='margin: 8px 0; clear: both;'>
<!-- 14muzlitra -->
<script src=

Таким образом, сила тока протекающая через резисторы

$ I = \frac<U></p>
<p> = \frac<9\unit<В>><900\unit<Ом>> = 0.01\unit = 10\unit$» /></p>
<p>Теперь, когда нам известен ток в <em>R2</em>, расчитаем напряжение вокруг него:</p>
<p><img decoding=

Если в приведённой выше схеме заменить R1 или R2 на один из таких компонентов, Vout 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 Vout.

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 Vout уже не может быть расчитано лишь на основе значений Vin, 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

$ R_L = \frac<U></p>
<p> = \frac<5\unit<В>><0.01\unit<А>> = 500\unit $» /></p>
<p>В случае с подключеной нагрузкой следует рассматривать нижнюю часть делителя, как два резистора соединённых параллельно:</p>
<p><img decoding=

$ V_L = V_<in></p>
<p> \frac>> = 9\unit\cdot \frac<250\unit> <400\unit+ 250\unit> = 3.46\unit$» /></p>
<p>Как видно, мы потеряли более полутора вольт напряжения из-за подключения нагрузки. И тем ощутимее будут потери, чем больше номинал <em>R2</em> по отношению к сопротивлению <em>L</em>. Чтобы нивелировать этот эффект мы могли бы использовать в качестве <em>R1</em> и <em>R2</em> резисторы, например, в 10 раз меньших номиналов.</p>
<p> <img decoding=

Пропорция сохраняется, Vout не меняется:

$ V_<out></p>
<p> = 9\unit \cdot \frac<50\unit> <40\unit+ 50\unit> = 5\unit $» /></p>
<p>А потери уменьшатся:</p>
<p><img decoding=

Используя закон Ома, мы получаем следующую формулу для Uout:

Расчет делителя основан на законе Ома

В этом уравнении для нас остается неизвестной величина I2, но если предположить, что она равна I1, то наша схема приобретет следующий вид:

Делитель напряжения с одинаковыми резисторами

В этой схеме неизвестным остается Uin – сопротивление на обоих резисторах R1, R2. Так как они соединены последовательно, то их совместное сопротивление суммируется:

Делители напряжения

В итоге схема делителя напряжения упрощается:

Протекание тока, при условии что i1 = i2

Исходя из школьной формулы U=I*R и помня, что суммарное сопротивление равно R1 + R2, записываем закон Ома в следующем виде:

Закон Ома для делителя напряжения

Так как мы приняли I1=I2, то получаем уравнение, которое нам наглядно демонстрирует, что выходное напряжение будет прямо пропорциональным отношению сопротивлений и входному напряжению.

выходное напряжение прямо пропорционально входному напряжению

Примеры использования делителя напряжений

Делитель напряжения широко используется в радиоэлектронике, приведем несколько примеров:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *