Hva er spenningsdeleren

click fraud protection

spenningsdelere er mye brukt i elektronikk, fordi de tillater en optimal måte å løse problemene med spenningsregulering.Det finnes ulike skjematiske løsninger fra de enkleste, slik som noen vegglamper, til et så komplekst som å skifte kontrolltavler viklingene normalizers strømnettet.

Hva er en spenningsdeler?Formulering enkelt - er en enhet som, avhengig av overføringshastigheten (regulerbar separat) regulerer utgangsspenningen i forhold til inngangen.

Tidligere i butikkene ofte kan du finne en lampe, vegglampe, designet for to lamper.Sin særegenhet er at lampene selv har blitt designet for å operere med en spenning på 127 volt.Hele systemet er koblet til en husholdning stikkontakt med 220 og det fungerte med hell.Ingen mirakler!Saken er at metoden for å koble ledere dannet noe annet, som en spenningsdeler.La oss huske det grunnleggende elektroteknikk, nemlig parallell og seriekobling av forbrukerne.Som du vet, er prosessen med sekvensiell veksling strøm lik og spenningsendringer (husker Ohms lov).Derfor, i eksemplet med en lampe pære av samme type er koblet i serie, noe som muliggjør reduksjon av tilførselsspenningen i en halv (110).Også en spenningsdeler kan bli funnet i enheten distribuerer signaler fra en antenne på flere TVer.Faktisk, mange eksempler.

La oss se på en enkel spenningsdeler på grunnlag av to motstander R1 og R2.Motstand i serie, for å frigjøre resultatene som følger inngangsspenningen U. Fra midtpunktet av lederen som forbinder motstandene har en ekstra utgang.Det vil si, det er tre ende: to - er eksterne terminaler (mellom den fulle verdi av spenningen U), og den gjennomsnittlige dannende U1 og U2.

Beregning av spenningsdeler, ved hjelp av Ohms lov.Siden I = E / R, er U produktet av strøm og motstand.Følgelig, til seksjonen være spenningen U1 R1, R2 og være U2.Strømmen er da lik (seriekobling).Gitt loven for hele kretsen, ser vi at tilgangen er summen av U U1 + U2.

Hva er gjeldende under disse forholdene?Generalisere likningen, får vi:

I = U / (R1 + R2).

dette kan vi bestemme verdien av spenningen (U exit) på utgangen av deleren (det kan være så U1 og U2):

utgang U = U * R2 / (R1 + R2).

skillevegger justerbar motstand på en rekke viktige funksjoner som bør vurderes både på beregninger og operasjonen.

Først av alt, kan slike avgjørelser ikke brukes til å justere spenningen av kraftige forbrukere.For eksempel kan en slik fremgangsmåte ikke være drevet motor.En grunn - dette trossamfunn motstander selv.Resistance per kilowatt hvis de finnes, er massiv enheter, sprednings en imponerende del av energien som varme.

motstandsverdien av den tilkoblede lasten bør ikke være mindre enn den elektriske motstand i delerkretsen, ellers vil hele systemet må beregne.Ideelt forskjellen deler R og R av lasten bør være så stor som mulig.Det er viktig å nøyaktig samsvarer med verdiene av R1 og R2, som oppblåste karakterer medføre for stort spenningsfall, og vil bli undervurdert kjølig, sløse med energi på oppvarming.

beregning skillelinjen generelt justert verdien av sin nåværende tid (for eksempel 10) er større enn den tilkoblede lasten strømstyrken.Videre, vel vitende om strøm og spenning er beregnet total motstand (R1 + R2).Deretter velger bordene nærmest de vanlige verdier av R1 og R2 (gitt deres tillatte kraft for å unngå over-oppvarming).