Comment calculer la résistance de hz
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Chute de tension circuits série sont utilisés dans courant continu et alternatif dispositifs (DC et AC) pour permettre des tensions plus basses que celles qui sont fournies au circuit à être utilisé à des fins spécifiques à l`intérieur du dispositif. Par exemple, un appareil avec une batterie de 24 volts DC peut avoir un moteur de 18 volts, les lumières de 3,4 volts et un contrôle puce logique 5 volts qui ont tous besoin de tensions d`alimentation stables. Le principe qui permet de calculer les paramètres de ces circuits est la loi de tension de Kirchhoff qui stipule que la somme de toutes les tensions au sein d`un circuit en série doit être égale à zéro.
Définir l`application. Dans l`exemple ci-dessus, un pouvoir de mettre en œuvre avec un moteur de 18 volts, 3,4 volts LED (diode électroluminescente) voyants et une puce de contrôleur de 5 volts a une batterie rechargeable de 24 volts. Courant à chacun des dispositifs est régulée par des transistors qui sont référencés à un circuit de chute de tension de précision, composé de trois résistances en série avec la batterie. Avec une connaissance des besoins de tension, vous pouvez calculer ce circuit de référence de chute de tension.
Calculer une résistance de chute de tension globale et la circulation du courant dans le circuit série. Comme cela est un circuit de tension de référence, que de très faibles courants sont nécessaires pour réguler les transistors, donc régler la résistance totale du circuit à 10.000 ohms (10k ohms). Résoudre pour le courant en divisant la tension d`alimentation (Vs) par la résistance totale (RT). Substitution, 24 volts / 10.000 ohms = 2,4 milliampères (0,0024 ampères).
Calculer la proportion de la résistance du circuit total nécessaire pour la référence 3,4 volts pour les lampes à LED, car il est la tension la plus faible, ce qui nécessite la plus faible résistance. L`équation sera lumières R = Rt (10k-ohms) X 3,4 volts lumières / 24 volts = 1416 ohms (1.416 k-ohms).
Calculer la proportion de la résistance du circuit total nécessaire pour la puce logique 5 volts. L`équation sera R = Rt puce (10k-ohms) X 5 volts puce / 24 volts = 2,083 ohms (2.083 k-ohms). Soustraire la première résistance 1.416k-ohms pour les lumières, tout ce qui est nécessaire est un 2.083 moins 1.416 = 0.667k ohm ou une résistance 667 ohms pour fournir la résistance série 2.083k ohms.
Calculer la proportion de la résistance totale du circuit qui sera nécessaire pour fournir la tension de référence de 18 volts pour le moteur. Ce sera la plus grande résistance requise et est résolu par le moteur équation R = Rt (10k-ohms) X 18 volts moteur / 24 volts = 10 k ohm X 0,75 = 7,5 k-ohms. Soustraire la résistance 2.083 k-ohm vous avez déjà, ce sera une résistance de 7,5 k moins 2.083 k = 5.417 k-ohm.
Calculer la somme de toutes les trois résistances qui constituent une partie de la chute de tension totale de 24 volts de plus de 10 k-ohms pour le circuit. L`équation: 1.416 k-ohms pour les lumières + 0.667 k-ohms pour la puce + 5.417 k-ohms pour le moteur = 7,5 k-ohms au total.
Déterminer la valeur de la résistance finale qui apportera une résistance totale jusqu`à 10 k-ohms en soustrayant 7,5 k ohms de 10 k-ohms = 2,5 k-ohms (2500 ohms).
Déterminer les tensions intermédiaires entre chacune des résistances en série (1.416 k + 0,667 k + 5.417 k + 2,5 k = 10 k par rapport à la borne négative de l`alimentation 24 volts (-24 volts). Il en résulte des lectures de tension de + 3.4 volts, + 5 volts, + 18 volts et + 24 volts respectivement, et le circuit résout à zéro par la loi de tension de Kirchhoff.
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