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电阻能分压多少合适,电阻怎么分压和分流

来源:整理 时间:2023-02-12 03:34:43 编辑:亚灵电子网 手机版

1,电阻怎么分压和分流

电阻与被测元件串联,可以分掉被测元件的部分电压,起到分压作用;电阻与被测元件并联,可以分掉被测元件的部分电流,起到分流作用。

电阻怎么分压和分流

2,电阻分压时电阻值选择原则是什么

既然是分压电阻,起分压器的作用,它的后面是要并联接入负载的了,并且要使得在负载的大小变化的时候它得到的电压基本不变,这就要求分压电阻的阻值要比负载的阻值小得多才行,起码要小于负载电阻的1/2或1/3吧(这要浪费能量,降低效率,增大前面电源的供给了)。如果负载很稳定,分压电阻可以不小那么多。如果您是指的与负载串联的降压电阻,那么R=(U1-U2)/I,不是随便可以取的大与小的。

电阻分压时电阻值选择原则是什么

3,电压值54左右 分压电阻选多大的

电压值5.4左右 分压电阻选多大?这个问题缺少条件的。是由多少电压分压得到5.4V的?比如,由12V电压,经串联电阻分压得到5.4V,这样才能计算出电阻的。
你好!看需要保护的原件最大可以承受的电压值仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

电压值54左右 分压电阻选多大的

4,怎么算多少殴的电阻能承受多大的电压

这个属于基础问题,首先串电阻降的是电流不是电压,只能在有电流的时候分压,电流大分压多,电流小分压少串电阻分压只适合,恒定电流电路,也就说负载的电流基本恒定,如果负载的电流是变化的,比如充电器,就不合适了,电阻的分压会随着电流减小而减小,负载的电压会越来越大,最后超过负载电压,最后烧毁你的情况是24V,实际负载需要12V,也就是说电阻上要承担12V电压,在电流1A的时候,阻值应该是12欧,功率12W,很大了哦,需要多个大功率电阻,而且要加强电阻散热,在串12欧电阻的情况下,负载电流降到500mA时,电阻只分压6V,剩下的18V给负载,超压6V有可能损坏负载~如果不能确定负载电流,可以使用楼上7812降压的办法,不过7812是线性降压,在这种大压差的环境下,会造成发热大,也就说7812也就是相当于一个可变电阻,利用自身电阻的变化来稳定输出电压,尤其在大电流高压差的环境下,7812上的耗散功率是很大的~效率想高,减少发热,可以使用DCDC的降压方案,尤其是同步整流降压,电流大,一般在2A以下是不需要散热片滴~~~TB上很多这种DCDC降压模块,价钱也不贵,效率基本上在90以上~~~~

5,220v转5伏 用电阻分压 电阻越多越好吗

没必要吧,如果怕击穿可以多个电阻是好些,不过这样为什么不干脆搞个保护电路呢。
其实分压不理想,建议用一个稳压芯片1117,直接输出就是3.3v,稳定可靠,和7805一样的用法,如果你没有稳压芯片,一定要用电阻分压,那就要看你的负载是多大,这样才能计算出来

6,分压电阻应取的大小

为方便说明,沿用题中的例子。 分压电阻构成了新的电压源,例子中形成了2.5V的中点电压。选取分压电阻的大小主要从负载能力、稳定性(电压调整率)、耗电、抗干扰能力等几个方面考虑。 1、负载能力。如果之后的电路电流较高,则分压电阻应小一些,以保证分压电路的负载能力。一般应取分压电路的电流不小于10倍的负载电流。例子中若分压点只为给运放的输入端提供中点电压,则可以用两个100K、甚至更大的电阻。 2、电压稳定性。如果电路对分压点的电压稳定性要求较高,则分压电阻应小一些,以保证分压电路的负载能力。例子中若分压点是给运放的输入端提供中点电压用,由于参考电压偏离会影响电路的精度,则应考虑该点电压的稳定性,应考虑选取小一些的,比如3K、甚至1K。 3、耗电量。用电阻进行分压会消耗一定的电流,若要节电,在保证电路正常工作的前提下,应选取电阻大一些。 4、抗干扰能力。若电阻过大,则分压点易受外界干扰。一般是在分压点到地之间再并联一个小电容,将外界干扰过滤掉。 按以上所述,实际分压电阻的大小应根据实际电路的情况,可从1K到200K之间进行优化选取。 一般Vref为的是提供参考电压,电流能力都不是很大,在10mA以下。为了保证Vref的精度,也不建议在Vref上接入较大的负荷。若需要更大的电流供应能力,可在Vref端外接电流放大电路,向后续电路提供电流。

7,电阻分压 谢谢啦

可以的,串2-3k电阻,功率在1W左右,最好加充电过压保护。
不能,你需要在串联一个3200欧姆的电阻,这样算,接在12V的电瓶上,电流比电瓶的电流大
你的这个充电器是充电瓶车电瓶的吧? 我负责地告诉你,无法通过串联电阻的方法变成能充12伏36安时的汽车电瓶。 要改动很多的,如:开关变压器匝数和线径、基准电压取样电路、充电电流检测电路等等,技术要求很高,个人很难完成。 不如去买一个专门充12V汽车电瓶的充电器

8,分压怎样选取电阻

分压电路其实就是串联电路,在串联电路中,各处的电流相等,即:I=I1=I2=…… (1)在串联电路中总电压等于各电阻两端的电压之和,即:U=U1=U2=…… (2)根据欧姆定律I=U/R,则U=IR U1=I1R1 U2=I2R2 …… I1=U1/R1 I2=U2/R2 …… (3)则根据(1)和(3),可以得到 U1/R1=U2/R2 即U1/U2=R1/R2 各个电阻的两端的电压与它们的电阻成正比
电流要考虑元器件的电流限制,同时要满足后续电路的电流需求。同时要考虑功耗,从P=U^2/R来讲,电阻大一些为好。
分压是串联,10K的可以得到0.5v,1k的话想得到相同的电压就要串10个,当然可以娄,看你是要一个10k,还是10个1k。电阻小的分的电压小些,要多串几个,如果一个1k的电阻替代10k的,电压肯定不一样了,
病句。上拉电阻看你电路需要,得查三极管 i b 曲线表确定 。放大电路要工作在三极管的放大区,开关电路要保证三极管道通或截止。

9,热敏电阻采用分压方式可以得到较好的电压与温度的线性关系吗其

这个就需要热敏电阻的热阻线性度要好,B值合适,太大会曲线太抖,误差大,太小不利于变压特性。可以用一个热敏网络改良这一现象,因为热敏器件本来工艺就要求比较高,很难达到很理想的状态和一致性,所以可以改变电路来改善,很多热敏补偿网络方式,可以根据需要来设定。用得较多的T型网络可以用热敏器件补偿出一个三次曲线,一般一个热敏电阻可以得到一个一次曲线,二个可以得到一个二次曲线,就是像那种有拐点的曲线,三个热敏以及以上的网络可以得到一个类此正弦波的三次曲线。
线性ntc热敏电阻就是线性化输出的负温度系数(简称ntc)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说在通以工作电流(100ua)的条件下,元件的电压值随温度呈线性变化,从而实现了非电量到电量的线性转换。其主要特点就是在工作温度范围内温度-电压关系为一直线,这对于二次开发测温、控温电路的设计,将无须线性化处理,就可以完成测温或控温电路的设计,从而简化仪表的设计和调试。其缺点就是响应速度比较慢。建议可以用ntc热敏电阻。
现存的铂金电阻是比较好的,温控现存的都有啊,好的可以在0.1度精度。自己网上查一下

10,电阻分压时电阻阻值的选择原则是什么

如果不考虑安全因素,仅就原理来探讨的话,可以这么计算:R = U线/I = 10?/10*10^(-3) = 10^6(Ω) = 1MΩ其功率 P = I*U线 = 10/1000*10?= 100(W)也就是说:在电流表(或其它电流信号输入的仪表)上串接此电阻后,再接到10KV系统的两根相线上,当线电压从0~10KV变化时,电流表的读数为0~10mA。但是,有必要强调一下:这仅仅是根据分压原理来计算这个电阻,其实际可行性为零!谁要是这么做的话,我保证他的电阻及接上的仪表、线路等会在一瞬间化为乌有!并会危及人身安全!!
原则?这个当然是要选择能够选择满足你需要的电压比的电阻啦,当然还要考虑电路中的电流 值是否超过了额定的最大值
既然是分压电阻,起分压器的作用,它的后面是要并联接入负载的了,并且要使得在负载的大小变化的时候它得到的电压基本不变,这就要求分压电阻的阻值要比负载的阻值小得多才行,起码要小于负载电阻的1/2或1/3吧(这要浪费能量,降低效率,增大前面电源的供给了)。如果负载很稳定,分压电阻可以不小那么多。 如果您是指的与负载串联的降压电阻,那么r=(u1-u2)/i,不是随便可以取的大与小的。
问题的核心是电气隔离,把一次侧和二次侧隔开。高压系统,通常采用高压互感器,将一次侧和二次侧隔离。高压互感器,二次侧标准输出电压100V。有了这个数据,就容易计算了。限流电阻R=U/I=100/0.01=10KΩ电阻功率:p=U^2/R=1W,可选2W电阻。剩下的,你可以自己搞定了。
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