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电源 5v对地电阻多少,5MM大小的LED灯珠用5V电源需要多大电阻

来源:整理 时间:2023-04-13 07:13:43 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,5MM大小的LED灯珠用5V电源需要多大电阻

计算方法正确F5 (5mm)灯珠电流通常不超过20mAF8 8mm灯珠才有0.5W以上, 0。5W灯珠电流大约150mA实际应用中为保险起见工作电流小于额定电流。0.5W以上灯珠要考虑散热问题,过热容易损坏。
小灯珠估计是20ma电流的。你用270ω电阻试下,usb电压5v。led供电一颗要3.2-3.6v。估计不会亮。可以并联,接470ω电阻

5MM大小的LED灯珠用5V电源需要多大电阻

2,主板5v对地电阻只有20会不会太小了

不会。正常情况下对地电阻大于等于15即可,但还需兼顾其他电压。可通过测量电压,触手温度等方法来具体判断大小。建议专业维修人员针对具体情况分析,以免出现损坏。

主板5v对地电阻只有20会不会太小了

3,5V电压要加多大的电阻才能变为37V

这要看电流而定, 若是1A, 串联电阻是(5-3.7)/1=1.3欧; 若是0.5A, 串联电阻是(5-3.7)/0.5=2.6欧.
那得看你电流是多大。降压用串二极管的办法才可行,串电阻不能保证电压稳定在3.7v。
具体要看使用电流多大,通过计算(U=IR)得出,或者串一小电阻,回稳压二极管,双或者使用LM317稳压集成电路。如果要求不是那么严格,可以串两只整流二极管,约为3.65V。

5V电压要加多大的电阻才能变为37V

4,用5v电源给led供电要多少欧的电阻用12v的电源又要多少欧

  用5v电源给led供电,要22.5欧的电阻。(5V-3.2V)/0.08=22.5欧。  用12v的电源又要110欧。(12V-3.2V)/0.08=110欧。  发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。  当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。  电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。

5,电源电路输出电阻应为多大

1. 如果是用来作过流熔断保护,根据输出电流及电压选择恰当的阻值及功率.如输出5V1A的电源,可选用0.18~0.22欧/0.25瓦的金膜电阻.2. 如果是用来作过流取样,则根据取样电路的需要选择合适的阻值及功率.如输出5V1A的电源,取样阀值电压为0.1V,可选用0.1欧0.25瓦的金膜电阻,精度1%.3. 如果是电源本身的内阻,则以最小值为设计方向.补充更正amqz123 的说法:对电源来说阻抗越小,损耗越小,理论上电源内阻为零时,便成一衡压源.
通过闭合电路的欧姆定律可知,功放的三极管相当于电源,对电源当外电阻和内电阻相当时输出功率最大,而三极管的等效阻抗600欧姆左右,而一般扬声器的阻抗4~8欧,这就需要阻抗变换,阻抗变换采用变压器将扬声器的低阻抗变换为高阻抗。

6,笔记本各种供电对地阻值大概是多少

1,没有一定定数的,不同的板与不同的万用表,都是会有不同的数值的;\x0d\x0a2,总体上来说,除了1.05V供电和显卡的供电这两个阻值会偏低以外,大概在10-20之间,其它都是在100以上的,一般是300左右。\x0d\x0a3,例如:\x0d\x0a 基本上可以分为开机前的电压与开机后的电压.\x0d\x0a 当电源插上后,在没按开机键时,会产生3个电压,一般的是19V,3V,5V.\x0d\x0a 他们的阻抗大致是19V 450欧姆左右, 3V. 150欧姆左右. 5V 300欧姆左右.\x0d\x0a 以上是按开机键前的电脑.\x0d\x0a 按开机键后的电压分别为:\x0d\x0a 当按下开机键后,南桥会发出2个大的驱动电压.\x0d\x0a 在这边叫做:SUSB(1.8V;0.9V;) SUSC(1.05V;1.5V;2.5V)\x0d\x0a 具体这些阻抗不会大於500.\x0d\x0a 当这些电压全部出来后.会产生CPU的电压.目前针对市场上的CPU,大致有1.5V. 与1.2V. 当然 CPU电压越低,性能会越好哦.

7,笔记本主板上各个电路测试点对地阻值都是多少

基本上可以分为开机前的电压与开机后的电压.你电源插上后,在没按开机键时,会产生3个电压,一般的是19V,3V,5V.他们的阻抗大致是19V 450欧姆左右, 3V. 150欧姆左右. 5V 300欧姆左右.以上是按开机键前的电脑.按开机键后的电压分别为:当你按下开机键后,南桥会发出2个大的驱动电压.在我们这边叫做:SUSB(1.8V;0.9V;) SUSC(1.05V;1.5V;2.5V)具体这些阻抗不会大於500.当这些电压全部出来后.会产生CPU的电压.目前针对市场上的CPU,大致有1.5V. 与1.2V. 当然CPU电压越低,性能会越好哦.至於你所说的虚焊,基本上这些电压都是由电压芯片(IC)所发出.IC上有几十个PIN角.每个角都有可能虚焊.当然还有一些电阻电容都有可能虚焊.希望这些能帮助到你,因我正好我的职业是笔计本M/B专业分析维修.若还有不懂,可HI我.
我是门外了 全忘了 .........

8,电器的接地电阻标准值是多少

我是防雷器厂家小阳,希望对您有帮助。防雷接地的话一般不超过4欧姆。工作接地的话,请您看,A类装置的接地电阻 1.变电所电气装置的接地电阻阻 (1)有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求。 1)一般情况下接地装置的接地电阻应符合下式要求 R≤ 2000/I (13-1) 式中:R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω: I—计算用的流经接地装置的入地短路电流,A。 公式(13-1)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。 2) 当接地装置的接地电阻不符合式(13-1)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω。且其人工接地网及有关电气装置应符合规范6.2.2的要求。 (2)不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式要求 R≤120/I (13-2) 但不应大于4Ω。 2)高压电气装置的接地装置,应符合下式要求 R≤250/I (13-3) 式中:R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω; I—计算用的接地故障电流,A。 但不宜大与10Ω。 注:变电所的接地电阻、可包括引进线路的避雷线接地装置的散流作用。 规范6.2.2的要求 (1)为防止转移电位引起的危害,对可能将接地网的高电位引向变电所外或将低电位向变电所内的设施,应采用隔离措施。例如:对外的通信设备加隔离变压器;向变电所外供电的低压线路采用架空线,其电源中性点不在变电所内接地,改在变电所适当的地方接地;通向变电所外的管道采用绝缘段等等。 (2)考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,变电所内的3~10kV阀式避雷器不应动作或动作后应乘受被赋与的能量。 (3)设计接地网时,应验算接触电位差和跨步电位差。 3)消弧线圈接地系统中,计算用的接地故障电流应采用下列数值: ① 对于装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置、计算电流等于接在同一接地装置中同一系统各消弧线圈额定电流总和的1.25倍。 ② 对于不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置、计算电流等于系统中断开最大一台消弧线圈或系统中最长线路被切除时的最大可能残余电流值。 4)在高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω。且应符合接触电位差和跨步电位差要求。 (3)变电所电气装置雷电保护接地的接地电阻 1)独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500Ω.m的地区不应大于10Ω;在高土壤电阻率地区当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。 2)在变压器门型构架上和离变压器主接地线小于15m的配电装置的架构上,当土壤电阻率大于350Ω.m时,不允许装避雷针、避雷线;如小于350Ω.m时,则应根据方案比较确有经济效益,经过计算采取相应的防止反击措施,并至少遵守下列规定,方可在变压器门架上装设避雷针、线: ① 装在变压器门型架构上的避雷针应与接地网连接,并应沿不同方向引出3~4根放射形水平接地体,在每根水平接地体上离避雷针架构3~5m处装一根垂直接地体; ② 直接在3~35kV变压器的所有绕组出线上或在离变压器电气距离不大于5m 条件下装设阀式避雷器。高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,变电所接地电阻不应大于4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。 2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B类装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)与建筑物电气装置系统电源接地点共用的接地装置: ① 配电变压器安装在由其供电的建筑物外时、应符合下式的要求 R≤50/I (13-4), 式中:R—考虑到季节变化接地装置最大接地电阻,Ω; I—计算用的单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。但不应大于4Ω。 ② 配电变压器安装在由其供电的建筑物内时,不宜大于4Ω。 2)非共用的接地装置,应符合式 R≤250/I的要求,但不宜大于10Ω。 (2)低电阻接地系统的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合式 R≤ 2000/I的要求。 (3)保护配电变压器的避雷器其接地应与变压器保护接地共用接地装置。 (4)保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。 建筑物电气装置(B类装置)的接地电阻 1、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: 1)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式 R≤50/I 要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 2)当建筑物内未作总等电位连接,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。 3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。 2、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求: 1)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻不大于4欧要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 2)配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本章式R≤ 2000/I要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位连接时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。 3) 低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。 4) TT系统中当系统接地点和电气装置外露导电部分已进行总等电位连接时,电气装置外露导电部分不另设接地装置。否则,电气装置外露导电部分应设保护接地的接地装置,其接地电阻应符合下式要求。 R≤50/Ia (13-5) 式中:R—考虑到季节变化时接地装置的最大接地电阻,Ω; Ia—保证保护电器切断故障回路的动作电流,A。 5) IT系统的各电气装置外露导电部分保护接地的接地装置可共用同一接地装置,亦可个别地或成组地用单独的接地装置接地。每个接地装置的接地电阻应符合下式要求。 R≤50/Id (13-6) 式中:R—考虑到季节变化外露导电部分的接地装置最大接地电阻,Ω; Id—相线和外露导电部分间第一次短路故障的故障电流,A。 6)低压电力网中,电源中性点的接地电阻一般不大于4Ω。在由单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的变压器或发电机供电的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜大于10Ω。 7)接户线的绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜超过30Ω。土壤电阻率在200Ω.m及以下地区的铁横担钢筋混凝土杆线路,可不另设人工接地装置。当绝缘子铁脚与建筑物内电气装置的接地装置相连时,可不另设接地装置。人员密集的公共场所的接户线,当钢筋混凝土杆的自然接地电阻大于30Ω时,绝缘子铁脚应接地,并应设专用的接地装置。
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