
산업 엔지니어, 물리학 석사 및 EdD
전기 저항 또는 저항이라고도 하는 전기 저항은 회로 내에서 전류가 통과하는 것을 방지하는 기능을 하는 전자 부품입니다. 많은 저자들에게 저항은 구체적으로 옴(Ω)으로 표시되는 물리적 속성을 의미하며 구성 요소와 관련하여 저항이라는 단어가 사용됩니다.
전위차계 또는 가변 저항은 단자 사이에서 얻을 수 있는 가변 저항입니다. 익스트림 및 중간, 두 극단 단자 사이의 저항의 일부 요소.

저항의 특성은 전도성의 반대이며 다양한 요소가 저항을 결정합니다. 재료, 주요 재료는 재료의 특성(금속, 세라믹 등), 형상 및 온도입니다. 찾다. 도체의 전기 저항은 다음 식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
\(R = \frac{{\rho \cdot L}}{s}\)
어디,
R: 전기 저항(Ω)
ρ: 전기비저항
S: 도체의 단면적
L: 도체 길이

도체의 저항은 저항, 길이 및 단면적에 따라 다릅니다.
저항 협회
저항을 포함하는 전기 회로의 해상도에서 일반적으로 다음을 결정하는 것이 필요합니다. 가장 일반적인 조합이 직렬로 연결되어 있는 저항 조합의 등가 저항 평행한.
직렬 저항: 하나의 공통 단자로 연결된 두 개 이상의 저항기입니다. 이러한 유형의 결합에 의해 전압 소스에 연결될 때 동일한 크기의 전류(i)가 순환합니다.
직렬 연결에 대한 등가 저항은 어레이의 각 저항을 추가하여 결정됩니다.
\({R_{등가 – 시리즈}} = \mathop \sum \limits_{i = 1}^n {R_i}\)
예를 들어, 그림과 같이 3개의 저항이 직렬로 연결된 경우 등가 저항은 다음과 같습니다.

\({R_{등가 – 계열}} = 100 + 150 + 210\)
아르 자형.등 시리즈 = 460 Ω
저항 병렬: 이 경우의 배열은 2개 이상의 저항기가 2개의 단자를 공통으로 갖기 때문에 식별됩니다. 소스에 의해 전원이 공급되는 회로에 이러한 유형의 연결이 있는 경우 모든 저항의 단자에서 생성되는 전압(V)은 동일합니다.
병렬 배열의 등가 저항의 역수는 저항의 역수를 더하여 얻습니다.
\(\frac{1}{{{R_{평등 – 병렬}}}} = \mathop \sum \limits_{i = 1}^n \left( {\frac{1}{{{R_n}}}} \오른쪽)\)
예를 들어 이미지와 같이 세 개의 저항이 병렬로 연결된 경우 등가 저항은 다음과 같습니다.

\(\frac{1}{{{R_{평등 – 병렬}}}} = \frac{1}{{100\;}} + \frac{1}{{150\;}} + \frac{1 }{{210\;}}\)
\({R_{평등 – 병렬}} = 46.67\;\)
메모: 두 개의 저항만 병렬로 사용할 수 있는 경우 등가 저항은 두 저항의 곱을 합으로 나눈 비율로 구합니다.
저항의 값과 전압 또는 전류를 알면 옴의 법칙에서 누락된 매개변수를 결정할 수 있습니다.
V = 나는. 아르 자형.
색상 코드
모든 재료에는 일정한 전기 저항이 있으며 전자 제품에서 이 구성 요소는 다음과 같이 다양한 프레젠테이션으로 제공됩니다. 색상 코드를 사용하여 공칭 값과 허용 오차를 나타내는 세라믹 저항기 또는 가변 저항기 또는 전위차계. 다음 표는 저항 색상 코드에 따라 다른 값을 보여줍니다.

저항에는 네 가지 색상의 밴드가 포함되어 있습니다. 처음 두 숫자는 저항 계수를 나타내고 세 번째 색상은 10진법의 곱셈 계수이고 네 번째 밴드는 백분율을 나타냅니다. 용인.

이미지 레지스터에 표시되는 색상 순서를 고려하면 그 값이 (15×102 ± 5%) Ω
저항 애플리케이션
거의 모든 전기 및 전자 회로는 전기 저항을 사용하여 요구 사항에 따라 전압 또는 전류 강도의 변화를 얻습니다. 회로.

전자 장치는 진화했으며 구성 요소는 공간을 절약하고 기능을 확장하기 위해 매일 더 소형화되고 통합됩니다.
가장 일반적인 고정 전기 저항기는 탄소 또는 필름, 권선 또는 와이어 및 가용성 합금입니다.
저항이 있는 소자에 전류를 흘려주면 그 안에서 전력이 발생하는데 보통은 열로 소산되므로 주로 사용한다. 이 원리는 전기 스토브 또는 오븐과 같이 열을 생성해야 하는 많은 주거 및 산업 응용 분야에서 적용됩니다. 산업.