Определение электрического сопротивления
Надежность Электрическое сопротивление / / April 02, 2023
Инженер-технолог, магистр физики и EdD
Электрическое сопротивление, также называемое резистором, представляет собой электронный компонент, функция которого в цепях состоит в том, чтобы препятствовать прохождению через него электрического тока. Для многих авторов сопротивление относится именно к физическому свойству, которое выражается в омах (Ом), а слово «резистор» используется, когда речь идет о компоненте.
Потенциометры или реостаты представляют собой переменные резисторы, которые позволяют получить между клеммой крайний и промежуточный, доля сопротивления между двумя крайними клеммами компонент.
Свойство сопротивления противоположно проводимости, и различные факторы определяют сопротивление проводника. материала, основными из которых являются природа материала (металлы, керамика и т. д.), его геометрия и температура, при которой он находить. Электрическое сопротивление проводника можно рассчитать, используя выражение:
\(R = \frac{{\rho \cdot L}}{s}\)
Где,
R: электрическое сопротивление (Ом)
ρ: удельное электрическое сопротивление
S: площадь поперечного сечения проводника
L: длина проводника
Сопротивление проводника зависит от его удельного сопротивления, длины и площади поперечного сечения.
ассоциация сопротивления
При разрешении электрических цепей, содержащих сопротивления, обычно необходимо определить эквивалентное сопротивление группы резисторов, которые чаще всего соединяются последовательно и параллельно.
последовательные резисторы: это два или более резистора, соединенных одной общей клеммой. По этому типу объединений, когда они подключены к источнику напряжения, циркулирует ток одинаковой силы (i).
Эквивалентное сопротивление для последовательного соединения определяется путем сложения каждого из сопротивлений в массиве:
\({R_{equi – ряд}} = \mathop \sum \limits_{i = 1}^n {R_i}\)
Например, если у вас есть три резистора последовательно, как показано, эквивалентное сопротивление будет:
\({R_{экв - серия}} = 100 + 150 + 210\)
Р.Экви-серия = 460 Ω
резисторы параллельно: расположение в этом случае идентифицируется, потому что два или более резистора имеют две общие клеммы. Когда эти типы соединений присутствуют в цепи, питаемой от источника, напряжение (V), создаваемое на клеммах всех резисторов, одинаково.
Инверсия эквивалентного сопротивления параллельного расположения получается путем сложения обратных величин сопротивлений.
\(\frac{1}{{{R_{equi - параллель}}}} = \mathop \sum \limits_{i = 1}^n \left( {\frac{1}{{{R_n}}}} \верно)\)
Например, если у вас есть три резистора, соединенных параллельно, как показано на рисунке, эквивалентное сопротивление будет:
\(\frac{1}{{{R_{экви - параллели}}}} = \frac{1}{{100\;}} + \frac{1}{{150\;}} + \frac{1 {{210\;}}\)
\({R_{эквивалентно - параллельно}} = 46,67\;\)
Примечание: если параллельно доступны только два сопротивления, эквивалентное сопротивление получается как отношение произведения двух сопротивлений к их сумме.
Зная номинал резистора и его напряжение или ток, недостающий параметр можно определить из закона Ома:
В = я. Р.
Цветовой код
Все материалы имеют определенное электрическое сопротивление, и в электронике этот компонент встречается в разных представлениях, например керамические резисторы, в которых используется цветовой код для обозначения их номинального значения и допуска, или переменные резисторы или потенциометры. В следующей таблице показаны различные значения в зависимости от цветового кода резистора:
Сопротивление состоит из четырех цветных полос: первые две цифры обозначают коэффициент сопротивления, Третий цвет — это умножающий коэффициент мощности по основанию 10, а четвертая полоса — процент толерантность.
Рассматривая последовательность цветов, показанную на изображении резистора, можно определить, что его значение равно (15×102 ± 5%) Ω
приложения сопротивления
Практически во всех электрических и электронных схемах используются электрические резисторы. получить изменения напряжения или силы тока в соответствии с требованиями схема.
Электроника развивалась, и с каждым днем компоненты становятся все более компактными и интегрированными, чтобы сэкономить место и расширить свои возможности.
Наиболее распространенными постоянными электрическими резисторами являются углеродные или пленочные, намотанные или проволочные и плавкие сплавы.
При прохождении тока через элемент с сопротивлением в нем выделяется мощность, которая обычно рассеивается в виде тепла, поэтому его обычно используют этот принцип во многих бытовых и промышленных применениях, где требуется производить тепло, например, в электрических плитах или духовках. промышленный.