Penentang Pengiraan Tegangan

Apakah itu Pembahagian Tegangan?

Sekumpulan penyebaran tegangan adalah pengaturan rintangan yang melayang di dalam sekrup untuk mengubah voltan tinggi ke voltan lebih rendah. Voltan keluar bergantung pada perbandingan rintangan yang digunakan dalam selang.

Cara Kerja Pembaharuian Voltaj

Sebuah pengalir voltaj bekerja dengan menggunakan dua atau lebih rezistor dalam siri untuk membagi voltaj masuk secara proporsi. Voltaj keluaran diambil dari salah satu rezistor.

  • Untuk dua kawal: Vout = Vin × R2 / R1 + R2
  • Untuk 3 penghalang: Berbagai tap yang tersedia
  • Untuk 4 pengadilan voltaj: Kemungkinan pembahagian voltaj kompleks

Ujih Unci Voltaj / Ujih Bahaya Voltage

  • Pembahang voltaj Arduino: Pembacaan tahap untuk input ADC
  • Pengawasan voltage baterai
  • Penggeneran voltan rujuk
  • Penghubung sensor
  • Limiter arus cahaya

Panduan Pembagi Voltage

Prinsip Dasar

Sebuah pembahagian voltaj menggunakan dua pengampatan untuk mengurangkan voltaj:

  • Memecah voltaj masuk dengan proporsi yang setara
  • Keluaran bergantung pada persamaan kekuatan ketegaran
  • Aliran adalah konstan melalui kedua resistor
  • Penggunaan daya dalam pembakaran berbeza antara resistor

Bentuk Desain

Arah key untuk desain pembagi voltan:

Keluaran Vout adalah hasil dari masukan Vin dikalikan dengan persamaan R2 dibagi oleh jumlah R1 dan R2.

I = Vin / R1 + R2

P1 = I2 × R1

P2 = I² kali R2

  • Kemudahan Keluaran = Voltaj Keluar
  • Pinamali Vin = Kesan voltaj masuk
  • R1 = Penghantar Tengah resistor atas
  • R2 = Pengendali pengurang kuat
  • Arus
  • P = Penyelenggaraandaya

Pertimbangan Desain

Pertimbangan penting untuk dipertimbangkan:

  • Effek ketegangan muatan
  • Penerapan daya
  • Pengaruh suhu
  • Kelemahan yang diperlukan
  • Pengurangan voltaj
  • Hadiah semasa terkini

Ucapan Khas

Pembahang voltan digunakan dalam:

  • Penghasilan voltaj rujuk
  • Pengawetan Sinyal
  • Penghubung sensor
  • Pemutaran Suhu
  • Jaringan penyesuaian
  • Pembekalan kuasa

Pengiraan Kuasa

Memahami penyebaran tenaga:

  • Power total = Vin² / R1 + R2
  • Ia R1 kuasa = I2 × R1
  • Kelembapan kuasa 2 =² x R2
  • Perhatikan margin keselamatan
  • Akui penuh dengan peningkatan suhu.

Pertimbangan Kesetarianan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketabahan:

  • Pengaruhi suhu
  • Alehangan kuasa
  • Koefisien voltaj
  • Drift jangka panjang
  • Faktor lingkungan

Pemilihan Komponen

Syarikat untuk memilih komponen:

  • Sifat daya keluaran
  • Kebolehan
  • Alam sejauh ini
  • Pertimbangan harga
  • Saiz fizikal
  • Ketersediaan

Panduan Kesalahan Paksa

Isu umum dan solusi:

Output voltage drift

Check temperature effects and stability

Excessive power dissipation

Verify power ratings and cooling

Poor regulation

Consider load effects and impedance

Noise problems

Improve layout and filtering

Pautan Pantas

Pautan Pernah-Pernah untuk Pembagian biasa

Kadar voltaj yang digunakan secara berkala

  • 1:1 - Half voltage output
  • 2:1 - One-third voltage output
  • 3:1 - Quarter voltage output
  • 9:1 - Ten percent voltage output

Pengelasan Kuwasa Daya Biasa

Rating daya resistor yang umum:

  • 1/8W untuk aplikasi tingkat sinyal
  • 1/4W untuk pengalir daya rendah pembagian
  • 1/2W untuk aplikasi kuasa sedang
  • 1W+ untuk keperluan kuasa yang tinggi

Ide Desain

  • Gunakan ketepatan 1% untuk keperluan kepastian.
  • Perhatikan efek panas
  • Tambahkan katod kapasitor bypass jika perlu.
  • Koefisien suhu yang sama
  • Membiarkan udara yang cukup untuk penyejukan.