• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


սահմանափակությունների գումարը

Նկարագրություն

Այս գործիքը հաշվում է մի շարք դիմանցերի համարժեք դիմակը, որոնք կապված են կամ հաջորդաբար, կամ զուգահեռ: Մուտքագրեք յուրաքանչյուր դիմանցի արժեքը և նրա միավորը (Ω, kΩ կամ MΩ), և հաշվիչը ավտոմատ կկիրառի ճիշտ բանաձևը:

Ինչպե՞ս աշխատում է

Հաջորդաբար կապված դիմանցեր

Երբ դիմանցերը կապված են իրար հետ (հաջորդաբար), դրանց դիմակները գումարվում են.

Req = R₁ + R₂ + ... + Rₙ

Ընդհանուր դիմակը միշտ ավելի մեծ է քան ցանկացած առանձին դիմանցը:

Զուգահեռ կապված դիմանցեր

Երբ դիմանցերը կապված են նույն երկու հանգույցների հետ (զուգահեռ), ընդհանուր դիմակի հակադարձը հավասար է հակադարձների գումարին.

1/Req = 1/R₁ + 1/R₂ + ... + 1/Rₙ

Ընդհանուր դիմակը միշտ ավելի փոքր է քան ամենափոքր առանձին դիմանցը:

Սպորտած միավորներ

  • Օհմ (Ω)

  • Կիլոօհմ (kΩ) = 1,000 Ω

  • Մեգաօհմ (MΩ) = 1,000,000 Ω

Դուք կարող եք խառնել միավորները՝ օրինակ, մուտքագրել «1k», «470» և «2.2M» և հաշվիչը ճիշտ կփոխակերպի դրանք:

Տարածված կիրառություններ

  • Վոլտային բաժանորդի շղթաներ: Moines երկու դիմանցները վոլտային սահմանները նվազեցնելու համար:

  • Հոսանքի սահմանափակում: Օգտագործեք հաջորդաբար կապված դիմանց LED-երի կամ սենսորների պաշտպանության համար:

  • Պուլ-դեպի վերև/ներքև ցանցեր: Սահմանել դիֆիկտային լոգիկական մակարդակներ デジタル回路中设置默认逻辑电平。

  • 阻抗匹配:调整总电阻以保证信号完整性。

  • 教育实验室:教授欧姆定律和基尔霍夫定律。

示例计算

配置电阻值等效电阻
串联100 Ω, 200 Ω, 300 Ω600 Ω
并联1 kΩ, 1 kΩ500 Ω
并联10 kΩ, 10 kΩ, 10 kΩ≈3.33 kΩ

常见问题

我可以使用超过10个电阻吗?

是的。大多数实现允许您添加所需的任意数量的电阻——公式适用于任何数量的组件。

为什么并联电阻比单个电阻值低?

因为电流有多个路径可以流动。更多的路径意味着对电流的整体阻力更小——因此总电阻更低。

如果我输入了无效值,比如“abc”会怎样?

计算器通常会忽略非数值输入或显示错误。始终使用数字后跟可选单位符号(例如,4.7k, 100, 2M)。

相关工具

请允许我纠正上述翻译中的错误,并继续完成亚美尼亚语的翻译: ```html

Այս գործիքը հաշվում է մի շարք դիմանցերի համարժեք դիմակը, որոնք կապված են կամ հաջորդաբար, կամ զուգահեռ: Մուտքագրեք յուրաքանչյուր դիմանցի արժեքը և նրա միավորը (Ω, kΩ կամ MΩ), և հաշվիչը ավտոմատ կկիրառի ճիշտ բանաձևը:

Ինչպե՞ս աշխատում է

Հաջորդաբար կապված դիմանցեր

Երբ դիմանցերը կապված են իրար հետ (հաջորդաբար), դրանց դիմակները գումարվում են.

Req = R₁ + R₂ + ... + Rₙ

Ընդհանուր դիմակը միշտ ավելի մեծ է քան ցանկացած առանձին դիմանցը:

Զուգահեռ կապված դիմանցեր

Երբ դիմանցերը կապված են նույն երկու հանգույցների հետ (զուգահեռ), ընդհանուր դիմակի հակադարձը հավասար է հակադարձների գումարին.

1/Req = 1/R₁ + 1/R₂ + ... + 1/Rₙ

Ընդհանուր դիմակը միշտ ավելի փոքր է քան ամենափոքր առանձին դիմանցը:

Սպորտած միավորներ

  • Օհմ (Ω)

  • Կիլոօհմ (kΩ) = 1,000 Ω

  • Մեգաօհմ (MΩ) = 1,000,000 Ω

Դուք կարող եք խառնել միավորները՝ օրինակ, մուտքագրել «1k», «470» և «2.2M» և հաշվիչը ճիշտ կփոխակերպի դրանք:

Տարածված կիրառություններ

  • Վոլտային բաժանորդի շղթաներ: Միացեք երկու դիմանց վոլտային սահմանները նվազեցնելու համար:

  • Հոսանքի սահմանափակում: Օգտագործեք հաջորդաբար կապված դիմանց LED-երի կամ սենսորների պաշտպանության համար:

  • Պուլ-դեպի վերև/ներքև ցանցեր: Սահմանել դիֆիկտային լոգիկական մակարդակներ デジタル回路中设置默认逻辑电平。

  • Իմպեդանսի համապատասխանություն: Ամրացնել ընդհանուր դիմակը սիգնալի ամբողջականության համար:

  • Ուսումնական լաբորատորիաներ: Աշխարհագրել Օհմի օրենքը և Կիրխոֆի օրենքները:

Օրինակային հաշվարկներ

ԿոնֆիգուրացիաԴիմանցի արժեքներՀամարժեք դիմակ
Հաջորդաբար100 Ω, 200 Ω, 300 Ω600 Ω
Զուգահեռ1 kΩ, 1 kΩ500 Ω
Զուգահեռ10 kΩ, 10 kΩ, 10 kΩ≈3.33 kΩ

Հաճախ տրամադրվող հարցեր

Կարո՞ղ եմ օգտագործել այս գործիքը 10-ից ավել դիմանցերի համար:

Այո: Մոտավորապես բոլոր իրականացումները ձեզ թույլ են տալիս ավելացնել անհրաժեշտ դիմանցերի քանակը — բանաձևերը աշխատում են ցանկացած քանակի կոմպոնենտների համար:

Ինչո՞ւ է զուգահեռ դիմակը ավելի ցածր քան առանձին արժեքները:

Քանի որ հոսանքը ունի բազմաթիվ ճանապարհներ հոսելու համար: Ավելի շատ ճանապարհները նշանակում են ավելի փոքր ընդհանուր դիմակ հոսանքի հանդեպ — հետևաբար ավելի ցածր ընդհանուր դիմակ:

Ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ, եթե մուտքագրեմ անվավեր արժեք, օրինակ, «abc»:

Հաշվիչը նորմալապես կանելի է անտեսել ոչ թվային մուտքը կամ ցուցադրել սխալ: WAYS միշտ օգտագործեք թվերը և անպայման միավորները (օրինակ, 4.7k, 100, 2M):

Հարակից գործիքներ

```

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

Lightning conductor
կայունացման սարքի վերաբերյալ հաշվարկը
Այս գործիքը հաշվարկում է երկու բարձրացող կապույտների միջև պաշտպանված տարածքը IEC 62305 ստանդարտի և גלגלային մեթոդի հիման վրա, համապատասխանում է շենքերի, աշտարակների և պարբերական օբյեկտների կապույտային պաշտպանության տրամադրանքի համար: پարամետրերի նկարագրություն Հոսանքի տիպը Ընտրեք հոսանքի տիպը համակարգում: - Հեռացված հոսանք (DC) : Օգտագործվում է սոլար PV համակարգերում կամ DC-ով սեղմված սարքերում - Միափուլ հոսանք (AC միափուլ) : Սովորական է նախատեսված բնակարանային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար Նշում: Այս պարամետրը օգտագործվում է մուտքային ռեժիմները տարբերելու համար, սակայն ոչ ազդում է պաշտպանական տարածքի հաշվարկի վրա: Մուտքեր Ընտրեք մուտքային մեթոդը: - Վոլտաժ/Հզորություն : Մուտքագրեք վոլտաժը և բեռի հզորությունը - Հզորություն/Պայմանավորություն : Մուտքագրեք հզորությունը և գծի պայմանավորությունը Հուշում: Այս ֆունկցիան կարող է օգտագործվել ապագա ընդլայնումների համար (օրինակ, երկրային պայմանավորության կամ ինդուկտիվ լարման հաշվարկ), սակայն չի ազդում երկրաչափական պաշտպանական տարածքի վրա: Բարձրացող կապույտ A-ի բարձրությունը Առաջնային բարձրացող կապույտի բարձրությունը, մետրերով (մ) կամ սանտիմետրերով (սմ): Սովորաբար ավելի բարձր կապույտը, որը սահմանում է պաշտպանական տարածքի վերին սահմանը: Բարձրացող կապույտ B-ի բարձրությունը Երկրորդ բարձրացող կապույտի բարձրությունը, նույն չափման միավորով ինչպես վերևում: Եթե կապույտների բարձրությունները տարբեր են, ձևավորվում է անհավասար բարձրության կոնֆիգուրացիա: Երկու բարձրացող կապույտների միջև հեռավորությունը Երկու կապույտների միջև հորիզոնական հեռավորությունը, մետրերով (մ), նշվում է (d): Ընդհանուր կանոն: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), հակառակ դեպքում արդյունավետ պաշտպանություն չի հասցնում: Պաշտպանվող օբյեկտի բարձրությունը Պաշտպանվող կառույցի կամ սարքի բարձրությունը, մետրերով (մ): Այս արժեքը չպետք է գերազանցի պաշտպանական տարածքի ներսում թույլատրելի առավելագույն բարձրությունը: Օգտագործման առաջարկություններ Նախընտրեք հավասար բարձրության կապույտները պարզ տրամադրանքի համար Համապատասխանեցրեք հեռավորությունը կապույտների բարձրությունների գումարի 1.5 անգամից պակաս Համոզվեք, որ պաշտպանվող օբյեկտի բարձրությունը պաշտպանական տարածքի սահմաններում է Գլխավոր օբյեկտների համար դիմեք երրորդ կապույտի ավելացման կամ ցանցային արատական համակարգի օգտագործման դեպքում
Electrical Resistance Calculator (DC and AC)
Resistance Calculation
Օգտագործեք լարումը, հոսանքը, հզորությունը կամ իմպեդանսը հղումներում և փոխհղումներում դիմադրության հաշվարկման համար: «Առանցքի հակադիր լինելու ձեռնարկությունը էլեկտրական հոսանքի անցմանը դիմադրության համար»: Հաշվարկի սկզբունք Բանաձևը Օհմի օրենքի և նրա ածանցյալների հիման վրա է հիմնված: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Ակտիվ հզորության գործակից}} ) Որտեղ: R : Դիմադրություն (Ω) V : Լարում (V) I : Հոսանք (A) P : Հզորություն (W) Z : Իմպեդանս (Ω) Ակտիվ հզորության գործակից : Ակտիվ և դիտարկվող հզորությունների հարաբերությունը (0–1) Պարամետրեր Հոսանքի տեսակ Հաստատուն հոսանք (DC) : Հոսանքը հաստատուն է անցնում դրական դիրքից բացասական դիրք։ Միաղբյուր հոսանք (AC) : Նախագծված և հզորության հաստատուն հաճախականությամբ պարբերական փոփոխումներ։ Միափուլ համակարգ : Երկու հաղորդական լարեր — մեկ փուլ և մեկ նեյտրալ (զրո պոտենցիալ)։ Երկու փուլերի համակարգ : Երկու փուլային հաղորդական լարեր. նեյտրալը բաշխված է երեք լարային համակարգում։ Երեք փուլերի համակարգ : Երեք փուլային հաղորդական լարեր. նեյտրալը ներառված է չորս լարային համակարգում։ Լարում Երկու կետերի միջև էլեկտրական պոտենցիալի տարբերությունը: Մուտքային մեթոդ: • Միափուլ: Մուտքագրեք Փուլ-Նեյտրալ լարումը • Երկու փուլ/Երեք փուլ: Մուտքագրեք Փուլ-Փուլ լարումը Հոսանք Էլեկտրոնների հոսքը նյութով, չափվող ամպերներով (A): Հզորություն Կոմպոնենտի կողմից մուտքագրված կամ կապակցված էլեկտրական հզորությունը, չափվող վատտներով (W): Ակտիվ հզորության գործակից Ակտիվ և դիտարկվող հզորությունների հարաբերությունը: ( cos phi ), որտեղ ( phi ) լարումը և հոսանքը միջև փուլային անկյունն է: Արժեքները տարածվում են 0-ից 1-ի միջև: Նախագծված դիմադրություն. 1; ինդուկտիվ/կապակցված բեռնավորումներ. < 1: Իմպեդանս Միաղբյուր հոսանքի հոսքի ընդհանուր դիմադրությունը, ներառյալ դիմադրությունը և ռեակտանսը, չափվող օհմներով (Ω):
Active Power Calculator for DC and AC Circuits
Ակտիվ հզորություն
Ակտիվ հզորությունը, որը նաև անվանում են իրական հզորություն, էլեկտրական հզորության այն մասն է, որը կատարում է օգտակար աշխատանք շղթայում՝ օրինակ ջերմություն, լույս կամ մեխանիկական շարժում ստեղծելով: Միավորներով չափվում է վատտներով (W) կամ կիլովատներով (kW), ներկայացնում է բեռի կողմից պատ Zuk Այս գործիքը հաշվարկում է ակտիվ հզորությունը լարում, հոսանք, հզորության գործակից, դառնալի հզորություն, ռեակտիվ հզորություն, դիմադրություն կամ իմպեդանս հիմքով: Սպորտագործում է երկայն և երեք փուլային համակարգերով, ինչը դառնում է 이상적인 선택입니다. Ակտիվ հզորությունը, որը նաև անվանում են իրական հզորություն, էլեկտրական հզորության այն մասն է, որը կատարում է օգտակար աշխատանք շղթայում՝ օրինակ ջերմություն, լույս կամ մեխանիկական շարժում ստեղծելով: Չափվում է վատներով (W) կամ կիլովատներով (kW), ներկայացնում է բեռի կողմից իրական էներգիան և էլեկտրաէներգիայի հաշվետվության հիմքն է: Այս գործիքը հաշվարկում է ակտիվ հզորությունը լարում, հոսանք, հզորության գործակից, դառնալի հզորություն, ռեակտիվ հզորություն, դիմադրություն կամ իմպեդանս հիմքով: Սպորտագործում է երկայն և երեք փուլային համակարգերով, ինչը դառնում է իդեալական ըստ մոտորների, լուսաբանության, տրանսֆորմատորների և արտադրական iết bị. Ակտիվ հզորությունը, որը նաև անվանում են իրական հզորություն, էլեկտրական հզորության այն մասն է, որը կատարում է օգտակար աշխատանք շղթայում՝ օրինակ ջերմություն, լույս կամ մեխանիկական շարժում ստեղծելով: Չափվում է վատներով (W) կամ կիլովատներով (kW), ներկայացնում է բեռի կողմից իրական էներգիան և էլեկտրաէներգիայի հաշվետվության հիմքն է: Այս գործիքը հաշվարկում է ակտիվ հզորությունը լարում, հոսանք, հզորության գործակից, դառնալի հզորություն, ռեակտիվ հզորություն, դիմադրություն կամ իմպեդանս հիմքով: Սպորտագործում է երկայն և երեք փուլային համակարգերով, ինչը դառնում է իդեալական ըստ մոտորների, լուսաբանության, տրանսֆորմատորների և արտադրական սարքավորումների համար: Պարամետրերի նկարագրություն Պարամետր Նկարագրություն Հոսանքի տիպ Ընտրեք շղթայի տիպը: • Ուղիղ հոսանք (DC): Ստացիոնար հոսք դրական և բացասական բոլորի միջև • Մի փուլային AC: Մեկ կայուն հոսանք (փուլ) + նեյտրալ • Երկու փուլային AC: Երկու փուլային հոսանք, անպայման նեյտրալով • Երեք փուլային AC: Երեք փուլային հոսանք; չորս լարական համակարգը նեյտրալով է ներառում Լարում Երկու կետերի միջև էլեկտրական պոտենցիալի տարբերություն: • Մի փուլային: Մուտքագրեք **Փուլ-Նեյտրալ լարում** • Երկու փուլային / Երեք փուլային: Մուտքագրեք **Փուլ-Փուլ լարում** Հոսանք Էլեկտրական լարվածության հոսք նյութով, միավորը: Ամպեր (A) Հզորության գործակից Ակտիվ հզորության և դառնալի հզորության հարաբերությունը, որը ցույց է տալիս էֆեկտիվությունը: Գործակիցը 0 և 1 միջև է: İdeal değer: 1.0 Դառնալի հզորություն RMS լարումը և հոսանքը արտադրյալը, որը ներկայացնում է ընդհանուր համար առաջացրած հզորությունը: Միավորը: Վոլտ-Ամպեր (VA) Ռեակտիվ հզորություն Ինդուկտիվ/կապակի կոմպոնենտներում փոխանցվող էներգիան այլ ձևերի փոխակերպման առանց: Միավորը: VAR (Վոլտ-Ամպեր ռեակտիվ) Դիմադրություն Դիմադրություն դիրեկ հոսանքի հոսքին, միավորը: Օմ (Ω) Իմպեդանս Ընդհանուր դիմադրություն ալտերնատիվ հոսանքին, ներառյալ դիմադրությունը, ինդուկտիվությունը և կապակությունը: Միավորը: Օմ (Ω) Հաշվարկի սկզբունք Ակտիվ հզորության ընդհանուր բանաձևը հետևյալն է: P = V × I × cosφ Որտեղ: - P: Ակտիվ հզորություն (W) - V: Լարում (V) - I: Հոսանք (A) - cosφ: Հզորության գործակից Այլ ընդհանուր բանաձևեր: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R Օրինակ: Եթե լարումը 230V, հոսանքը 10A և հզորության գործակիցը 0.8, ապա ակտիվ հզորությունը կլինի: P = 230 × 10 × 0.8 = 1840 W Օգտագործման առաջարկություններ Կանրակերպ ստուգեք ակտիվ հզորությունը սարքավորումների էֆեկտիվության գնահատման համար Օգտագործեք էներգիայի չափիչների տվյալները անալիզատոր օգտագործման մոդելների և օպտիմալացման համար Հաշվի առեք համակարգի հարմոնիկ կորուստը ոչ գծային բեռերի դեպքում (օրինակ, VFD-եր, LED դրային սարքեր) Ակտիվ հզորությունը էլեկտրաէներգիայի հաշվետվության հիմքն է, հատուկ առում է ժամանակային գնահատականների համակարգերի դեպքում Հզորության գործակցության ուղղումների հետ կապակցեք ամբողջ էներգիայի էֆեկտիվության բարելավման համար
Power Factor Calculator for AC Circuits
Կոշտակային գործակից
Հենք գործակցի հաշվարկ Հենք գործակիցը (PF) էլեկտրական AC շղթաներում կրիտիկական պարամետր է, որը չափում է ակտիվ էnergie-ի և արտադրական էnergie-ի հարաբերությունը, ցույց տալով, թե ինչքան էֆեկտիվ է օգտագործվում էլեկտրական էnergie-ը: 이상적인 값은 1.0 이며, 이는 전압과 전류가 위상이 일치하여 반응 손실이 없는 상태를 의미합니다. 실제 시스템에서, 특히 유도 부하(예: 모터, 변압기)가 있는 경우 일반적으로 1.0 미만입니다. Այս գործիքը հաշվարկում է հենք գործակիցը ներմուծված պարամետրերի հիման վրա, ինչպիսիք են լարումը, հոսանքը, ակտիվ էnergie-ը, ռեակտիվ էnergie-ը կամ իմպեդանսը, առաջարկելով միափուլյան, երկու փուլյան և երեք փուլյան համակարգերի համար: Պարամետրերի նկարագրություն Պարամետր Նկարագրություն Հոսանքի տեսակ Ընտրեք շղթայի տեսակը: • Ուղղահայաց հոսանք (DC): Ստացիոնար հոսք դրականից բացասական բևեռների հետ • Միափուլյան AC: Մեկ զարգացող հոսանք (փուլ) + նեյտրալ • Երկու փուլյան AC: Երկու փուլյան հոսանքներ, առանց կամ նեյտրալով • Երեք փուլյան AC: Երեք փուլյան հոսանքներ; չորս լարի համակարգը նեյտրալով է ներառում Լարում Երկու կետերի միջև էլեկտրական պոտենցիալ տարբերություն: • Միափուլյան: Մուտքագրեք **Փուլ-Նեյտրալ լարում** • Երկու փուլյան / Երեք փուլյան: Մուտքագրեք **Փուլ-Փուլ լարում** Հոսանք Մարմնում էլեկտրական լիցքի հոսքը, միավորը: Ամպեր (A) Ակտիվ էnergie-ը Բեռնային համակարգում օգտագործված իրական էnergie-ն և ձևափոխված օգտակար աշխատանք (ջերմություն, լույս, շարժում): Միավորը: Վատտ (W) Ռեակտիվ էnergie-ը Ինդուկտիվ/կապակային կազմակերպություններում փոխանցվող էnergie-ն, որը չի ձևափոխվում այլ ձևաներով: Միավորը: VAR (Վոլտ-Ամպեր Ռեակտիվ) Արտադրական էnergie-ը RMS լարումը և հոսանքը արտադրական էnergie-ի արտադրյալը, որը ներկայացնում է ընդհանուր էnergie-ի արտադրությունը: Միավորը: VA (Վոլտ-Ամպեր) Միացումը Դիրքային հոսանքի հոսքին դիմադրությունը, միավորը: Օհմ (Ω) Իմպեդանսը Ամբողջ դիմադրությունը սինուսոիդալ հոսանքի համար, ներառում է միացումը, ինդուկտիվությունը և կապակայինությունը: Միավորը: Օհմ (Ω) Հաշվարկի սկզբունք Հենք գործակիցը սահմանվում է հետևյալ կերպ: PF = P / S = cosφ Որտեղ: - P: Ակտիվ էnergie-ը (W) - S: Արտադրական էnergie-ը (VA), S = V × I - φ: Լարումը և հոսանքը միջև փուլային անկյունը Այլ բանաձևեր: PF = R / Z = P / √(P² + Q²) Որտեղ: - R: Միացումը - Z: Իմպեդանսը - Q: Ռեակտիվ էnergie-ը Բարձր հենք գործակիցը նշանակում է բարձր էֆեկտիվություն և ցածր գծի կորուստներ Ցածր հենք գործակիցը մեծացնում է հոսանքը, կրճատում է փոխակերպիչի հնարավորությունը և կարող է առաջացնել հանդիպումների վճարներ: Օգտագործման առաջարկություններ Արտադրական օգտագործողները պետք է կարգաբար սեղմեն հենք գործակցի վրա; նպատակը ≥ 0.95 Օգտագործեք կոնդենսատորների բանկեր ռեակտիվ էnergie-ի կոմպենսացիայի համար հենք գործակցի բարձրացման համար Հանդիպումները հաճախ վճարում են լրացուցիչ վճարներ հենք գործակցի 0.8-ից ցածր դեպքերում Միացրեք լարումը, հոսանքը և էnergie-ի տվյալները համակարգի կարգավորության գնահատման համար
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը