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


Vastusjakoja circuit

V
Ω
Ω
Kuvaus

Lasketaan ulostulovoltti jännitejakoperiaatteen avulla – tämä on olennainen sähkökäytännön suunnittelussa.

"Piiri, joka vähentää jännitettä jakamalla sen kahden sarjakytketyn vastuksen yli."

Ydinperiaate: Jännitejakoperiaate

\( V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \)

Missa:

  • Vin: Syötejännite (V)

  • Vout: Ulostulovoltti (V)

  • R1, R2: Vastusarvot (Ω)

Huomio: Jännite jaetaan verrannollisesti vastuksen mukaan – suurempi vastus saa enemmän jännitettä.

Parametrien määritelmät

1. Syötejännite (Vin)

Piiriin syötetty kokonaissähköjännite, mitattuna voltteina (V).

Esimerkki: 5 V akun tai virtalähteen toimesta

2. Ulostulovoltti (Vout)

Jännite, joka pudottuu vastuksen R2 yli, mikä on haluttu ulostulo.

Tätä käytetään usein viitejännitteiden luomiseen antureille, mikrokontrolloijille tai vahvistimille.

3. Vastusosamäärä (R₁/R₂)

Kahden sarjakytketyn vastusten osamäärä. Tämä määrittää, miten jännite jaetaan.

Esimerkkejä:
• Jos R₁ = R₂ → Vout = Vin/2
• Jos R₂ ≫ R₁ → Vout ≈ Vin
• Jos R₁ ≫ R₂ → Vout ≈ 0

Toimintaperiaate

Kun vastukset kytketään sarjaksi:

  • Ne jakavat saman sähkövirran

  • Jännite jaetaan kunkin vastuksen yli

  • Kokonaisjännite: Vin = V₁ + V₂

  • Sähkövirta: I = Vin / (R₁ + R₂)

  • Jännite vastuksen R₂ yli: Vout = I × R₂

Sovelluskuvaukset

  • Analogisten piirien viitejännitteiden luominen

  • Anturisignaalien skaalaaminen alaspäin (esim. termistoreita, potentiometreja)

  • Transistorien ja operaatienvahvistimien taittaminen

  • Säädettävien jännitelähteiden luominen

  • Peruspientekniikan opetus luokkahuoneissa

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Lightning conductor
Säteilytornin salaman suojalaskenta
Tämä työkalu laskentaa kaksiulotteisen suojavyöhykkeen välillä kahden salamanpisteen välillä IEC 62305 -standardin ja Valuvallan Metodin mukaisesti, mikä on sopiva rakennusten, tornien ja teollisten laitosten salamansuojan suunnitteluun. Parametrien kuvaus Sähkövirta Valitse järjestelmän sähkövirran tyyppi: - Suora virta (DC) : Yleinen aurinkopaneelijärjestelmissä tai DC-voimavarustetuissa laitteissa - Vaihtovirta yksivaiheinen (AC yksivaiheinen) : Tyypillinen asuntojen sähkönjakelussa Huomio: Tämä parametri käytetään syöttötapahtumien erottamiseen, mutta se ei vaikuta suojavyöhykkeen laskentaan suoraan. Syötteet Valitse syöttötapa: - Jännite/Teho : Syötä jännite ja latausteho - Teho/Pitäävyys : Syötä teho ja linjan vastus Vihje: Tämä toiminto voi olla tarkoitettu tuleviin laajennuksiin (esim. maanjäristyksen vastustus tai aiheutettu jännitelaskenta), mutta se ei vaikuta geometriseen suojavyöhykkeeseen. Salamanpiste A:n korkeus Pääsalamanpisteen korkeus metreinä (m) tai senttimetreinä (cm). Yleensä korkeampi pisteen, joka määrittelee suojavyöhykkeen ylärajan. Salamanpiste B:n korkeus Toisen salamanpisteen korkeus samaa yksikköä kuin yllä. Jos pisteiden korkeudet ovat erilaisia, muodostuu eri korkeuden konfiguraatio. Vali kahden salamanpisteen välillä Kaksisuuntainen etäisyys kahden pisteen välillä, metreinä (m), merkitty (d). Yleinen sääntö: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), muuten tehokasta suojaa ei voida saavuttaa. Suojattavan kohteen korkeus Suojattavan rakenteen tai laitteen korkeus metreinä (m). Tämä arvo ei saa ylittää suojavyöhykkeen enimmäiskorkeutta. Käyttöehdot Suositellaan yhtä korkeita pisteitä yksinkertaisemman suunnittelun vuoksi Pidä väli alle 1.5 kertaa pisteiden korkeuksien summa Varmista, että suojattavan kohteen korkeus on suojavyöhykkeen alapuolella Kriittisille laitoksille harkitse kolmannen pisteen lisäämistä tai verkkorakenteen käyttöä ilmasuojana
Calculation of resistance
Vastuslaskenta
Lasketaan vastus käyttäen jännitettä, virtaa, tehoa tai impedanssia AC/DC-piireissä. “Virtapiirin sähkövirran kulkeutumisen esteellisyys.” Laskennan periaate Pohjautuu Ohmin lakiin ja sen johdannaisiin: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Tehokerroin}} ) Missa: R : Vastus (Ω) V : Jännite (V) I : Virta (A) P : Teho (W) Z : Impedanssi (Ω) Tehokerroin : Aktiivitehon ja ilmisteon suhde (0–1) Parametrit Virtalaji Suora virta (DC) : Virta kulkee tasaisesti positiivisesta negatiiviseen polttopisteeseen. Vaihtovirta (AC) : Suunta ja amplitudi vaihtelevat ajoittain vakiofrekvenssillä. Yksifasaistelu : Kaksi johtinta — yksi fasa ja yksi nolla (nollapotenssialle). Kaksifasaistelu : Kaksi fasajohtinta; nolla on jaettu kolmihoitojärjestelmissä. Kolmifasaistelu : Kolme fasajohtinta; nolla sisältyy neljähoitojärjestelmiin. Jännite Erän sähköpotenssia kahden pisteen välillä. Syöttötapa: • Yksifasa: Syötä Fasa-nollajännite • Kaksifasa / Kolmifasa: Syötä Fasa-fasajännite Virta Sähkövarauksen virtaus materiaalissa, mitattuna ampereina (A). Teho Sähköteho, jota komponentti tarjoaa tai upottaa, mitattuna watteina (W). Tehokerroin Aktiivitehon ja ilmisteon suhde: ( cos phi ), missä ( phi ) on jännite- ja virran välinen vaihekulma. Arvo vaihtelee 0:n ja 1:n välillä. Puhdas vastustava kuorma: 1; induktiiviset/kapasitiiviset kuormat: < 1. Impedanssi Kokonaismääräinen este vaihtovirtavirtaukselle, mukaan lukien vastus ja reaktanssi, mitattuna ohmineina (Ω).
Calculation of active power
Tehokkaasti tehty työ
Tehokas teho, myös tunnettu reaalitehona, on sähkötehon osa, joka suorittaa hyödyllistä työtä piirissä – kuten tuottaa lämpöä, valoa tai mekaanista liikettä. Se mitataan vateissa (W) tai kilowateissa (kW) ja se edustaa sitä energiaa, jota lataus todella kuluttaa, ja se on perusta sähkölaskutukselle. Tämä työkalu laskee tehokasta tehoa pohjautuen jännitteeseen, virtaan, tehokastekerrokseen, näyttävään tehoon, reaktiiviseen tehoon, vastustukseen tai impedanssiin. Se tukee sekä yksifasaisia että kolmifasaisia järjestelmiä, mikä tekee siitä erinomaisen moottoreille, valaistukselle, muuntolaitteille ja teolliselle laitteistolle. Parametrien kuvaus Parametri Kuvaus Virtalaji Valitse piirityyppi: • Suora virta (DC): Vakiovirta positiivistä negatiiviseen nappeeseen • Yksifaseinen vaihtovirta: Yksi elävä johtaja (fasi) + nolla-johtaja • Kaksifaseinen vaihtovirta: Kaksi fasi-johtajaa, vapaaehtoisesti nolla-johtajan kanssa • Kolmifaseinen vaihtovirta: Kolme fasi-johtajaa; nelijohdossainen järjestelmä sisältää nolla-johtajan Jännite Sähköinen potentiaalin ero kahden pisteen välillä. • Yksifaseinen: Syötä **Fasi-nolla jännite** • Kaksifaseinen / kolmifaseinen: Syötä **Fasi-fasi jännite** Virta Sähkövarauksen virrat aineessa, yksikkö: Amperit (A) Tehokastekerroin Reaalitehon ja näyttävän tehon suhde, joka ilmaisee tehokkuuden. Arvo välillä 0 ja 1. Ideaalinen arvo: 1.0 Näyttävä teho Efektivijänniten ja -virran tulo, joka edustaa kaiken tarjotun tehon määrää. Yksikkö: Volti-Ampiere (VA) Reaktiivinen teho Energia, joka vaihtelee induktiivisissa/kapasitiivisissa komponenteissa ilman muuntamista muihin muotoihin. Yksikkö: VAR (Volti-Ampiere Reaktiivinen) Vastus Vastustus suoraan virtaan, yksikkö: Ohm (Ω) Impedanssi Yhteensä vastustus vaihtovirtaan, mukaan lukien vastus, induktanssi ja kapasitanssi. Yksikkö: Ohm (Ω) Laskennan periaate Yleinen kaava tehokkaalle teholle on: P = V × I × cosφ Missä: - P: Tehokas teho (W) - V: Jännite (V) - I: Virta (A) - cosφ: Tehokastekerroin Muut yleiset kaavat: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R Esimerkki: Jos jännite on 230V, virta on 10A ja tehokastekijä on 0.8, niin tehokas teho on: P = 230 × 10 × 0.8 = 1840 W Käyttösuositukset Seuraa tehokasta tehoa säännöllisesti laitteen tehokkuuden arvioimiseksi Käytä energiamittarien tietoja käyttömuodosten analysointiin ja käytön optimointiin Harkitse harmonisten vääristymien huomiointia epälineaaristen latausten (esim. VFD:t, LED-ajurit) käsittelyssä Tehokas teho on perusta sähkölaskutukselle, erityisesti aikahintojen käytössä Yhdistä tehokastekijän korjaamiseen parantaaksesi yleistä energiatehokkuutta
Calculation of power factor
Virta-kerroin
Teho-kerroinlaskenta Teho-kerroin (PF) on kriittinen parametri vaihtovirtapiireissä, joka mittailee aktiivisen tehon ja näennäisen tehon suhdetta, osoittaen, kuinka tehokkaasti sähköenergiaa käytetään. Ideaalinen arvo on 1,0, mikä tarkoittaa, että jännite ja virta ovat samassa vaiheessa eikä reaktiivisia hukkia ole. Todellisissa järjestelmissä, erityisesti induktiivisilla kuormituksilla (esim. moottorit, muuntimet), se on yleensä alle 1,0. Tämä työkalu lasketaan tehokerrointa syöttötiedoista, kuten jännitteestä, virtasta, aktiivistä tehosta, reaktiivisesta tehosta tai impedanssista, tukeva yksi-, kaksi- ja kolmifasijärjestelmät. Parametrin kuvaus Parametri Kuvaus Virtatyypin valinta Valitse piirityyppi: • Suora virta (DC): Vakiovirta positiivisesta negatiiviseen nappeeseen • Yksi-faseinen AC: Yksi livejohtaja (fase) + neutraali • Kaksi-faseinen AC: Kaksi fasejohtajaa, valinnaisesti neutraali kanssa • Kolmi-faseinen AC: Kolme fasejohtajaa; neljän johtajan järjestelmä sisältää neutraalin Jännite Sähköinen potentiaaliero kahden pisteen välillä. • Yksi-faseinen: Syötä **Fase-neutraali jännite** • Kaksi-/kolmi-faseinen: Syötä **Fase-fase jännite** Virta Sähkövarauksen virran materiaalissa, yksikkö: Amperit (A) Aktiivinen teho Varauksen todellinen teho, joka käytetään hyödylliseen työhön (lämpö, valo, liike). Yksikkö: Wattit (W) Reaktiivinen teho Energia, joka vaihtelee induktiivisissa/kapasitiivisissa komponenteissa ilman muunnosta muihin muotoihin. Yksikkö: VAR (Volt-Ampere Reactive) Näennäinen teho RMS-jännitteen ja -virran tulo, edustaa kaiken kauppatavaran toimitusta. Yksikkö: VA (Volt-Ampere) Vastus Vastustus DC-virtaan, yksikkö: Ohm (Ω) Impedanssi Yhteensä vastustus AC-virtaa kohtaan, mukaan lukien vastus, induktanssi ja kapasitanssi. Yksikkö: Ohm (Ω) Laskennan periaate Teho-kerroin määritellään: PF = P / S = cosφ Missä: - P: Aktiivinen teho (W) - S: Näennäinen teho (VA), S = V × I - φ: Vaihekulma jännite ja virta välillä Vaihtoehtoiset kaavat: PF = R / Z = P / √(P² + Q²) Missä: - R: Vastus - Z: Impedanssi - Q: Reaktiivinen teho Korkeampi teho-kerroin tarkoittaa parempaa tehokkuutta ja pienempiä linjahukkoja Alhainen teho-kerroin lisää virtaa, vähentää muuntimen kapasiteettia ja saattaa aiheuttaa energiayhtiön sakkoja Käyttösuositukset Teollisuuden käyttäjien tulisi valvoa teho-kerrointa säännöllisesti; tavoite ≥ 0,95 Käytä kondensaattoriyhdistelmiä reaktiivisen tehon korvaukseen teho-kerroksen parantamiseksi Energia-alan yritykset usein periä lisämaksuja teho-kerroin alhaisemmassa kuin 0,8 Yhdistä jännite-, virta- ja tehotiedot arvioidaksesi järjestelmän suorituskykyä
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä