คำนวณแรงดันไฟฟ้าขาออกโดยใช้กฎการแบ่งแรงดัน — ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
"วงจรที่ลดแรงดันไฟฟ้าโดยการแบ่งแรงดันระหว่างตัวต้านทานสองตัวในแบบอนุกรม"
\( V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \)
เมื่อ:
Vin: แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V)
Vout: แรงดันไฟฟ้าขาออก (V)
R1, R2: ค่าความต้านทาน (Ω)
หมายเหตุ: แรงดันแบ่งตามความต้านทาน — ความต้านทานสูงกว่าจะได้รับแรงดันมากขึ้น
แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายให้วงจร วัดเป็นโวลต์ (V)
ตัวอย่าง: 5 V จากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟ
แรงดันที่ลดลงระหว่างตัวต้านทาน R2 ซึ่งเป็นแรงดันที่ต้องการ
นี้มักใช้เพื่อให้แรงดันอ้างอิงสำหรับเซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือแอมปลิฟายเออร์
อัตราส่วนของตัวต้านทานสองตัวที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม ซึ่งกำหนดว่าแรงดันจะถูกแบ่งอย่างไร
ตัวอย่าง:
• ถ้า R₁ = R₂ → Vout = Vin/2
• ถ้า R₂ ≫ R₁ → Vout ≈ Vin
• ถ้า R₁ ≫ R₂ → Vout ≈ 0
เมื่อตัวต้านทานเชื่อมต่อแบบ อนุกรม:
พวกเขาแบ่งปันกระแสเดียวกัน
แรงดันแบ่งระหว่างตัวต้านทานแต่ละตัว
แรงดันรวม: Vin = V₁ + V₂
กระแส: I = Vin / (R₁ + R₂)
แรงดันระหว่าง R₂: Vout = I × R₂
ให้แรงดันอ้างอิงสำหรับวงจรแอนาล็อก
ลดสัญญาณจากเซ็นเซอร์ (เช่น เทอร์มิสเตอร์, โพเทนชิโอเมตร)
ไบอัสทรานซิสเตอร์และแอมปลิฟายเออร์ปฏิบัติการ
สร้างแหล่งจ่ายไฟที่สามารถปรับได้
สอนทฤษฎีวงจรพื้นฐานในห้องเรียน