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


Tentsio Bihurraren Erregela

Rabert T
Rabert T
Eremua: Elektrizitate Ingeniaritza
0
Canada

        Tentsio-banatzailearen erregela elektrizitate-ingeneriaren printzipio bat da, tentsio-banatzaile zirkuituaren (zirkuitu bat da tentsioa kargan banatzen duena bi edo gehiago zati) portaerarako. Tentsio-banatzailearen erregelak esaten du zirkuituko bakoitzeko resistoreen tentsioa proportzionala dela resistoren tentsioari eta zirkuituko tentsio osoari.


1-6.jpg


Tentsio-banatzailearen erregela matematikoko adierazpena:


2-3.jpg


Tentsio-banatzailearen erregela honela adieraz daiteke matematikoki:

V1 = (R1 / (R1 + R+ … + Rn)) * Vtotal

non:

V1 resistor 1-en tentsioa den

R1 resistor 1-en tentsiora den

R2, R3, …, Rn zirkuituan dagoen resistor gehigarrien tentsiora diren

Vtotal zirkuituaren tentsio osoa den.

Tentsio-banatzailearen erregela hau tentsio-banaketa duen zirkuituen analisi eta diseinurako tresna garrantzitsua da. Ingeniariek zirkuituko bakoitzeko tentsioa kalkulatzeko aukera ematen die, horrela zirkuituaren portaera aurreikustea eta prestazio espetsifikoak betetzen dituen moduan diseinatzeko laguntzen diete.

Tentsio-banatzailearen erregela DC zirkuituetarako bakarrik aplikagarria da. AC zirkuituetarako ez da aplikagarria, haien portaezarrak aldatzen direlako. Tentsio-banatzailearen erregela linearra dituzten zirkuituetarako bakarrik aplikagarria da, Ohm-en Legea betetzen dutenak. Diode edo transistorrak dituzten non-lineal zirkuituetan, Ohm-en Legea betetzen ez dutenez, tentsio-banatzailearen erregela erabili ezin da.

Noiz erabili behar da Tentsio-banatzailearen erregela?

Tentsio-banatzailearen erregela zirkuituen soluzioa sinplifikatzeko erabiltzen da. Erregela hau zirkuitu sinpleak osotzean erabil daiteke. Tentsio-banatzailearen erregelaren oinarriko printzipioa “tentsioa seriean konexkatutako bi resistorentzat tentsioa proportzionala da beraien tentsiori”. Tentsio-banatzaileak bi atala nagusi ditu: zirkuitua eta ekuazioa.

Tentsio-banatzailearen erregelaren aplikazioak:

  • Tentsio-banatzailea tentsioa balio jakin batean murriztuta dagoen zirkuituetan bakarrik erabiltzen da. Energiaren efizientzia askoz ere kontuan hartu beharreko sistematan erabiltzen da.

  • Tentsio-banatzailea eguneroko bizitzan potentsiometroetan erabiltzen da gehienbat. Adibidez, musika sistemen eta erradiotransistoretan aurkitzen den bolumen doitu-knob-a dira potentsiometroen adibide onenak. Potentsiometroen diseinu osoan hiru pin dituzte, goian ikusita. Bi pinak lotuta daude potentsiometroaren barruko resistorearekin, eta geronkaria deslizamendu kontaktu bati lotuta dago resistorean. Potentsiometroaren knob-a biratzen denean, tentsioa agertzen da tentsio-banatzailearen erregelan oinarrituta.

  • Tentsio-banatzaileak seguru askotan sinalen maila aldatzeko, tentsioa neurtzeko eta amplifikadoreetan elementu aktiboak bias egin ahal izateko erabiltzen dira. Multimetro batean eta Wheatstone ponte batean ere tentsio-banatzaileak daude.

  • Tentsio-banatzaileak sensorren tentsiora neurtzeko erabil daitezke. Sensora tentsio jakina duen resistore baten seriean konektatzen da tentsio-banatzaile bat sortzeko, eta tentsio jakina eman zaie banatzaileari. Banatzailearen erdiko puntua microkontrolagailuaren analogiko-digitala konbertsorera lotzen da, horrela erdiko puntuko tentsioa neurtu daiteke. Neurtutako tentsioa erabiliz, sensorren tentsiora estimatu dezakegu.

  • Tentsio-banatzaileak sensor eta tentsio-neurketetan, logika-mailen aldatzean eta sinalen mailen kontrolan erabiltzen dira.

Declaración: Respetar el original, artículos buenos que merecen ser compartidos, si hay infracción por favor contacta para eliminar.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Zein da Biot-Savart-en legea
Zein da Biot-Savart-en legea
Biot-Savart-en Zuzena elektrikoa duten hodei baten ondoan dH eremua neurtzeko erabiltzen da. Bestela esanda, iturburu-bateko korronte-elementuak sortutako eremua arteko harremana deskribatzen du. 1820an formulatu zuen Jean-Baptiste Biot eta Félix Savart zuzena. Lerro zuzene batera, eremu magnetikoaren norabidea eskubiko-eseinarekin bat dator. Biot-Savart-en zuzena Laplace-en zuzena edo Ampère-en zuzena ere deitzen zaio.Kalkulatu I korronte elektrikoa dituen hodei bat, eta A
Edwiin
05/20/2025
Zein da indarraren kalkulurako formula, beldura eta indar handia ezaguna direnean, baina erresistentzia edo impedimentua ezezaguna denean?
Zein da indarraren kalkulurako formula, beldura eta indar handia ezaguna direnean, baina erresistentzia edo impedimentua ezezaguna denean?
DC zirkuituetarako (Indar eta Tentsio Erabiliz)Zuzeneko korronte (DC) zirkuituan, indarra P (watttan), tentsioa V (voltan) eta korrontea I (amperetan) formula honen bidez erlazionatuta daude: P=VIBilaketa P eta V baditugu, korrontea kalkulatu dezakegu formularen bidez I=P/V. Adibidez, DC gailu batek 100 wattko indar-tasa badu eta 20 voltoko iturburuarekin konektatuta badago, orduan korrontea I=100/20=5 amperetako izango da.Aldakorreko korronte (AC) zirkuituan, erabilitako indarra S (volt-amperet
Encyclopedia
10/04/2024
Zein dira Ohm-en legearen balioztapenak?
Zein dira Ohm-en legearen balioztapenak?
Ohm-en Legea da oinarriko printzipio bat elektrizitatearen ingeniaritzan eta fisikan, zeinak adierazten du zati baten zati honetan pasatzen den korrontearen, zatiaren ondorengo tensioaren eta zatiaren erraztestaren arteko erlazioa. Legea matematikoki hurrengo moduan adierazten da:V=I×R V zatiaren ondorengo tensioa da (volttan neurtua, V), I zati horretan pasatzen den korrontea da (amperetan neurtua, A), R zatiaren erraztesta da (ohm tan neurtua, Ω).Baina Ohm-en Legea orokorrean onartuta eta erab
Encyclopedia
09/30/2024
Zer gutxiago behar da elektrizitate-eremuan indar gehiago emateko?
Zer gutxiago behar da elektrizitate-eremuan indar gehiago emateko?
Kuritu bateko jario-indarren emandako indarra handitzeko, zenbait faktore eta egokitzapenak kontuan hartu behar dituzu. Indarra lan eginaren tasa edo energia transmititzen dena da, eta hurrengo ekuazioarekin definitzen da:P=VI P indarra da (watttan, W). V tenperatura elektrikoa da (volttan, V). I intentsioa da (amperetan, A).Beraz, indar gehiago eman nahi baduzu, tenperatura elektriko V edo intentsio I handiagotu, edo biak egin beharko dituzu. Hemen jarraitzen diren pausuak eta kontsiderazioak d
Encyclopedia
09/27/2024
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.