Վոլտային դիվիզորի կանոնը էլեկտրատեխնիկայի սկզբունք է, որը նկարագրում է վոլտային դիվիզորի շղթայի վարքը, որը համապատասխան է լուծակալի վրա վոլտան բաժանելու շղթային։ Վոլտային դիվիզորի կանոնը պնդում է, որ շղթայում յուրաքանչյուր դիմադրության վրա վոլտան համեմատական է դիմադրության և շղթայի ընդհանուր դիմադրությանը։
Վոլտային դիվիզորի կանոնը կարող է մաթեմատիկական առմամբ արտահայտվել հետևյալ կերպ.
V1 = (R1 / (R1 + R2 + … + Rn)) * Vtotal
որտեղ.
V1 – դիմադրություն 1-ի վրա վոլտան
R1 – դիմադրություն 1-ի դիմադրությունը
R2, R3, …, Rn – շղթայում այլ դիմադրությունների դիմադրությունները
Vtotal – շղթայի ընդհանուր վոլտան։
Վոլտային դիվիզորի կանոնը օգտակար գործիք է շղթաների վերլուծության և նախագծման համար, որոնք ներառում են վոլտային բաժանում։ Այն թույլ է տալիս ճարտարագետներին հաշվարկել շղթայում յուրաքանչյուր դիմադրության վրա վոլտան, որը օգտակար է շղթայի վարքի առաջադրումների կանխատեսման և նախագծման համար հատուկ համարակալություններով։
Վոլտային դիվիզորի կանոնը կիրառելի է միայն DC շղթաների համար։ Այն չի կիրառվում AC շղթաների համար, որոնց համար հոսանքը փոփոխվում է և վարվում է այլ կերպ։ Վոլտային դիվիզորի կանոնը կիրառելի է միայն գծային շղթաների համար, որոնք կատարում են Օհմի օրենքը։ Ոչ գծային շղթաներ, ինչպես օրինակ դիոդներ կամ տրանզիստորներ պարունակող շղթաներ, չեն կատարում Օհմի օրենքը և չեն կարող վերլուծվել վոլտային դիվիզորի կանոնի օգնությամբ։
Վոլտային դիվիզորի կանոնը օգտագործվում է շղթաների լուծման պարզեցման համար։ Այս կանոնը կարող է օգտագործվել պարզ շղթաների լուծման համար։ Վոլտային դիվիզորի կանոնի հիմնական սկզբունքը այն է, որ «վոլտան բաժանվում է երկու շարադիմ միացված դիմադրությունների միջև նրանց դիմադրության համար»։ Վոլտային դիվիզորը ունի երկու կարևոր կազմանդամ. շղթան և հավասարումը։
Վոլտային դիվիզորը օգտագործվում է միայն այն շղթաներում, որտեղ վոլտան կարգավորվում է որոշակի արժեքով կորցնելով այն։ Այն գլխավորապես օգտագործվում է այն համակարգերում, որտեղ էներգետիկ էֆեկտիվությունը չի ներկայացնում հիմնական նշանակություն։
Մեր օրերում վոլտային դիվիզորը ամենահաճախ օգտագործվում է պոտենցիոմետրերում։ Օրինակ, ժամանակակից մուզիկական համակարգերի և ռադիո տրանզիստորների ծավալի կարգավորման սարքերը լավ օրինակներ են պոտենցիոմետրերի համար։ Պոտենցիոմետրի հիմնական կառուցվածքը ունի երեք պիններ, ինչպես ներկայացված է վերևում։ Երկու պինները կցված են պոտենցիոմետրի ներքին դիմադրությանը, իսկ մյուս պինը կցված է կանգուն կապի հետ, որը գլուխավորում է դիմադրության վրա։ Երբ պոտենցիոմետրի սարքը պտտվում է, կանգուն կապերի և կենտրոնական կապի միջև վոլտան հայտնվում է վոլտային դիվիզորի կանոնի համաձայն։
Վոլտային դիվիզորները օգտագործվում են նաև սիգնալի մակարդակը փոփոխելու, վոլտային չափումներ կատարելու և ամպլիֆիկատորներում ակտիվ կազմանդամները բացասական լինեցնելու համար։ Վոլտային դիվիզորները ներառված են միլիամետրերում և Վիթսթոնի միջոցով կառուցված միջոցով։
Վոլտային դիվիզորները կարող են օգտագործվել սենսորի դիմադրության չափումների համար։ Սենսորը միացվում է հայտնի դիմադրության հետ վոլտային դիվիզոր ստեղծելու համար, և հայտնի վոլտա հաղորդվում է դիվիզորի վրա։ Միկրոկոնտրոլերի անալոգ-դիջիտալ կոնվերտերը կցված են դիվիզորի կենտրոնական կապին, որը թույլ է տալիս չափել կապի վոլտան։ Սենսորի դիմադրությունը կարող է գնահատվել հայտնի դիմադրության հիման վրա։
Վոլտային դիվիզորները օգտագործվում են սենսորների և վոլտային չափումների, լոգիկական մակարդակների փոխակերպման և սիգնալի մակարդակի կառավարման համար։
Հայտարարություն. Նախապես պահպանել օրիգինալը, լավ հոդվածները արժանի են կիսվել, եթե իրավունքների խախտում կա, խնդրում ենք կապվել և ջնջել։