(1)可能な場合は金属フィルムを使用します。悪い驚きが少ない。どちらの場合も、費用がフラストレーションと無駄な労力でしか測定されない場合でも、悪い驚きのコストはいずれも1セントで、コンポーネントコストを超えます。
(2)Wouter(正確には(もちろん))は「均等間隔」と表示されますが、それについては十分に説明されていません。彼は、隣接する抵抗の抵抗の比がほぼ同じであることを意味します。常に10の値のべき乗を含めることを目標とし、その間に適切な数の値を入力して入力します。
そう
1、10、100、1000、10000 ...
OK、それは明らかでした。
しかし、sqrt(10)= 3.16、したがって
1。3.16、10、31.6、100、316 ... :-) しかし、
彼らは賢明な標準範囲で3.16などを作らないので、最も近い「E12」値を使用します:
1、 3.3、10、33、100、330、1000、3k3、10k、33k ...
「明らかな」こと
は、1、4.7、10、47、100、470
などを使用することですが、47/10
= 47の比率(もちろん)を使用しますが、100 /47 = 2.13の比率を使用します。
したがって、固定電圧があり、より高い値の抵抗を連続してグランドに接続すると、100から470への変更は電流を4.7分の1に減らしますが、470から1000への次のステップでは電流を2.13の割合で減らします。上昇すると、電流は4.7、2.13、4.7、2.13、4.7の係数で変化します...
通常、10年ごとに2ステップを超えます。
最小のsensibl; e番号には、10年ごとに12ステップがあります。
これらは、たとえば、1、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2、10 ...です。
抵抗の差で見ると、シリーズは不均一に見えますが、違いはあります。
0.2、0.3、0.3、0.4、0.5、...
1.4、1.8 BUT-
幾何学的に比率で見ると、
1.2 / 1 = 1.2
1.5 / 1.2 = 1.25
1.8 / 1.5 = 1.2
2.2 / 1.8 = 1.222
2.7 / 2.2 = 1.227
3.3 / 2.7 = 1.222
...
10 / 8.2 = 1.22
SO、有効数字2桁で与えられる解像度内で、隣接する抵抗の比率は約1.21152766であることがわかります:-)。10の12番目のルートであるため、この「奇妙な」値を使用します。数値に1.21152766を12倍すると、10倍の結果が得られます。
したがって、10倍の範囲で12個の抵抗器をそれぞれ前の係数よりも10 ^(1/12)大きい間隔で配置すると、現在のフローの観点から値が「滑らかに」増加する抵抗器が得られます。
10分の1あたりのE12-12抵抗は、10の12乗根の比率で値が区切られています。
10分の24の抵抗の値は、10の24乗根の比率で間隔が空けられています。
10分の1あたりのE48-48抵抗器の値は、10の48乗根の比率で区切られています。
E96 ...
多分もっと... ...変更するブレーキパッド、暗闇が落ちた...