タグ付けされた質問 「resistors」

抵抗はオームの法則(V = IR)に従います。それを通る電流は、抵抗で割った両端の電圧に等しくなります(同等に) =VR

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この非反転オペアンプ回路の抵抗器に対して、より適切な値を(範囲に関して)選択します
最近、私はオペアンプを見ています。私が見たことから、少なくともそれらが「非反転」として接続されている場合、それらを回路に実装することは非常に簡単です。ゲイン/増幅の決定は、2つの抵抗R1とR2の計算を行うことで可能です(R2は「フィードバック抵抗」と呼ばれるべきですか?) (画像はhttp://mustcalculate.com/electronics/nonposingopamp.phpから取得されます。) 私の質問がどこにあるのかを説明するための実用的な例を挙げましょう: 私の例では、「非反転アンプ」としてオペアンプ(「レールtoレール」でもあるTLV272など)を実装することを選択します。次に、10ボルトの電圧を15ボルトに上げたい(確かに、オペアンプに15ボルトの電源を供給します)。さて、方程式によって、R1には20kΩの値を選択し、R2には10kΩの値を選択する必要があります。これは、3.522 dB(電圧ゲイン1.5)の増幅に等しくなります。 ただし、R1を200kΩに、R2を100kΩに選択するか、R1を200MΩに、R2を100MΩに(またはまったく反対:R1に2ミリオーム、R2に1を選択)、同じことを行うこともできますミリオーム):これらのすべての場合、私はまだ1.5のゲインを持ちますが、値の点では抵抗の範囲がまったく異なります。 これらの抵抗がどのように選択されるべきかという基準を(範囲に関して)理解できません。たぶん、この基準は、オペアンプが入力で操作しなければならない信号の種類に関連していますか?それとも他に何?実際の例では、「R1 = 2kΩR2 = 1kΩ」と「R1 = 200MΩR2 = 100MΩ」を使用して信号を増加させた場合の違いはどれですか? 編集:私の質問が編集され、文法も修正されたことを確認しました:ありがとう。スペルミスは申し訳ありませんが、英語は私の主要言語ではありません。次回は、文法をより正確にするための試みを行います。

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LEDストリップ:46%の抵抗損失?
最近、これらの LEDストリップを購入しました。12V / 72Wで動作し、300個のSMD 5050 LEDが搭載されています。回路図: この回路のシミュレーション – CircuitLabを使用して作成された回路図回路図 の電圧値はマルチメーターで測定されています。抵抗器には「560」が書き込まれます。 ご覧のとおり、抵抗は5.6Vを占めています。これにより、ストリップで消費される電圧(または電力)の46%になります!! それは正常ですか?

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供給アンペア数が最大より高い場合。アンペア数、抵抗器は必要ですか?
私はまだ電子工学の基礎を学んでいるので、これはかなり基本的な質問です。アンペア数がホースを通過する水の量と比較される類推を理解しています。 5V-2A電源があり、回路に電力を供給したい。各コンポーネントのピンの最大電流は異なります(PICの場合は250mA、LCDの場合は180mAなど)。 さて、上記の「水量」の類推に従っている場合、最大を引き出すコンポーネントを接続しても問題ありません。250ミリアンペアそれが原因描画 2Aの代わりにピンに電流を強制的に電源から。これで、残りの回路に1.75Aの電流が残ります。 それでも、電源とコンポーネントのVDDピンの間に抵抗を配置する必要がありますか?はいの場合、なぜですか? (この質問は、マイクロコントローラーの出力ピンとLEDの間に約100オームの抵抗が必要であることを知ったときに発生しました。LEDの電流定格は25mAで、ピンの最大出力電流も25mAでした。間に抵抗が必要でした。)

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シリアル回路に接続された6個のLEDに適切なワット数とオームを持つ正しい抵抗器を選択するにはどうすればよいですか?
それぞれ3.2ボルトと20mAのLEDライトが6つあり、6つすべてが1つのシリアル回路に接続されているとしましょう。私はより良い設定があることを知っていますが、このために私はこの回路設定を使用しています。 2つの12ボルトのA23バッテリーを2つのバッテリーケースに収めた単一の電源を使用しており、電源と最初のLEDライトの間に240オームの抵抗も存在します。 オームの法則を使用して、このような抵抗の抵抗を計算しました。 R=ΔVI=24V−(3.2V∗6LEDs)201000A=240ΩR=ΔVI=24V−(3.2V∗6LEDs)201000A=240Ω R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{24\,V - (3.2 V\, * 6\, \text{LEDs})}{ \frac{20}{1000}A} = 240\, \Omega 抵抗によって消費される電力: Power dissipated by resistor=(24V−(3.2V∗6LEDs))∗(201000)A=0.096 WattPower dissipated by resistor=(24V−(3.2V∗6LEDs))∗(201000)A=0.096 Watt \text{Power dissipated by resistor} = (24\, V - (3.2\,V * 6\, \text{LEDs})) * \left(\frac{20}{1000}\right) \text{A} = 0.096 \text{ Watt} それで、私はこの回路のために1/10ワットと240オームの抵抗器を買うべきですか? …

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可変抵抗器の自動等価物は何ですか?
可変抵抗器に取り付けられたホイールでスピーカーの音量を制御する回路があります-これを再現したいのですが、手動操作の可変抵抗器を使用するのではなく、他の何かを使用したいのですが...理想的には何かここで、電圧を印加して抵抗を低から高に変更できます。 少し調べてみましたが、実際何を探しているのかわからず困っていると思います。


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抵抗器本体の色はどういう意味ですか?
色のついた帯ではなく、身体自体の色。茶色、青、緑などの色があります。標準はありますか? たとえば、epanoramaはこう言います: しかし、いくつかの電子回路を固定する場合に必要なものを知っておく必要のある2つの抵抗本体色があります。抵抗器本体の色は白と青で、不燃性抵抗器と可溶抵抗器を示しています。回路にtjisタイプの抵抗が発生した場合は、通常の抵抗に交換しないでください。これにより、回路に何らかの問題が発生して火災の危険が生じる可能性があります。 これは常に本当ですか?特定のメーカーのみですか?



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シリアル抵抗は実際にどのようにEMIを低減しますか?
私は最近GSMベースのシステムを使用しており、GSMモジュールのデータシートに次のアドバイスがありました。 22Ωの抵抗をモジュールとSIMカードの間に直列に接続して、EMIスプリアス伝送を抑制し、ESD保護を強化する必要があります。 少し検索してみたところ、「EMIを低減するためのPCB設計ガイドライン」という文書が見つかりましたが、同様の記述がありますが、説明はありません。 すべての出力ピンと直列に50 –100Ω抵抗を配置し、すべての入力ピンに35 –50Ω抵抗を配置します。 他の部分は言う: (直列終端、伝送線路) 直列抵抗は、終端とリンギングの問題に対する安価なソリューションであり、差動モードノイズの最小化も懸念されるマイクロコンピュータベースのシステムに推奨される方法です。 関連する可能性のあるもう1つの部分: 入力でのインピーダンス整合 と、直列抵抗が最も可能性の高いソリューションです。ドライバーに配置された抵抗により、トレースと入力ピンからわかるように出力インピーダンスが増加し、入力の高インピーダンスと一致します。 私は、同様にこのドキュメントで何かを発見した放射EMIを理解し、それは言います: 直列抵抗を追加しますか?役立つ場合があります-高インピーダンスを流れる電流が少ない(良い電流と悪い電流)-ICの外部に流れる電流を減らすことでEMIを減らす 全体として、トピックについて少し説明が必要なので、私の質問は次のとおりです。 シリアル抵抗はどのように実際にEMIを低減し、原理は何ですか?

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これらのオームはどこから来たのですか?
私は電子工学に不慣れで、少し気になることを理解しようとしています。私はLEDの前に直列に配置する必要がある抵抗の量を理解しようとしています、そして私が遭遇し続ける方程式は次のとおりです: R=VS−VLEDILEDR=VS−VLEDILEDR = \frac{V_S - V_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}} ここ電源電圧であり、 LEDの順方向電圧であり、そしてここで、 LEDの順方向電流です。VSVSV_SVLEDVLEDV_{\text{LED}}ILEDILEDI_{\text{LED}} 私の場合 V、 Vと MAは、次に、Iを計算として次のVS=5VS=5V_S = 5VLED=2VLED=2V_{\text{LED}} = 2ILED=15ILED=15I_{\text{LED}} = 15RRR R=VS−VLEDILED=5V−2V15mA=3V/.015A=200ΩR=VS−VLEDILED=5V−2V15mA=3V/.015A=200Ω\begin{align} R &= \frac{V_S - V_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}}\\ &= \frac{5\text{V} - 2\text{V}}{15\text{mA}}\\ &= 3\text{V} / .015\text{A}\\ &= 200\Omega \end{align} ただし、LEDの中心で計算を再確認します。パンチインした場合5、2および15これらのフィールドでは、抵抗器が必要であることがわかります。これにより、次のいずれかが心配されます。220Ω220Ω220\Omega 算数から離れすぎて、または ここで私が考慮していない何か他のものがあります。 このWebツールは壊れていますか、それとも重要な情報や理解が不足していますか?これらの余分なはどこにありましたかから来ましたか?!?20Ω20Ω20\Omega

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この抵抗がコネクタシールドとグランドの間に接続されているのはなぜですか?
私はラズベリーpiモデルBを見ていましたが、USB電源コネクタシールドとアースの間に抵抗があることに気付きました。パッケージ化された抵抗がはるかに大きい多くのPCBデザインでこれに気づきましたが、その理由は知りません。 これは私が気になる部分です、R51。 ボード上では、0805パッケージのように見えますが、大きなパッケージは見ました。 だから私の質問は基本的に: なぜここに抵抗が必要なのですか?コネクタにケーブルを挿入するときにESDと関係がありますか? なぜこんなに大きなパッケージを使用するのですか?私はより多くの電力を処理すると想定していますが、両方とも「GND」であるため、この電力はどこから来るのでしょうか。 私の考えが間違っている場合は修正してください

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スルーホール抵抗器のサイズにパターンまたは標準はありますか?
1/4ワットの抵抗器には標準パッケージがあり、1/2ワットの抵抗器には標準パッケージがあるという印象をずっと以前から受けていました。 。Digikeyで在庫のある上位数千個のスルーホール抵抗器の分析を行いましたが、パターンは見られません。 3.5 +-.3 mmの長さは1つのグループのように見えますが、これは通常1 / 8Wの抵抗と考えていました。しかし、Digikeyには1 / 8Wから1 / 2Wまでのこのサイズ範囲にリストされている抵抗があります。 6.3±0.3 mmの長さも別のグループで、通常は1/4ワットの抵抗パッケージと呼んでいます。ただし、ワット数は1 / 8Wから1Wです。 同様のグループは、9mm、12mm、15mm、18mm、22.2mm、26mm、および45.2mmで観察できます。これにより、内部の部品番号付けスキーマの作成が問題になります。クォーターワットの抵抗器が「クォーターワットパッケージ」に入っていると仮定することはできません。 それで、スルーホール抵抗器には一連のサイズ標準がありますか?そして、それらのサイズ基準と抵抗器のワット数の間には何か関係がありますか?

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LEDの抵抗の選択
これは、LEDに必要な抵抗を決定するための式を求めるのではなく、LEDを選択するための一般的な方法を求めます。 必要だと思われるものよりもはるかに高い抵抗値を使用している複数の回路を見てきました。たとえば、順方向電圧が、電源の回路で順方向電流が赤いLEDに抵抗を使用した設計を見ました。私の計算では、必要な値の2倍()です。2 V 20 、m個のA 5 V 150 Ω330Ω330Ω330\Omega2V2V2V20mA20mA20mA5V5V5V150Ω150Ω150\Omega 私は他に、この抵抗器が「安全にそれをする」選択であるところを読んだことがあります。彼らはどこでもそれを使用し、LEDを切らないと確信できるからです。しかし、その背後に他の理由がありますか?意図的にLEDの明るさを半分にする以外は。 多分これはLEDの寿命を延ばしますか?私の回路では、各LEDに対して理論的に正しい抵抗値を選択しましたが、実際には抵抗値が非常に小さいため、見落としている実際的なルールがあるかどうかを知りたいです。

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表面実装抵抗器/コンデンサの選択
ロックされています。この質問とトピックへの回答はロックされています。質問はトピックから外れていますが、歴史的に重要です。現在、新しい回答や相互作用を受け入れていません。 したがって、私はプロトタイプのPCB回路を設計する必要があり、どの種類の表面実装抵抗とコンデンサを使用するかを決定する必要があります。しかし、デジキーを見ると、サイズやメーカーなどのバリエーションが豊富なタイプがたくさんあります! 私のプロジェクトには厳密な要件は実際にはないので、それらのほとんどは問題なく機能すると思います。コストと精度は私の場合大きな問題ではありません。 しかし、使用するサイズ/パッケージ/メーカーを選択する際の決定要因は何ですか?

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