Для чего используются резисторы

Что такое резистор

Что такое резистор

Резистор — это самый распространенный радиоэлемент, который используется в электронике. Я могу со 100% уверенностью сказать, что абсолютно на любой плате какого-либо устройства вы найдете хотя бы один резистор. Резистор имеет важное свойство — он обладает активным сопротивлением электрическому току. Существует также и реактивное сопротивление. Подробнее про реактивное и активное сопротивление.

Виды резисторов

Существует множество видов резисторов, которые используются в радио-электронной промышленности. Давайте разберем основные из них.

Постоянные резисторы

Постоянное резисторы выглядят примерно вот так:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Слева мы видим большой зеленый резистор, который рассеивает очень большую мощность. Справа — маленький крохотный SMD резистор, который рассеивает очень маленькую мощность, но при этом отлично выполняет свою функцию. Про то, как определить сопротивление резистора, можно прочитать в статье маркировка резисторов.

Вот так выглядит постоянный резистор на электрических схемах:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Наше отечественное изображение резистора изображают прямоугольником (слева), а заморский вариант (справа), или как говорят — буржуйский, используется в иностранных радиосхемах.

Вот так маркируются мощности на советских резисторах:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Какие еще бывают виды резисторов? Давайте рассмотрим самые распространенные:

20 ваттный стекловидный с проволочными выводами, 20 ваттный с монтажными лепестками,30 ваттный в стекловидной эмали, 5 ваттный и 20 ваттный с монтажными лепестками

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

1, 3, 5 ваттные керамические; 5,10,25, 50 ваттные с кондуктивным теплообменом

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 ваттные углеродной структуры; SMD резисторы типоразмеров 2010, 1206, 0805, 0603,0402; резисторная SMD сборка, 6,8,10 выводные резисторные сборки для сквозного монтажа, резистор в DIP корпусе

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Переменные резисторы

Переменные резисторы выглядят так:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

На схемах обозначаются так:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Соответственно отечественный и зарубежный вариант.

А вот и их цоколевка (расположение выводов):

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Переменный резистор, который управляет напряжением называется потенциометром, а который управляет силой тока — реостатом. Здесь заложен принцип делителя напряжения и делителя тока соответственно. Различие между потенциометром и реостатом в схеме подключения самого переменного резистора. В схеме с реостатом в переменном резисторе соединяется средний и крайний выводы.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Переменные резисторы, у которых сопротивление можно менять только при помощи отвертки или шестигранного ключика, называются подстроечными переменными резисторами. У них есть специальные пазы для регулировки сопротивления (отмечены красной рамкой):

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

А вот так обозначаются подстроечные резисторы и их схемы включения в режиме реостата и потенциометра.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Термисторы

Термисторы — это резисторы на основе полупроводниковых материалов. Их сопротивление резко зависит от температуры окружающей среды. Есть такой важный параметр термисторов, как ТКС — тепловой коэффициент сопротивления. Грубо говоря, этот коэффициент показывает на сколько изменится сопротивление термистора при изменении температуры окружающей среды.

Этот коэффициент может быть как отрицательный, так и положительный. Если ТКС отрицательный, то такой термистор называют термистором, а если ТКС положительный, то такой термистор называют позистором. У термисторов при увеличении температуры окружающей среды сопротивление падает. У позисторов с увеличением температуры окружающей среды растет и сопротивление.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Так как термисторы обладают отрицательным коэффициентом (NTC — Negative Temperature Coefficient — отрицательный ТКС), а позисторы положительным коэффициентом (РТС — Positive Temperature Coefficient — положительный ТКС), то и на схемах они будут обозначаться соответствующим образом.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Варисторы

Есть также особый класс резисторов, которые резко изменяют свое сопротивление при увеличении напряжения — это варисторы.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Это свойство варисторов широко используют от защиты перенапряжений в цепи, а также от импульсных скачков напряжения. Допустим у нас «скакануло» напряжение. Все это дело «чухнул» варистор и сразу же резко изменил сопротивление в меньшую сторону. Так как сопротивление варистора стало очень маленьким, то весь электрический ток сразу же начнет протекать через него, тем самым защищая основную цепь радиоэлектронного устройства. При этом варистор берет всю мощность импульса на себя и очень часто платит за это своей жизнью, то его выгорает наглухо

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

На схемах варисторы обозначаются вот таким образом:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Фоторезисторы

Большой популярностью также пользуются фоторезисторы. Они изменяют свое сопротивление, если на них посветить. В этих целях можно применять как солнечный свет, так и искусственный, например, от фонарика.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

На схемах они обозначаются вот таким образом:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Тензорезисторы

Принцип действия их работы основан на растяжении тонких печатных проводников. При растяжении они становятся еще тоньше. Это все равно, что вытягивать жевательную резинку. Чем больше вы ее вытягиваете, тем тоньше она становится. А как вы знаете, чем тоньше проводник, тем бОльшим сопротивлением он обладает.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

На схемах тензорезистор выглядит вот так:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Вот анимация работы тензорезистора, позаимствованная с Википедии.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Ну и как вы догадались, тензорезисторы используются в электронных весах, а также в различных датчиках, где применяется какое-либо давление, либо сила.

Как измерить сопротивление резистора

Любой резистор обладает сопротивлением. Кто не в курсе, что такое сопротивление и как оно измеряется, в срочном порядке читаем эту статью. Сопротивление измеряется в Омах. Но как же нам узнать сопротивление резистора? Есть прямой и косвенный методы.

Прямой метод он самый простой. Нам нужно взять мультиметр и просто замерять сопротивление резистора. Давайте рассмотрим, как все это выглядит. Я беру мультиметр, выставляю крутилку на измерение сопротивления и цепляюсь к выводам резистора.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы измерение сопротивления

Резистор я брал на 1 кОм. Он мне показал 976 Ом, что в принципе тоже нормально, так как у таких резисторов всегда существует некая погрешность.

Косвенный метод измерения заключается в том, что мы будем рассчитывать сопротивление резистора через закон Ома.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы формула сопротивления через закон Ома

Поэтому, чтобы узнать сопротивление резистора, нам надо напряжение на концах резистора поделить на силу тока, которая течет через резистор. Все довольно просто!

Допустим, я хочу узнать сопротивление нити накала лампочки, когда она источает свет. Думаю, некоторые из вас в курсе, что сопротивление холодной вольфрамовой нити и раскаленной — это абсолютно разные сопротивления. Я ведь не смогу измерить мультиметром в режиме измерения сопротивления раскаленную вольфрамовую нить лампы накаливания, так ведь? Поэтому, нам как нельзя кстати подойдет эта формула

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Давайте же узнаем это на опыте. У меня есть лабораторный блок питания, который показывает сразу напряжение и силу тока, которая течет через нагрузку. Беру лампу, выставляю на блоке питания напряжение, которое написано на самой лампе и подключаю ее к клеммам блока питания.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы лампа накаливания потребление тока

Итак, получается, что на выводах лампы сейчас напряжение 12 Вольт, а ток, который течет в цепи, а следовательно и через лампу 0,71 Ампер.

Получаем, что сопротивление раскаленной нити лампы в данном случае составляет

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Последовательное и параллельное соединение резисторов

Все вышеописанные резисторы можно соединять параллельно или последовательно. При параллельном соединении выводы резисторов соединятся в общих точках.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

В этом случае, чтобы узнать общее сопротивление всех резисторов в цепи, достаточно будет воспользоваться формулой, где сопротивление между точками А и В (RAB) и есть то самое R общее:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

При последовательном соединении номиналы резисторов просто тупо суммируются

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Хорошее видео по теме

Похожие статьи по теме «резисторы»

Источник

Что такое резистор и для чего он нужен?

При передаче электрического тока на расстояние из-за сопротивления проводов теряется часть энергии. В таких случаях сопротивление является негативным фактором и его стараются свести к минимуму.

Другое дело электрические цепи в электронных устройствах. Там резистор выполняет много полезных функций. В электронных схемах используется свойства этих пассивных компонентов для ограничения тока в многочисленных цепях. С их помощью обеспечивается нужный режим работы усилительных каскадов.

Что такое резистор?

Название этого электронного элемента произошло от латинского слова resisto — сопротивляюсь. То есть – это пассивный элемент применяемый в электрических цепях, действие которого основано на сопротивлении току. Основной характеристикой этого электронного компонента является величина его электрического сопротивления.

Пассивность данного электронного компонента означает то, что основной его функцией является поглощение электрической энергии. В отличие от активных элементов электроники, он ничего не генерирует, а только пассивно рассеивает электричество, преобразуя его в тепло. В схемах замещения сопротивление является основным параметром, в то время как ёмкость и индуктивность – паразитные величины.

Применение

Резисторы применяются во всех электрических схемах для установления нужных значений тока в цепях, с целью демпфирования колебаний в различных фильтрах, в качестве делителей напряжений и т. п.

Резисторы выполняют функции нагрузки в резистивных цепях, используются в качестве делителя напряжения (см. рисунок ниже) и тока, являются элементами фильтров, применяются для формирования импульсов, выполняют функции шунтов и многое другое. Сегодня трудно себе представить электрическую схему, в которой не задействованы несколько резистивных элементов.

Без резисторов не работает ни один электронный прибор.

Устройство и принцип работы

Конструкция постоянных резисторов довольно простая. Они состоят из керамической трубки, поверх которой намотана проволока или нанесена резистивная плёнка с определённым сопротивлением. На концы трубки вставлены металлические колпачки с припаянными выводами для поверхностного монтажа. Для защиты слоя используется лакокрасочное покрытие.

Устройство таких элементов можно понять из рисунка 2 ниже.

В большинстве моделей такая конструкция традиционно сохраняется, но сегодня существуют различные виды сопротивлений с использованием резистивного материала, устройство которых немного отличается от конструкции описанной выше.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Рис. 2. Строение резистора

Современную электронную аппаратуру наполняют платы, начинённые миниатюрными деталями. Поскольку тенденция к уменьшению размеров электронных приборов сохраняется, то требования к уменьшению габаритов коснулись и резисторов. Для этих целей идеально подходят непроволочные сопротивления. Они просты в изготовлении, а их номинальные мощности хорошо согласуются с параметрами маломощных цепей.

Казалось бы, что эра проволочных резисторов постепенно уходит в прошлое. Однако это не так. Спрос на проволочные сопротивления остаётся в тех сферах, где транзисторы с металлоплёночным или с композитным резистивным слоем не справляются с мощностями электрических цепей.

Для непроволочных резисторов используются следующие резистивные материалы:

Перечисленные вещества обладают высокими показателями удельного сопротивления. Это позволяет изготавливать электронные компоненты с очень маленькими корпусами, сохраняя при этом значения номинальных величин.

Размеры и формы корпусов, проволочных выводов современных резисторов соответствуют стандартам, разработанным для автоматической сборки печатных плат. С целью надёжного соединения выводов способом пайки, выводы деталей проходят процесс лужения.

Конструкция регулировочных (рис. 3) и подстроечных резисторов (рис.4) немного сложнее. Эти переменные транзисторы состоят из кольцевой резистивной пластины, по которой скользит бегунок. Перемещаясь по кругу, подвижный контакт изменяет расстояние между точками на резистивном слое, что приводит к изменению сопротивления.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Рис. 3. Регулировочные резисторы Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Рис. 4. Подстроечные резисторы

Принцип действия.

Подбирая резисторы соответствующего номинала, можно изменять на участках цепей величины тока и напряжения. Например, увеличивая сопротивление последовательно включённого резистора на участке цепи, можно пропорционально уменьшить силу тока.

Условно резистор можно представить себе в виде узкого горлышка на участке трубки, по которой течёт некая жидкость (см. рис. 5). На выходе из горлышка давление будет ниже, чем на его входе. Примерно, то же самое происходит и с потоком заряженных частиц – чем больше сопротивление, тем слабее ток на выходе резистора.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Рис. 5. Принцип работы

Мы уже упомянули два типа резисторов, отличающиеся по конструкции: постоянные, у которых сопротивление статичное (допускается мизерное отклонение параметров при нагреве элемента) и переменные. К последним можно добавить подвид переменных сопротивлений (полупроводниковых резисторов) – нелинейные.

Сопротивление нелинейных компонентов изменяется в широких пределах под воздействием различных факторов:

За видом резистивного материала классификация может быть следующей:

Отличие плёночных smd компонентов от композиционных деталей состоит в способах их изготовления. Композиционные детали производятся путём прессования композитных смесей, а плёночные – путём напыления на изоляционную подложку.

В интегральных монокристаллических микросхемах методом трафаретной печати или способом напыления в вакууме создают встроенные интегральные резисторы.

По назначению сопротивления подразделяются на детали общего назначения и на компоненты специального назначения:

Можно классифицировать детали и по другим признакам, например по типу защиты от влаги или по способу монтажа: печатный либо навесной.

Номиналы резисторов

Элементы имеют свой допуск в отклонениях номинальных сопротивлений. В соответствии с допусками номиналы резисторов разбиты на 3 ряда, которые обозначаются: Е6, Е12, и Е24.

Компоненты ряда Е6 имеют допуск отклонения ± 20%; ряда Е12 – ± 10%, а ряда Е24 – ± 5%.

Номиналы резисторов каждого ряда представлены в справочных таблицах, которые можно найти в интернете.

Маркировка

Раньше на корпусах сопротивлений проставляли номинал, ряд, мощность и серийный номер. В связи с миниатюризацией деталей перешли на цветовую маркировку. Параметры сопротивлений кодируют с помощью цветных колец (см. рис. 8).

Если на корпусе присутствует 3 кольца, то первые два обозначают величину сопротивления, третье – множитель, а допустимое отклонение составляет 20%.

Если на корпусе 4 кольца, то значения первых трёх из них такие же, как в предыдущем примере, а четвёртое кольцо указывает на величину отклонения.

Пять колец: первые 3 указывают величину сопротивления, на четвёртой позиции – множитель, а на пятой – допуск.

На сверхточных деталях наносятся 6 цветовых полос: три первых указывают величину сопротивления, полоса на четвёртой позиции – множитель, а пятое кольцо — допустимое отклонение.

Каждому цвету присвоена конкретная цифра (от 0 до 9). Учитывая позицию кольца и его цвет, можно с точностью определить параметры изделия. Для этого удобно пользоваться таблицей цветов (рис. 9).

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Рис. 9. Таблица цветов

В некоторых случаях вместо сопротивления используют обычные перемычки. Считается что у них нулевое сопротивление. Вместо перемычек иногда устанавливают резистор с нулевым сопротивлением (по сути та же перемычка, только адаптирована под размеры резистора). На корпус такого сопротивления наносят 1 чёрную полоску.

Маркировка SMD-резисторов

Сопротивления, предназначенные для поверхностного монтажа маркируют цифрами (см. рис. 10). Кодировка сложна для запоминания. В ней учитывается количество цифр и их позиции. Цифрами кодируют типоразмеры изделий и значения основных параметров. Для расшифровки кодов данного типа маркировки существуют справочные таблицы или калькуляторы.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Рис. 10. Цифровая маркировка

Код на рисунке расшифровывается так: номинальное сопротивление 120×10 6 Ом (последняя цифра показывает количество нулей, то есть степень числа 10). Резистор из ряда Е96 с допуском 1%, типоразмер 0805 либо 1206 (значения, выделенные курсивом, определяются по справочнику).

Обозначение на схемах

Традиционно резисторы на схемах обозначают в виде прямоугольника (по ГОСТ 2.728-74) или ломаной линии (рис. 12 — в основном на схема западного образца). В прямоугольнике иногда указывают мощность, используя для этого условные обозначения в виде вертикальных, косых или горизонтальных чёрточек (см. рисунок ниже):

Возле значка проставляют букву R и номинал резистора.

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы Рис. 12. Обозначение на схемах

В отличие от постоянных деталей, обозначение переменных резисторов имеет особенность: над прямоугольником добавляется стрелка, указывающая, что в конструкции детали есть скользящий контакт (бегунок).

Например, УГО потенциометра выгляди так:

Для чего используются резисторы. Смотреть фото Для чего используются резисторы. Смотреть картинку Для чего используются резисторы. Картинка про Для чего используются резисторы. Фото Для чего используются резисторы

Характеристики и параметры

Пределы границ сопротивлений для деталей общего назначения находятся в промежутке от 10 Ом до 10 МОм. Для таких компонентов номинальная мощность рассеивания составляет 0,125 – 100 Вт.

Сопротивление высокоомных деталей составляет порядка 10 13 Ом. Такие изделия применяются в измерительных устройствах, предназначенных для малых токов. Величины номинальных мощностей на корпусах таких компонентов могут не указываться. Рабочее напряжение от 100 до 300 В.

Класс высоковольтных деталей предназначен для работы под напряжением 10 – 35 кВ. Их сопротивление достигает 10 11 Ом.

Для высокочастотных резисторов важен номинал рабочей частоты. Они способны работать на частотах свыше 10 МГц. Высокочастотные токи сильно нагревают детали. При интенсивном охлаждении номинальные мощности таких компонентов достигают величин 5, 20, 50 кВт.

В точных измерительных и вычислительных устройствах, а также в релейных системах применяются прецизионные резисторы. Они обладают высокой стабильностью параметров. Мощность рассеивания у таких деталей не превышает 2 Вт, а номинальное сопротивление лежит в пределах 1 – 10 6 Ом.

Кроме основных характеристик иногда важно знать уровень напряжений шума, зависимость сопротивления реальных резисторов от нагревания (температурный коэффициент сопротивления) и некоторые другие.

Соединение резисторов

Сопротивления можно соединять двумя способами – параллельно либо последовательно.

Для расчета последовательно и параллельно соединенных резисторов удобно воспользоваться нашими калькуляторами:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *