რეზისტორების სქემები - პრობლემები და გადაწყვეტილებები
1. ქვემოთ მოცემულ ფიგურაზე ნაჩვენები რეზისტორების რომელ სქემას აქვს უფრო დიდი წინააღმდეგობა.

პასუხი A
R 1 = 2 Ω, R 2 = 2 Ω, R 3 = 6 Ω, R 4 = 6 Ω
R 3 და R 4 პარალელურად არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
1/R 34 = 1/R 3 + 1/R 4 = 1/6 + 1/6 = 2/6
R 34 = 6/2 = 3 Ω
R 1, R 2 და R 34 მიმდევრობით არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
R = R 1 + R 2 + R 34 = 2 Ω + 2 Ω + 3 Ω
R = 7Ω
პასუხი ბ
R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = 8 Ω
R2 და R3 მიმდევრობით არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი :
R 23 = R 2 + R 3 = 4 Ω + 4 Ω = 8 Ω
R 23 და R 4 პარალელურად არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
1/R 234 = 1/R 23 + 1/R 4 = 1/8 + 1/8 = 2/8
R 234 = 8/2 = 4 Ω
R 1 და R 234 მიმდევრობით არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
R = R1 + R234 = 2 Ω + 4 Ω
R = 6 Ω
პასუხი გ
R 1 = 9 Ω, R 2 = 9 Ω, R 3 = 9 Ω, R 4 = 2 Ω
R 1, R 2 და R 3 პარალელურად არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
1/R 123 = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 = 1/9 + 1/9 + 1/9 = 3/9
R 123 = 9/3 = 3 Ω
R 123 და R 4 მიმდევრობით არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
R = R123 + R4 = 3 Ω + 2 Ω
R = 5 Ω
პასუხი D
R 1 = 5 Ω, R 2 = 10 Ω, R 3 = 2 Ω, R 4 = 2 Ω
R1 და R2 პარალელურად არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი :
1/R 12 = 1/R 1 + 1/R 2 = 1/5 + 1/10 = 2/10 + 1/10
1/R 12 = 3/10
R 12 = 10/3 Ω
R3 და R4 პარალელურად არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი :
1/R 34 = 1/R 3 + 1/R 4 = 1/2 + 1/2 = 2/2
R 34 = 1 Ω
R 12 და R 34 მიმდევრობით არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
რ = რ 12 + რ 34 = 10/3 + 3/3 = 13/3
R = 4.3 Ω
2. რას უდრის ეკვივალენტური რეზისტორი წრედში, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაზე?
გამოსავალი:
6 Ω, 3 Ω და 2 Ω რეზისტორები პარალელურად არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
1/R P = 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1/6 + 2/6 + 3/6 = 6/6
R P = 6/6 = 1 Ω
7 Ω, 8 Ω და 1 Ω რეზისტორები მიმდევრობით არის შეერთებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
R = 7 + 8 + 1 = 16 Ω
3. რას უდრის ეკვივალენტური რეზისტორი წრედში, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაზე?
ცნობილი:
რეზისტორი 1 (R1) = 2 ომსი
რეზისტორი 2 (R2 ) = 2 ომ
რეზისტორი 3 (R3 ) = 2 ომ
რეზისტორი 4 (R4 ) = 2 ომ
სასურველი: ეკვივალენტური რეზისტორი
გამოსავალი:
რეზისტორი R2 და რეზისტორი R3 პარალელურად არის დაკავშირებული. ეკვივალენტური რეზისტორი
1/R 23 = 1/R 2 + 1/R 3
1/R 23 = 1/2 + 1/2 = 2/2
R 23 = 1 ომ
რეზისტორი R1 , რეზისტორი R23 და რეზისტორი R3 მიმდევრობით არის დაკავშირებული. ეკვივალენტური რეზისტორი:
R = R1 + R2 + R3 = 2 + 1 + 2
R = 5 ომ
- რა არის რეზისტორის ძირითადი ფუნქცია ელექტრონულ წრედში?
- უპასუხეთრეზისტორის ძირითადი ფუნქციაა წრედში ელექტრული დენის ნაკადის შეზღუდვა ან კონტროლი. ის ელექტრონების ნაკადს წინააღმდეგობას უქმნის, რაც შეიძლება სასარგებლო იყოს წრედის ქცევის კონტროლისთვის ან კომპონენტების დასაცავად.
- რით განსხვავდება ერთმანეთისგან სერიული და პარალელური რეზისტორების კონფიგურაციები სრული წინააღმდეგობის მიხედვით?
- უპასუხეთ: მიმდევრულ კონფიგურაციაში, სრული წინააღმდეგობა არის ინდივიდუალური წინააღმდეგობების ჯამი: პარალელურ კონფიგურაციაში, სრული წინაღობის შებრუნებული რიცხვი არის ცალკეული წინაღობების შებრუნებული რიცხვების ჯამი: 1/.
- რატომ შეიძლება რეზისტორების პარალელურად შეერთება ავირჩიოთ მიმდევრობის ნაცვლად?
- უპასუხეთრეზისტორების პარალელურად შეერთებამ შეიძლება შეამციროს წრედის მთლიანი წინააღმდეგობა, პოტენციურად გაზარდოს დენის მთლიანი ნაკადი. მას ასევე შეუძლია უზრუნველყოს სარეზერვო სიმძლავრე - თუ ერთი რეზისტორი გაფუჭდება, წრედს კვლავ შეუძლია მუშაობა სხვა პარალელურ რეზისტორებთან ერთად.
- როგორ უკავშირდება რეზისტორის ნომინალური სიმძლავრე მის გამოყენებას წრედში?
- უპასუხეთსიმძლავრის ნომინალური მნიშვნელობა მიუთითებს მაქსიმალური სიმძლავრის რაოდენობაზე, რომლის გაფანტვაც რეზისტორს შეუძლია სითბოს სახით დაზიანების გარეშე. თუ წრედში არსებული რეზისტორი სიმძლავრეს ნომინალურ მნიშვნელობაზე მეტად გაფანტავს, მას შეუძლია გადახურება და გაფუჭება.
- რატომ იყენებენ ზოგიერთი სქემა ცვლად რეზისტორებს?
- უპასუხეთცვლადი რეზისტორები, როგორიცაა პოტენციომეტრები ან რეოსტატები, წრედში წინააღმდეგობის რეგულირების საშუალებას იძლევა. ეს შეიძლება სასარგებლო იყოს წრედის პარამეტრების, მაგალითად, აუდიო მოწყობილობებში ხმის სიმძლავრის ან სინათლის სიკაშკაშის, რეგულირებისთვის ან დასარეგულირებლად.
- რა მოხდება, თუ მიმდევრობით შეერთებულ წრედში რეზისტორი გაფუჭდება (გაიხსნება)?
- უპასუხეთთუ მიმდევრობით შეერთებულ წრედში რეზისტორი გაფუჭდება და ღია წრედად გადაიქცევა, მთელი წრედი ღია იქნება და მასში დენი არ გაივლის. ეს წყლის მილსადენის გაწყვეტის მსგავსია.
- რა მოხდება, თუ პარალელურ წრედში რეზისტორი გაფუჭდება (გაიხსნება)?
- უპასუხეთთუ პარალელურ წრედში რეზისტორი გაფუჭდება და ღია წრედ გადაიქცევა, დანარჩენი პარალელური ტოტები კვლავ დენს გაატარებენ. წრედის სრული წინააღმდეგობა გაიზრდება, რადგან ერთ-ერთი პარალელური გზა ამოღებულია.
- რატომ იყენებენ ზოგიერთი სქემა ძალიან მაღალი წინაღობის მნიშვნელობების მქონე რეზისტორებს, ზოგჯერ მეგაომების რიგის?
- უპასუხეთმაღალი წინაღობის მნიშვნელობების გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა ძაბვის გამყოფების შექმნა, ტრანზისტორების გადახრა ან ძალიან დაბალი დენის მქონე აპლიკაციებთან მუშაობა. მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ დენის მინიმალური ნაკადი წრედების გარკვეულ ნაწილებში, განსაკუთრებით იქ, სადაც საჭიროა მგრძნობელობა ან სიზუსტე.
- როგორ მოქმედებს ტემპერატურა რეზისტორების უმეტესობის წინააღმდეგობაზე?
- უპასუხეთბევრი მასალისთვის წინააღმდეგობა ტემპერატურასთან ერთად იზრდება. წინააღმდეგობის ტემპერატურის ცვალებადობა განისაზღვრება მასალის წინააღმდეგობის ტემპერატურული კოეფიციენტით. ზოგიერთი რეზისტორი სპეციალურად ისეა შექმნილი, რომ ტემპერატურასთან ერთად წინააღმდეგობა მინიმალური ცვალებადობით გამოირჩეოდეს (მათ ტემპერატურისადმი სტაბილურ ან დაბალი ტემპერატურის კო-რეზისტორებს უწოდებენ).
- რატომ გამოიყენება ციფრულ სქემებში ასაწევი და დასაწევი რეზისტორები?
- უპასუხეთციფრული შეყვანის პინის ნაგულისხმევი (უმოქმედო) მდგომარეობის დასადგენად გამოიყენება ამწევი და დაწევის რეზისტორები. ამწევი რეზისტორი აკავშირებს შეყვანის პინს დადებით ძაბვასთან, როდესაც აქტიური სიგნალი არ არის მიმართული, რაც უზრუნველყოფს ნაგულისხმევ მაღალ მდგომარეობას. პირიქით, დაწევის რეზისტორი აკავშირებს შეყვანის პინს მიწასთან, რაც უზრუნველყოფს ნაგულისხმევ დაბალ მდგომარეობას.