Резистордук схемалар - көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

Резистордук схемалар - көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

1. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, резисторлордун кайсынысынын чынжырынын каршылыгы чоңураак.

Резистордук схемалар – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору 1

Жооп А

R 1 = 2 Ом, R 2 = 2 Ом, R 3 = 6 Ом, R 4 = 6 Ом

R 3 жана R 4 параллель туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

1/R 34 = 1/R 3 + 1/R 4 = 1/6 + 1/6 = 2/6

R 34 = 6/2 = 3 Ом

R1 , R2 жана R34 удаалаш туташтырылган. Эквиваленттүү резистор :

R = R 1 + R 2 + R 34 = 2 Ом + 2 Ом + 3 Ом

R = 7Ω

Жооп Б.

R 1 = 2 Ом, R 2 = 4 Ом, R 3 = 4 Ом, R 4 = 8 Ом

R 2 жана R 3 удаалаш туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

R 23 = R 2 + R 3 = 4 Ом + 4 Ом = 8 Ом

R 23 жана R 4 параллель туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

1/R 234 = 1/R 23 + 1/R 4 = 1/8 + 1/8 = 2/8

R 234 = 8/2 = 4 Ω

R 1 жана R 234 удаалаш туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

R = R 1 + R 234 = 2 Ω + 4 Ω

R = 6 Ом

Жооп C

R 1 = 9 Ом, R 2 = 9 Ом, R 3 = 9 Ом, R 4 = 2 Ом

R1 , R2 жана R3 параллель туташтырылган. Эквиваленттүү резистор :

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 Ом

R 123 жана R 4 удаалаш туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

R = R 123 + R 4 = 3 Ω + 2 Ω

R = 5 Ом

Жооп D

R 1 = 5 Ом, R 2 = 10 Ом, R 3 = 2 Ом, R 4 = 2 Ом

R 1 жана R 2 параллель туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

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

R 3 жана R 4 параллель туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

1/R 34 = 1/R 3 + 1/R 4 = 1/2 + 1/2 = 2/2

R 34 = 1 Ом

R 12 жана R 34 удаалаш туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

R = R 12 + R 34 = 10/3 + 3/3 = 13/3

R = 4.3 Ом

2. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, чынжырдагы эквиваленттүү резистор кандай?

Чечим:Резистордук схемалар – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору 2

6 Ом, 3 Ом жана 2 Ом резисторлору параллель туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

1/R P = 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1/6 + 2/6 + 3/6 = 6/6

R P = 6/6 = 1 Ω

7 Ом, 8 Ом жана 1 Ом резисторлору удаалаш туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

R = 7 + 8 + 1 = 16 Ом

3. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй, чынжырдагы эквиваленттүү резистор кандай?

Белгилүү:

1-резистор (R)1) = 2 ОмРезистордук схемалар – көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору 3

2-резистор (R2 ) = 2 Ом

3-резистор (R3 ) = 2 Ом

4-резистор (R4 ) = 2 Ом

Изделген нерсе: Эквиваленттүү резистор

Чечим:

R 2 резистору жана R 3 резистору параллель туташтырылган. Эквиваленттүү резистор

1/R 23 = 1/R 2 + 1/R 3

1/R 23 = 1/2 + 1/2 = 2/2

R 23 = 1 Ом

R 1 резистору , R 23 резистору жана R 3 резистору удаалаш туташтырылган. Эквиваленттүү резистор:

R = R 1 + R 2 + R 3 = 2 + 1 + 2

R = 5 Ом

  1. Электрондук чынжырдагы резистордун негизги функциясы эмнеде?
    • жоопРезистордун негизги функциясы - чынжырдагы электр тогунун агымын чектөө же башкаруу. Ал электрондордун агымына каршылык көрсөтөт, бул чынжырдын жүрүм-турумун башкаруу же компоненттерди коргоо үчүн пайдалуу болушу мүмкүн.
  2. Удаалаш жана параллель туташтыруудагы резисторлордун жалпы каршылыгы кандайча айырмаланат?
    • жоопУдаалаш туташтырууда жалпы каршылык жеке каршылыктардын суммасы болуп саналат: Параллель конфигурацияда жалпы каршылыктын тескериси жеке каршылыктардын тескерилеринин суммасына барабар: 1/.
  3. Эмне үчүн резисторлорду удаалаш эмес, параллель туташтырууну тандай алабыз?
    • жоопРезисторлорду параллель туташтыруу чынжырдын жалпы каршылыгын азайтып, жалпы ток агымын көбөйтүүгө алып келиши мүмкүн. Ошондой эле, ал резервдик функцияны камсыздай алат — эгер бир резистор иштебей калса, чынжыр башка параллель резисторлор менен иштей берет.
  4. Резистордун кубаттуулугу анын чынжырда колдонулушуна кандайча байланыштуу?
    • жооп: Кубаттуулуктун номиналдык көрсөткүчү резистордун бузулбастан жылуулук катары тарата турган максималдуу кубаттуулукту көрсөтөт. Эгерде чынжырдагы резистор кубаттуулукту номиналдык көрсөткүчүнөн ашыкча таркатса, ал ашыкча ысып, иштебей калышы мүмкүн.
  5. Эмне үчүн кээ бир схемалар өзгөрмө резисторлорду колдонушат?
    • жоопПотенциометрлер же реостаттар сыяктуу өзгөрүлмө резисторлор чынжырдагы жөнгө салынуучу каршылыкты камсыз кылат. Бул аудио түзмөктөрдөгү үн же жарыктын жарыктыгы сыяктуу чынжыр параметрлерин жөндөө же тууралоо үчүн пайдалуу болушу мүмкүн.
  6. Удаалаш туташуудагы резистор иштебей калса (ачылса) эмне болот?
    • жоопЭгерде удаалаш туташтыруудагы резистор үзүлүп, ачык чынжыр болуп калса, анда бүтүндөй чынжыр ачык болот жана андан ток өтпөйт. Бул суу түтүгүнүн үзүлүшүнө окшош.
  7. Параллель чынжырдагы резистор иштебей калса (ачылса) эмне болот?
    • жоопЭгерде параллель чынжырдагы резистор үзүлүп, чынжыр үзүлүп калса, калган параллель бутактар ​​дагы эле ток өткөрөт. Параллель жолдордун бири алынып салынгандыктан, чынжырдын жалпы каршылыгы жогорулайт.
  8. Эмне үчүн кээ бир схемаларда өтө жогорку каршылык маанилерине ээ, кээде мегаом тартибинде резисторлор колдонулат?
    • жоопЖогорку каршылык маанилери ар кандай максаттарда колдонулушу мүмкүн, мисалы, чыңалуу бөлгүчтөрүн түзүү, транзисторлорду багыттоо же өтө төмөн ток менен иштөө. Алар чынжырлардын айрым бөлүктөрүндө, айрыкча сезгичтик же тактык талап кылынган жерлерде, минималдуу ток агымын камсыздай алат.
  9. Көпчүлүк резисторлордун каршылыгына температура кандай таасир этет?
    • жоопКөптөгөн материалдар үчүн каршылык температура менен жогорулайт. Каршылыктын температура менен өзгөрүшүнүн көлөмү материалдын каршылыктын температуралык коэффициенти менен аныкталат. Айрым резисторлор каршылыктын температура менен минималдуу өзгөрүшү үчүн атайын иштелип чыккан (булар температурага туруктуу же төмөнкү температура-co резисторлору деп аталат).
  10. Эмне үчүн санариптик схемаларда тартылуучу жана тартылуучу резисторлор колдонулат?
  • жоопТартуучу жана тартуучу резисторлор санариптик киргизүү төөнөгүчүнүн демейки (бош) абалын аныктоо үчүн колдонулат. Тартуучу резистор активдүү сигнал берилбегенде киргизүү төөнөгүчүн оң чыңалууга туташтырат, бул демейки ЖОГОРКУ абалды камсыздайт. Тескерисинче, тартуучу резистор киргизүү төөнөгүчүн жерге туташтырып, демейки ТӨМӨН абалды камсыздайт.