ວົງຈອນຕົວຕ້ານທານ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ
1. ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້, ວົງຈອນຕົວຕ້ານທານ ໃດ ມີຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍກວ່າ.

ຄຳຕອບ ກ
R 1 = 2 Ω, R 2 = 2 Ω, R 3 = 6 Ω, R 4 = 6 Ω
R 3 ແລະ R 4 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບຂະໜານ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
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 ແລະ R 34 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
R = R 1 + R 2 + R 34 = 2 Ω + 2 Ω + 3 Ω
R = 7Ω
ຕອບຂ
R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = 8 Ω
R 2 ແລະ R 3 ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
R 23 = R 2 + R 3 = 4 Ω + 4 Ω = 8 Ω
R 23 ແລະ R 4 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບຂະໜານ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
1/R 234 = 1/R 23 + 1/R 4 = 1/8 + 1/8 = 2/8
R 234 = 8/2 = 4 ໂອເມີ
R 1 ແລະ R 234 ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
R = R 1 + R 234 = 2 Ω + 4 Ω
R = 6 ໂອເມີ
ຕອບຄ
R 1 = 9 Ω, R 2 = 9 Ω, R 3 = 9 Ω, R 4 = 2 Ω
R 1, R 2 ແລະ R 3 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບຂະໜານ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
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 ແລະ R 4 ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
R = R 123 + R 4 = 3 Ω + 2 Ω
R = 5 Ω
ຕອບ D
R 1 = 5 Ω, R 2 = 10 Ω, R 3 = 2 Ω, R 4 = 2 Ω
R 1 ແລະ R 2 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບຂະໜານ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
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 ໂອເມີ
R 3 ແລະ R 4 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບຂະໜານ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
1/R 34 = 1/R 3 + 1/R 4 = 1/2 + 1/2 = 2/2
R 34 = 1 ໂອເມີ
R 12 ແລະ R 34 ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
R = R 12 + R 34 = 10/3 + 3/3 = 13/3
R = 4.3 Ω
2. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າໃນວົງຈອນດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຫຍັງ.
ວິທີແກ້ໄຂ:
ຕົວຕ້ານທານ 6 Ω, 3 Ω ແລະ 2 Ω ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜານກັນ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
1/R P = 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1/6 + 2/6 + 3/6 = 6/6
R P = 6/6 = 1 Ω
ຕົວຕ້ານທານ 7 Ω, 8 Ω ແລະ 1 Ω ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
R = 7 + 8 + 1 = 16 ໂອເມີ
3. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າໃນວົງຈອນດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຫຍັງ.
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ:
ຕົວຕ້ານທານ 1 (R1) = 2 ໂອມ
ຕົວຕ້ານທານ 2 (R2 ) = 2 ໂອມ
ຕົວຕ້ານທານ 3 (R3 ) = 2 ໂອມ
ຕົວຕ້ານທານ 4 (R4 ) = 2 ໂອມ
ຕ້ອງການ: ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ
ວິທີແກ້ໄຂ:
ຕົວຕ້ານທານ R 2 ແລະ ຕົວຕ້ານທານ R 3 ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜານກັນ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ
1/R 23 = 1/R 2 + 1/R 3
1/R 23 = 1/2 + 1/2 = 2/2
R 23 = 1 ໂອມ
ຕົວຕ້ານທານ R 1 , ຕົວຕ້ານທານ R 23 ແລະ ຕົວຕ້ານທານ R 3 ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທຽບເທົ່າ:
R = R 1 + R 2 + R 3 = 2 + 1 + 2
R = 5 ໂອມ
- ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຕົວຕ້ານທານໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຫຍັງ?
- ຄໍາຕອບໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຕົວຕ້ານທານແມ່ນເພື່ອຈຳກັດ ຫຼື ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ. ມັນແນະນຳຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງເອເລັກຕຣອນ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການຄວບຄຸມພຶດຕິກຳຂອງວົງຈອນ ຫຼື ປົກປ້ອງອົງປະກອບຕ່າງໆ.
- ການຕັ້ງຄ່າຕົວຕ້ານທານແບບອະນຸກົມ ແລະ ແບບຂະໜານແຕກຕ່າງກັນແນວໃດໃນແງ່ຂອງຄວາມຕ້ານທານທັງໝົດ?
- ຄໍາຕອບໃນການຕັ້ງຄ່າແບບອະນຸກົມ, ຄວາມຕ້ານທານທັງໝົດ ແມ່ນຜົນລວມຂອງຄວາມຕ້ານທານສ່ວນບຸກຄົນ: ໃນການຕັ້ງຄ່າຂະໜານ, ຄ່າປີ້ນກັບຂອງຄວາມຕ້ານທານທັງໝົດແມ່ນຜົນບວກຂອງຄ່າປີ້ນກັບຂອງຄວາມຕ້ານທານແຕ່ລະອັນ: 1/.
- ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຕ້ານທານແບບຂະໜານແທນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ແບບອະນຸກົມ?
- ຄໍາຕອບການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຕ້ານທານແບບຂະໜານສາມາດຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານທັງໝົດຂອງວົງຈອນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນຍັງສາມາດສະໜອງຄວາມຊໍ້າຊ້ອນໄດ້ - ຖ້າຕົວຕ້ານທານອັນໜຶ່ງລົ້ມເຫຼວ, ວົງຈອນຍັງສາມາດເຮັດວຽກກັບຕົວຕ້ານທານແບບຂະໜານອື່ນໆໄດ້.
- ການຈັດອັນດັບພະລັງງານຂອງຕົວຕ້ານທານກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂອງມັນໃນວົງຈອນແນວໃດ?
- ຄໍາຕອບການຈັດອັນດັບພະລັງງານສະແດງເຖິງປະລິມານພະລັງງານສູງສຸດທີ່ຕົວຕ້ານທານສາມາດກະຈາຍອອກເປັນຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ເສຍຫາຍ. ຖ້າຕົວຕ້ານທານໃນວົງຈອນກະຈາຍພະລັງງານເກີນຂອບເຂດຂອງມັນ, ມັນສາມາດຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ລົ້ມເຫຼວ.
- ເປັນຫຍັງບາງວົງຈອນຈຶ່ງໃຊ້ຕົວຕ້ານທານຕົວແປ?
- ຄໍາຕອບຕົວຕ້ານທານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ເຊັ່ນ: ໂພເທນຊິໂອມີເຕີ ຫຼື ຣີໂອສະແຕດ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດປັບຄວາມຕ້ານທານໄດ້ໃນວົງຈອນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການປັບແຕ່ງ ຫຼື ປັບຕົວກຳນົດວົງຈອນ ເຊັ່ນ: ລະດັບສຽງໃນອຸປະກອນສຽງ ຫຼື ຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງໄຟ.
- ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຕົວຕ້ານທານໃນວົງຈອນອະນຸກົມລົ້ມເຫຼວ (ເປີດ)?
- ຄໍາຕອບຖ້າຕົວຕ້ານທານໃນວົງຈອນອະນຸກົມລົ້ມເຫຼວໂດຍການກາຍເປັນວົງຈອນເປີດ, ວົງຈອນທັງໝົດຈະເປີດ, ແລະບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານມັນ. ມັນຄ້າຍຄືກັບການມີທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຕກ.
- ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຕົວຕ້ານທານໃນວົງຈອນຂະໜານລົ້ມເຫຼວ (ເປີດ)?
- ຄໍາຕອບຖ້າຕົວຕ້ານທານໃນວົງຈອນຂະໜານລົ້ມເຫຼວໂດຍການກາຍເປັນວົງຈອນເປີດ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງກິ່ງຂະໜານຈະຍັງມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່. ຄວາມຕ້ານທານທັງໝົດຂອງວົງຈອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງຂະໜານອັນໜຶ່ງຖືກລຶບອອກ.
- ເປັນຫຍັງບາງວົງຈອນຈຶ່ງໃຊ້ຕົວຕ້ານທານທີ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ານທານສູງຫຼາຍ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຢູ່ໃນລຳດັບຂອງ megaohms?
- ຄໍາຕອບ: ຄ່າຄວາມຕ້ານທານສູງສາມາດໃຊ້ສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການສ້າງຕົວແບ່ງແຮງດັນ, ການໃຫ້ຄວາມລຳອຽງຕໍ່ທຣານຊິສເຕີ, ຫຼື ເຮັດວຽກກັບການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າຫຼາຍ. ພວກມັນສາມາດຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດໃນບາງພາກສ່ວນຂອງວົງຈອນ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມອ່ອນໄຫວ ຫຼື ຄວາມແມ່ນຍຳ.
- ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານສ່ວນໃຫຍ່ແນວໃດ?
- ຄໍາຕອບສຳລັບວັດສະດຸຫຼາຍຢ່າງ, ຄວາມຕ້ານທານຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອຸນຫະພູມ. ປະລິມານທີ່ຄວາມຕ້ານທານປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸ. ຕົວຕ້ານທານບາງຕົວຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍທີ່ສຸດຕາມອຸນຫະພູມ (ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າຕົວຕ້ານທານທີ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ອຸນຫະພູມ ຫຼື ຕົວຕ້ານທານອຸນຫະພູມຕໍ່າ).
- ເປັນຫຍັງຕົວຕ້ານທານແບບດຶງຂຶ້ນ ແລະ ແບບດຶງລົງຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນດິຈິຕອນ?
- ຄໍາຕອບຕົວຕ້ານທານແບບດຶງຂຶ້ນ ແລະ ດຶງລົງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອກຳນົດສະຖານະເລີ່ມຕົ້ນ (ຢູ່เฉยໆ) ຂອງຂາເຂົ້າດິຈິຕອນ. ຕົວຕ້ານທານແບບດຶງຂຶ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າກັບແຮງດັນບວກເມື່ອບໍ່ມີສັນຍານທີ່ໃຊ້ງານ, ຮັບປະກັນສະຖານະສູງສຸດຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນທາງກັບກັນ, ຕົວຕ້ານທານແບບດຶງລົງເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າກັບພື້ນດິນ, ຮັບປະກັນສະຖານະຕ່ຳຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.