Rezistoru shēmas — problēmas un risinājumi
1. Kuram no rezistoru shēmām , kā parādīts attēlā zemāk, ir lielāka pretestība.

Atbilde A
R 1 = 2 Ω, R 2 = 2 Ω, R 3 = 6 Ω, R 4 = 6 Ω
R3 un R4 ir savienoti paralēli. Ekvivalents rezistors:
1/R²⁻³ = 1/R² + 1/R³ = ½ + ½ = ½
R34 = 6/2 = 3 Ω
R1 , R2 un R34 ir savienoti virknē. Ekvivalents rezistors :
R = R 1 + R 2 + R 34 = 2 Ω + 2 Ω + 3 Ω
R = 7Ω
Atbilde B
R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = 8 Ω
R2 un R3 ir savienoti virknē. Ekvivalents rezistors:
R 23 = R 2 + R 3 = 4 Ω + 4 Ω = 8 Ω
R23 un R4 ir savienoti paralēli. Ekvivalents rezistors:
1/R234 = 1/R23 + 1/R4 = 1/8 + 1/8 = 2/8
R 234 = 8/2 = 4 Ω
R1 un R234 ir savienoti virknē. Ekvivalents rezistors:
R = R1 + R234 = 2 Ω + 4 Ω
R = 6 Ω
Atbilde C
R 1 = 9 Ω, R 2 = 9 Ω, R 3 = 9 Ω, R 4 = 2 Ω
R1 , R2 un R3 ir savienoti paralēli. Ekvivalents rezistors :
1/R123 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/9 + 1/9 + 1/9 = 3/9
R123 = 9/3 = 3 Ω
R123 un R4 ir savienoti virknē. Ekvivalents rezistors:
R = R123 + R4 = 3 Ω + 2 Ω
R = 5 Ω
Atbilde D
R 1 = 5 Ω, R 2 = 10 Ω, R 3 = 2 Ω, R 4 = 2 Ω
R1 un R2 ir savienoti paralēli. Ekvivalents rezistors :
1/R12 = 1/R1 + 1/R2 = 1/5 + 1/10 = 2/10 + 1/10
1/R 12 = 3/10
R12 = 10/3 Ω
R3 un R4 ir savienoti paralēli. Ekvivalents rezistors :
1/R34 = 1/R3 + 1/R4 = 1/2 + 1/2 = 2/2
R34 = 1 Ω
R 12 un R 34 ir savienoti virknē. Ekvivalents rezistors:
R = R12 + R34 = 10/3 + 3/3 = 13/3
R = 4.3 Ω
2. Kāds ir ekvivalentais rezistors shēmā, kā parādīts attēlā zemāk?
šķīdums:
Rezistori 6 Ω, 3 Ω un 2 Ω ir savienoti paralēli. Ekvivalents rezistors:
1/R P = 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1/6 + 2/6 + 3/6 = 6/6
R P = 6/6 = 1 Ω
Rezistori 7 Ω, 8 Ω un 1 Ω ir savienoti virknē. Ekvivalents rezistors:
R = 7 + 8 + 1 = 16 Ω
3. Kāds ir ekvivalentais rezistors shēmā, kā parādīts attēlā zemāk?
Zināms:
Rezistors 1 (R1) = 2 omi
Rezistors 2 (R2 ) = 2 omi
Rezistors 3 (R3 ) = 2 omi
Rezistors 4 (R4 ) = 2 omi
Meklē: Ekvivalents rezistors
šķīdums:
Rezistors R2 un rezistors R3 ir savienoti paralēli. Ekvivalents rezistors
1/R23 = 1/R2 + 1/ R3
1/R23 = 1/2 + 1/2 = 2/2
R 23 = 1 oms
Rezistors R1 , rezistors R23 un rezistors R3 ir savienoti virknē. Ekvivalents rezistors:
R = R1 + R2 + R3 = 2 + 1 + 2
R = 5 omi
- Kāda ir rezistora galvenā funkcija elektroniskajā shēmā?
- atbildeRezistora galvenā funkcija ir ierobežot vai kontrolēt elektriskās strāvas plūsmu ķēdē. Tas rada pretestību elektronu plūsmai, kas var būt noderīga ķēdes darbības kontrolei vai komponentu aizsardzībai.
- Kā virknes un paralēlo rezistoru konfigurācijas atšķiras kopējās pretestības ziņā?
- atbildeVirknes konfigurācijā kopējā pretestība ir individuālo pretestību summa: Paralēlā konfigurācijā kopējās pretestības apgrieztā vērtība ir atsevišķo pretestību apgriezto vērtību summa: 1/.
- Kāpēc varētu izvēlēties savienot rezistorus paralēli, nevis virknē?
- atbildeRezistoru paralēla savienošana var samazināt ķēdes kopējo pretestību, potenciāli palielinot kopējo strāvas plūsmu. Tas var arī nodrošināt redundanci — ja viens rezistors neizdodas, ķēde joprojām var darboties ar pārējiem paralēlajiem rezistoriem.
- Kā rezistora jaudas vērtējums ir saistīts ar tā izmantošanu ķēdē?
- atbildeJaudas vērtējums norāda maksimālo jaudas daudzumu, ko rezistors var izkliedēt siltuma veidā, neradot bojājumus. Ja ķēdes rezistors izkliedē jaudu, kas pārsniedz tā vērtējumu, tas var pārkarst un sabojāties.
- Kāpēc dažās shēmās tiek izmantoti mainīgie rezistori?
- atbildeMaināmie rezistori, piemēram, potenciometri vai reostati, ļauj regulēt ķēdes pretestību. Tas var būt noderīgi ķēdes parametru, piemēram, audio ierīču skaļuma vai gaismas spilgtuma, regulēšanai vai regulēšanai.
- Kas notiek, ja virknes ķēdē rezistors neizdodas (atveras)?
- atbildeJa virknes ķēdē rezistors pārstāj darboties, kļūstot par atvērtu ķēdi, visa ķēde būs atvērta, un caur to neplūdīs strāva. Tas ir līdzīgi kā ūdensvada pārrāvums.
- Kas notiek, ja paralēlā ķēdē rezistors neizdodas (atveras)?
- atbildeJa paralēlās ķēdes rezistors pārstāj darboties, kļūstot par atvērtu ķēdi, pārējās paralēlās ķēdes joprojām pārvadīs strāvu. Ķēdes kopējā pretestība palielināsies, jo viens no paralēlajiem zariem ir noņemts.
- Kāpēc dažās shēmās tiek izmantoti rezistori ar ļoti augstām pretestības vērtībām, dažreiz megaomu secībā?
- atbildeAugstas pretestības vērtības var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, sprieguma dalītāju izveidei, tranzistoru nobīdei vai darbam ar ļoti mazas strāvas lietojumprogrammām. Tās var nodrošināt minimālu strāvas plūsmu noteiktās ķēžu daļās, īpaši tur, kur nepieciešama jutība vai precizitāte.
- Kā temperatūra ietekmē vairuma rezistoru pretestību?
- atbildeDaudziem materiāliem pretestība palielinās līdz ar temperatūru. Pretestības izmaiņu daudzumu atkarībā no temperatūras nosaka materiāla pretestības temperatūras koeficients. Daži rezistori ir īpaši izstrādāti tā, lai to pretestības izmaiņas būtu minimālas atkarībā no temperatūras (tos sauc par temperatūrā stabiliem vai zemas temperatūras-Co rezistoriem).
- Kāpēc digitālajās shēmās tiek izmantoti paceļamie un nolaižamie rezistori?
- atbildePacelšanas un nolaišanas rezistori tiek izmantoti, lai definētu digitālās ieejas tapas noklusējuma (dīkstāves) stāvokli. Pacelšanas rezistors savieno ieejas tapu ar pozitīvu spriegumu, kad netiek pielikts aktīvs signāls, nodrošinot noklusējuma AUGSTU stāvokli. Savukārt nolaišanas rezistors savieno ieejas tapu ar zemi, nodrošinot noklusējuma ZEMU stāvokli.