SSS

  • Q 1. Direnç nedir?

    A
    Direnç, elektrik akımının akışında direnç yaratan pasif bir elektrik bileşenidir. Hemen hemen tüm elektrik ağlarında ve elektronik devrelerde bulunabilirler. Direnç ohm (ω) cinsinden ölçülür. OHM, bir amper (a) akımı, terminallerine bir volt (V) düşen bir dirençten geçtiğinde ortaya çıkan dirençtir. Akım, terminal uçları boyunca voltaj ile orantılıdır. Bu oran Ohm Yasası ile temsil edilmektedir:
    R = h / i
    Dirençler birçok amaç için kullanılır. Birkaç örnek elektrik akımının, voltaj bölünmesi, ısı üretimi, eşleştirme ve yükleme devrelerinin sınırlandırılması, kazanç kontrolü ve zaman sabitlerinin ayarlanması yer alır. Ticari olarak, dokuzdan fazla büyüklük sırası boyunca direnç değerleri ile temin edilebilirler. Trenlerden kinetik enerjiyi dağıtmak için elektrikli frenler olarak kullanılabilir veya daha küçük olmak
    elektronik için kare bir milimetreden daha.
  • Q 2. Direnç özellikleri nedir?

    A Uygulamaya bağlı olarak, elektrik mühendisi dirençin farklı özelliklerini belirtir. Birincil amaç, elektrik akımının akışını sınırlamaktır; Bu nedenle anahtar parametre direnç değeridir. Bu değerin üretim doğruluğu direnç toleransı ile gösterilir ve direnç değerinin yüzdesi olarak ifade edilir (örneğin ±%5). Uzun süreli stabilite veya sıcaklık katsayısı gibi direnç değerini etkileyen diğer birçok parametre belirtilebilir. Genellikle yüksek hassasiyetli uygulamalarda belirtilen sıcaklık katsayısı, dirençli malzeme ve mekanik tasarım tarafından belirlenir.

    Radyo elektroniği gibi yüksek frekanslı devrelerde, parazitik kapasitans ve endüktans istenmeyen etkilere yol açabilir. Folyo dirençleri genellikle düşük parazitik reaktans alırken, telli dirençler en kötüsü arasındadır. Ses amplifikatörleri gibi doğru uygulamalar için, dirençin elektrik gürültüsü mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Bu genellikle 1 MHz bant genişliği için volt uygulanan voltaj başına mikrovolt gürültü olarak belirtilir. Yüksek güç uygulamaları için güç derecesi önemlidir. Bu, bileşenin özellikleri veya hasarı değiştirmeden işleyebileceği maksimum çalışma gücünü belirtir. Güç derecesi genellikle oda sıcaklığında serbest havada belirtilir. Daha yüksek güç derecelendirmeleri daha büyük bir boyut gerektirir ve hatta ısı lavaboları gerektirebilir. Diğer birçok özellik tasarım spesifikasyonunda rol oynayabilir. Örnekler maksimum voltaj veya darbe stabilitesidir. Yüksek voltaj dalgalarının meydana gelebileceği durumlarda, bu önemli bir özelliktir.

    Bazen sadece elektriksel özellikler önemli değildir, aynı zamanda tasarımcı da zorlu ortamlarda mekanik sağlamlığı dikkate almalıdır. Askeri standartlar bazen mekanik gücü veya başarısızlık oranını tanımlamak için rehberlik sunar.
  • Q 3. TCR nedir?

    A Dirençin direnci sıcaklık ile değişir; ve TCR sıcaklık direnç katsayısını temsil eder, bu da sıcaklık 1 ℃ değiştiğinde, ppm/℃ cinsinden nispi direnç değişikliğini gösterir. Direnç, sıcaklık sıcaklığa dönüşken başlangıç ​​değerine dönecektir. Hesaplama formülü:

    图片 1

    Neresi:
    R1 : Oda sıcaklığı altında ölçülen direnç (ω)
    R2 : Direnç (ω) -55 ℃ veya +125 ℃
    T1 : Oda sıcaklığı.
    T2 : -55 ℃ veya +125 ℃
  • Q 4. Jumper'ın işlevi nedir? 0Ω tarafından neden hassasiyet gerekli değildir?

    A Jumper direnci de 0Ω direnç olarak bilinir. ① Devre tasarımında, güç kaynağı, devreye alma veya uyumlu tasarım için 0Ω dirençli birden fazla kanal olarak ayrılabilir. ② Jumper olarak kullanılabilir. Çizginin belirli bir bölümü kullanılmıyorsa, sadece bir 0Ω direnç eklenir (görünüm etkilenmez). ③ Eşleştirme devresinin parametresi belirsiz olduğunda, önce 0Ω ile değiştirilebilir ve devreye alma sırasında bileşenle özel değerle değiştirilebilir. ④ Kablolama imkansız olduğunda, 0Ω direnç de ekleyebilirsiniz. ⑤ Yüksek frekanslı sinyal altında, EMC problemleriyle başa çıkmak için indüktör veya kapasitör (harici devrenin özellikleri ile ilişkili) olarak işlev görebilir. ⑥ Daha kısa geri dönen yol sağlamak ve paraziti azaltmak için akım devresinin çapraz bağlantısı için kullanılır. ⑦ Bazen, kullanıcı devre yapılandırması sırasında ayarları değiştirir. Bakım maliyetini azaltmak için, 0Ω direnç jumper alternatifi olarak kullanılabilir ve gemiye kaynak yapılabilir. 0Ω dirençin gerçek direnci sıfır değildir, tanımı ≦ 50mΩ (veya ≦ 20mΩ). Bu nedenle, ±% 1 veya ±% 5'ine sahip parçalar aynı özellikleri paylaşır. Fonksiyonel perspektif için, jumper direnci dozu hassasiyet gerektirmez. İhtiyaç duyulan kullanıcının, satın alınamayan veya üretilemeyen maksimum nominal akım (yani geçmesine izin verilen akım).
  • Q 5. Direnç uygulamaları nedir?

    A
    Dirençler için uygulama alanlarında büyük bir değişiklik vardır; Dijital elektroniklerdeki hassas bileşenlerden fiziksel miktarlar için ölçüm cihazlarına kadar. Birkaç popüler kullanım aşağıda açıklanmıştır:
    Seri ve paralel dirençler
    Elektronik devrelerde, dirençler genellikle seri veya paralel olarak bağlanır. Bir devre tasarımcısı, örneğin, belirli bir direnç değerine ulaşmak için çeşitli dirençleri standart değerlerle (e serisi) birleştirebilir. For series connections, the current through each resistor is the same and the equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistors. Paralel bağlantılar için, her direnç üzerindeki voltaj aynıdır. The inverse of the equivalent resistance is equal to the sum of the inverse values for all the parallel resistors. The articles resistors in parallel and resistors in series provide detailed introduction to these concepts and calculation examples. To solve even more complex networks, Kirchhoff’s circuit laws may be used.
    Measure electrical current (shunt resistor)
    Elektrik akımı, devre ile seri olarak bağlanan bilinen bir dirençle hassas bir direnç üzerindeki voltaj düşüşünün ölçülmesiyle hesaplanabilir. Akım OHM Yasası kullanılarak hesaplanır. Buna ampermetre veya şant direnci denir. Genellikle bu, düşük direnç değerine sahip yüksek hassas bir manganin direncidir.
    LED'ler için dirençler
    LED ışıklarının çalışması için belirli bir akıma ihtiyacı vardır. Çok düşük bir akım LED'i aydınlatmazken, çok yüksek bir akım cihazı yakabilir. Bu nedenle, akımı ayarlamak için genellikle dirençlerle seri olarak bağlanırlar. Bunlara balast dirençleri denir ve devredeki akımı pasif olarak düzenler.
  • Q 6. Uygun direnç nasıl seçilir?

    A
    Direnç seçimi üç adım gerektirir:
    1. Direnç tarafından dağıtılacak direnç ve watt'ları belirleyin
    2. Watt, volt, izin verilen sıcaklıklar, montaj koşulları ve devre koşulları tarafından kontrol edildiği şekilde uygun \"watt boyutunu \" (fiziksel boyut) belirleyin
    3. Tip, terminaller ve montaj dahil en uygun üniteyi seçin.
Hong Kong Dirençleri Üretimi
Direnç bizim adımızdır

Ürün Kategorisi

Hızlı Linkler

Bizimle iletişime geçin

  WhatsApp: +86-18926815312
  Skype: dzx_hkr
  Tel: +86-852-2896 2782
  Faks:+86-852-2896-5291
  E -posta:resistor@hkresistors.com
  Adres: Blok A, 10/F, Cheong Yick Endüstriyel Binası, 12 Yip Street, Chai Wan, Hong Kong'da
Geri bildirim
Telif Hakkı © 2022 Hong Kong Dirençleri Fabrikası. Tüm hakları Saklıdır.Yer haritası. Tarafından desteklenen Leadong.com