Video: Simbol Komponen Elektronik 2024
Pertama, kes paling mudah: Resistors nilai yang sama secara selari. Dalam kes ini, anda boleh mengira rintangan keseluruhan dengan membahagikan nilai salah satu perintang individu dengan bilangan perintang yang selari. Sebagai contoh, jumlah rintangan dua, 1 kΩ resistor secara selari adalah 500 Ω dan jumlah rintangan empat, 1 kΩ adalah 250 Ω.
-
Jika hanya dua perintang nilai yang berbeza terlibat, pengiraan tidak terlalu buruk:
-
Dalam formula ini, R1 dan R2 adalah nilai kedua-dua perintang.
Berikut adalah contoh, berdasarkan 2 kΩ dan perintang 3 kΩ selari:
-
Titik pada akhir ungkapan menunjukkan bahawa anda terus menambah penumpukan rintangan untuk banyak perintang seperti yang anda ada.
boleh lihat, hasil akhir ialah 1, 142. 857 Ω. Itulah ketepatan yang lebih daripada yang mungkin anda inginkan, jadi anda mungkin selamat membulatkannya kepada 1, 142 Ω, atau mungkin juga 1, 150 Ω.
Rumusan rintangan selari akan lebih masuk akal jika anda berfikir tentang hal ini bertentangan dengan rintangan, yang dipanggil
konduktansi . Rintangan adalah keupayaan konduktor untuk menghalang arus; konduktansinya adalah keupayaan konduktor untuk lulus semasa. Pengawalan mempunyai hubungan songsang dengan rintangan: Apabila anda meningkatkan ketahanan, anda menurunkan konduktansi, dan sebaliknya. Oleh kerana perintis teori elektrik mempunyai rasa humor nerdy, mereka menamakan unit ukuran untuk konduktansi
mho , yang ohm dieja ke belakang. Mho adalah timbal balik (juga dikenali sebagai songsang) daripada ohm. Untuk mengira konduktansi mana-mana litar atau komponen (termasuk perintang tunggal), anda hanya membahagikan rintangan litar atau komponen (dalam ohm) menjadi 1. Oleh itu, perintang 100 Ω mempunyai 1/100 mho konduktansinya.
Apabila litar disambung secara selari, arus mempunyai banyak laluan yang boleh dilalui. Ternyata jumlah konduktansi rangkaian perisai selari adalah mudah untuk dikira: Anda hanya menambahkan perilaku setiap perintang individu.
Contohnya, katakan anda mempunyai tiga resistor secara selari yang kondisinya 0. 1 mho, 0. 02 mho, dan 0. 005 mho. (Ini adalah kelakuan 10 Ω, 50 Ω, dan 200 Ω resistor). Keseluruhan kelakuan litar ini adalah 0. 125 mho (0. + 0. 02 + 0. 005 = 0. 125).
Salah satu kaedah asas untuk melakukan matematik dengan timbal balik ialah jika satu nombor merupakan timbal balik nombor kedua, nombor kedua juga merupakan angka pertama. Jadi, kerana mhos adalah timbal balik ohm, ohm adalah timbangan mhos.
Untuk menukarkan konduktans kepada rintangan, anda hanya membahagikan konduktans ke 1. Oleh itu, rintangan bersamaan dengan 0. 125 mho adalah 8 Ω (1 ÷ 0. 125 = 8).
Ini boleh membantu anda mengingati bagaimana formula rintangan selari berfungsi apabila anda menyedari bahawa apa yang sebenarnya anda lakukan adalah menukarkan setiap daya tahan kepada konduktans, menambahnya, dan kemudian menukar hasilnya kepada perlawanan. Dengan kata lain, tukar ohm ke mhos, tambahkannya, dan kemudian tukar kembali ke ohm. Begitulah - dan mengapa - formula rintangan sebenarnya berfungsi.