Википедия

Делитель напряжения

Дели́тель напряже́ния — устройство, в котором входное и выходное напряжение связаны коэффициентом передачи : .

Делитель напряжения можно представить как два последовательных участка цепи, называемые плечами, сумма напряжений на которых равна входному напряжению. Плечо между нулевым потенциалом и средней точкой называют нижним (с него обычно снимается выходное напряжение делителя), а другое — верхним. Различают линейные и нелинейные делители напряжения. В линейных выходное напряжение изменяется по линейному закону в зависимости от входного. Такие делители используются для задания потенциалов и рабочих напряжений в различных точках электронных схем. В нелинейных делителях выходное напряжение зависит от коэффициента нелинейно. Нелинейные делители напряжения применяются в функциональных потенциометрах. Сопротивление может быть как активным, так и реактивным, а также и вовсе нелинейным, как, например, в параметрическом стабилизаторе напряжения.

Резистивный делитель напряжения

image
Схема простейшего резистивного делителя напряжения

Простейший резистивный делитель напряжения представляет собой два последовательно включённых резистора image и image, подключённых к источнику напряжения image. Поскольку резисторы соединены последовательно, то ток через них будет одинаков в соответствии с первым правилом Кирхгофа. Падение напряжения на каждом резисторе согласно закону Ома будет пропорционально сопротивлению (ток, как было установлено ранее, одинаков):

image

Для каждого резистора имеем:

image

Сложив выражения, получаем:

image

Далее:

image

Из этого следует:

image

Следует обратить внимание, что сопротивление нагрузки делителя напряжения должно быть много больше собственного сопротивления делителя, так, чтобы в расчетах этим сопротивлением, включенным параллельно image, можно было бы пренебречь. Для выбора конкретных значений сопротивлений на практике, как правило, достаточно следовать следующему алгоритму:

  1. Определить величину тока делителя, работающего при отключенной нагрузке. Этот ток должен быть значительно больше тока, потребляемого нагрузкой (обычно принимают превышение от 10 раз по величине), но, однако, при этом указанный ток не должен создавать излишнюю нагрузку на источник напряжения image.
  2. Исходя из величины тока, по закону Ома определяют значение суммарного сопротивления image.
  3. Выбрать конкретные значения сопротивлений из стандартного ряда, отношение величин которых близко́ к требуемому отношению напряжений, а сумма величин близка к расчетному сопротивлению image.

При расчете реального делителя необходимо учитывать температурный коэффициент сопротивления, допуски на номинальные значения сопротивлений, диапазон изменения входного напряжения и возможные изменения свойств нагрузки делителя, а также максимальную рассеиваемую мощность резисторов — она должна превышать выделяемую на них мощность.

Применение

Делитель напряжения имеет важное значение в схемотехнике. В качестве реактивного делителя напряжения как пример можно привести простейший электрический фильтр, а в качестве нелинейного — параметрический стабилизатор напряжения.

Делители напряжения использовались как электромеханическое запоминающее устройство в АВМ. В таких устройствах запоминаемым величинам соответствуют углы поворота реостатов. Подобные устройства могут неограниченное время хранить информацию.

Цепи обратной связи в усилителях

С помощью резистивного делителя напряжения в цепи обратной связи задаётся коэффициент усиления каскада на ОУ.

Простейшие электрические фильтры

RC, LC, RL-цепи, представляющие собой примеры простейших электрических фильтров, могут рассматриваться как частотно-зависимые делители напряжения, в которых в соответствующих плечах используются реактивные элементы.

Усилитель напряжения

Делитель напряжения может использоваться для усиления входного напряжения — это возможно, если image, а image — отрицательно, например как на участке вольт-амперной характеристики туннельного диода.

Параметрический стабилизатор напряжения

Делитель напряжения может использоваться для стабилизации входного напряжения — это возможно, если в качестве нижнего плеча делителя использовать стабилитрон.

Ограничения в применении резистивных делителей напряжения

Для обеспечения приемлемой точности работы делителя требуется проектировать его таким образом, чтобы величина тока, протекающего через цепи делителя, была не менее чем в 10 раз больше, нежели ток, протекающий через нагрузку. Увеличение этого соотношения до ×100, ×1000 и более при прочих равных условиях пропорционально повышает точность работы делителя. Таким же образом, вообще говоря, должны соотноситься и величины сопротивлений делителя и нагрузки. Нетрудно видеть, что идеальным (с точки зрения КПД) режимом работы делителя, является режим т. н. холостого хода, то есть режим работы при отключенной нагрузке, когда её свойствами можно пренебречь. Увеличение тока нагрузки приводит к существенному падению КПД делителя, из-за того, что существенная часть мощности тратится на нагрев резисторов делителя. Вот почему резистивный делитель напряжения нельзя использовать для подключения мощных электрических приборов: электрические машины, нагревательные элементы. Для решения этой задачи используют другие схемотехнические решения, в частности применяют стабилизаторы напряжения. Если же не требуется большой мощности, но требуется исключительно высокая точность поддержания величины выходного напряжения, то используют разнообразные источники опорного напряжения.

См. также

  • Делитель тока

Примечания

  1. Словарь по кибернетике / Под редакцией академика В. С. Михалевича. — 2-е. — Киев: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии имени М. П. Бажана, 1989. — 751 с. — (С48). — 50 000 экз. — ISBN 5-88500-008-5.
  2. В некоторых случаях возможно построение делителя напряжения по упрощённой схеме, когда в явном виде присутствует только верхнее плечо делителя, а в качестве нижнего плеча используется сопротивление самой нагрузки.

Ссылки

  • Делитель напряжения // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  • ГОСТ 11282-93 (МЭК 524-75) — Резистивные делители напряжения постоянного тока
  • Делитель напряжения на резисторах. Формула расчета, онлайн калькулятор
  • Делители напряжения
  • Circuits. Basic. Voltage Divider
  • Делитель напряжения на резисторах

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Делитель напряжения, Что такое Делитель напряжения? Что означает Делитель напряжения?

Deli tel napryazhe niya ustrojstvo v kotorom vhodnoe Uin displaystyle U text in i vyhodnoe Uout displaystyle U text out napryazhenie svyazany koefficientom peredachi 0 a 1 displaystyle 0 leqslant a leqslant 1 Uout a Uin displaystyle U text out a cdot U text in Delitel napryazheniya mozhno predstavit kak dva posledovatelnyh uchastka cepi nazyvaemye plechami summa napryazhenij na kotoryh ravna vhodnomu napryazheniyu Plecho mezhdu nulevym potencialom i srednej tochkoj nazyvayut nizhnim s nego obychno snimaetsya vyhodnoe napryazhenie delitelya a drugoe verhnim Razlichayut linejnye i nelinejnye deliteli napryazheniya V linejnyh vyhodnoe napryazhenie izmenyaetsya po linejnomu zakonu v zavisimosti ot vhodnogo Takie deliteli ispolzuyutsya dlya zadaniya potencialov i rabochih napryazhenij v razlichnyh tochkah elektronnyh shem V nelinejnyh delitelyah vyhodnoe napryazhenie zavisit ot koefficienta a displaystyle a nelinejno Nelinejnye deliteli napryazheniya primenyayutsya v funkcionalnyh potenciometrah Soprotivlenie mozhet byt kak aktivnym tak i reaktivnym a takzhe i vovse nelinejnym kak naprimer v parametricheskom stabilizatore napryazheniya Rezistivnyj delitel napryazheniyaShema prostejshego rezistivnogo delitelya napryazheniya Prostejshij rezistivnyj delitel napryazheniya predstavlyaet soboj dva posledovatelno vklyuchyonnyh rezistora R1 displaystyle R 1 i R2 displaystyle R 2 podklyuchyonnyh k istochniku napryazheniya U displaystyle U Poskolku rezistory soedineny posledovatelno to tok cherez nih budet odinakov v sootvetstvii s pervym pravilom Kirhgofa Padenie napryazheniya na kazhdom rezistore soglasno zakonu Oma budet proporcionalno soprotivleniyu tok kak bylo ustanovleno ranee odinakov U IR displaystyle U IR Dlya kazhdogo rezistora imeem U1 IR1U2 IR2 displaystyle left begin array l l U 1 IR 1 U 2 IR 2 end array right Slozhiv vyrazheniya poluchaem U1 U2 I R1 R2 displaystyle U 1 U 2 I R 1 R 2 Dalee I U1 U2R1 R2 UR1 R2 displaystyle I frac U 1 U 2 R 1 R 2 frac U R 1 R 2 Iz etogo sleduet U1 IR1 UR1R1 R2U2 IR2 UR2R1 R2 displaystyle left begin array l l U 1 IR 1 U frac R 1 R 1 R 2 U 2 IR 2 U frac R 2 R 1 R 2 end array right Sleduet obratit vnimanie chto soprotivlenie nagruzki delitelya napryazheniya dolzhno byt mnogo bolshe sobstvennogo soprotivleniya delitelya tak chtoby v raschetah etim soprotivleniem vklyuchennym parallelno R2 displaystyle R 2 mozhno bylo by prenebrech Dlya vybora konkretnyh znachenij soprotivlenij na praktike kak pravilo dostatochno sledovat sleduyushemu algoritmu Opredelit velichinu toka delitelya rabotayushego pri otklyuchennoj nagruzke Etot tok dolzhen byt znachitelno bolshe toka potreblyaemogo nagruzkoj obychno prinimayut prevyshenie ot 10 raz po velichine no odnako pri etom ukazannyj tok ne dolzhen sozdavat izlishnyuyu nagruzku na istochnik napryazheniya U displaystyle U Ishodya iz velichiny toka po zakonu Oma opredelyayut znachenie summarnogo soprotivleniya R R1 R2 displaystyle R R 1 R 2 Vybrat konkretnye znacheniya soprotivlenij iz standartnogo ryada otnoshenie velichin kotoryh blizko k trebuemomu otnosheniyu napryazhenij a summa velichin blizka k raschetnomu soprotivleniyu R displaystyle R Pri raschete realnogo delitelya neobhodimo uchityvat temperaturnyj koefficient soprotivleniya dopuski na nominalnye znacheniya soprotivlenij diapazon izmeneniya vhodnogo napryazheniya i vozmozhnye izmeneniya svojstv nagruzki delitelya a takzhe maksimalnuyu rasseivaemuyu moshnost rezistorov ona dolzhna prevyshat vydelyaemuyu na nih moshnost PrimenenieDelitel napryazheniya imeet vazhnoe znachenie v shemotehnike V kachestve reaktivnogo delitelya napryazheniya kak primer mozhno privesti prostejshij elektricheskij filtr a v kachestve nelinejnogo parametricheskij stabilizator napryazheniya Deliteli napryazheniya ispolzovalis kak elektromehanicheskoe zapominayushee ustrojstvo v AVM V takih ustrojstvah zapominaemym velichinam sootvetstvuyut ugly povorota reostatov Podobnye ustrojstva mogut neogranichennoe vremya hranit informaciyu Cepi obratnoj svyazi v usilitelyah S pomoshyu rezistivnogo delitelya napryazheniya v cepi obratnoj svyazi zadayotsya koefficient usileniya kaskada na OU Prostejshie elektricheskie filtry RC LC RL cepi predstavlyayushie soboj primery prostejshih elektricheskih filtrov mogut rassmatrivatsya kak chastotno zavisimye deliteli napryazheniya v kotoryh v sootvetstvuyushih plechah ispolzuyutsya reaktivnye elementy Usilitel napryazheniya Delitel napryazheniya mozhet ispolzovatsya dlya usileniya vhodnogo napryazheniya eto vozmozhno esli R2 R1 displaystyle R 2 geqslant R 1 a R1 displaystyle R 1 otricatelno naprimer kak na uchastke volt ampernoj harakteristiki tunnelnogo dioda Parametricheskij stabilizator napryazheniya Osnovnaya statya Parametricheskij stabilizator na stabilitrone Delitel napryazheniya mozhet ispolzovatsya dlya stabilizacii vhodnogo napryazheniya eto vozmozhno esli v kachestve nizhnego plecha delitelya ispolzovat stabilitron Ogranicheniya v primenenii rezistivnyh delitelej napryazheniyaDlya obespecheniya priemlemoj tochnosti raboty delitelya trebuetsya proektirovat ego takim obrazom chtoby velichina toka protekayushego cherez cepi delitelya byla ne menee chem v 10 raz bolshe nezheli tok protekayushij cherez nagruzku Uvelichenie etogo sootnosheniya do 100 1000 i bolee pri prochih ravnyh usloviyah proporcionalno povyshaet tochnost raboty delitelya Takim zhe obrazom voobshe govorya dolzhny sootnositsya i velichiny soprotivlenij delitelya i nagruzki Netrudno videt chto idealnym s tochki zreniya KPD rezhimom raboty delitelya yavlyaetsya rezhim t n holostogo hoda to est rezhim raboty pri otklyuchennoj nagruzke kogda eyo svojstvami mozhno prenebrech Uvelichenie toka nagruzki privodit k sushestvennomu padeniyu KPD delitelya iz za togo chto sushestvennaya chast moshnosti tratitsya na nagrev rezistorov delitelya Vot pochemu rezistivnyj delitel napryazheniya nelzya ispolzovat dlya podklyucheniya moshnyh elektricheskih priborov elektricheskie mashiny nagrevatelnye elementy Dlya resheniya etoj zadachi ispolzuyut drugie shemotehnicheskie resheniya v chastnosti primenyayut stabilizatory napryazheniya Esli zhe ne trebuetsya bolshoj moshnosti no trebuetsya isklyuchitelno vysokaya tochnost podderzhaniya velichiny vyhodnogo napryazheniya to ispolzuyut raznoobraznye istochniki opornogo napryazheniya Sm takzheDelitel tokaPrimechaniyaSlovar po kibernetike Pod redakciej akademika V S Mihalevicha 2 e Kiev Glavnaya redakciya Ukrainskoj Sovetskoj Enciklopedii imeni M P Bazhana 1989 751 s S48 50 000 ekz ISBN 5 88500 008 5 V nekotoryh sluchayah vozmozhno postroenie delitelya napryazheniya po uproshyonnoj sheme kogda v yavnom vide prisutstvuet tolko verhnee plecho delitelya a v kachestve nizhnego plecha ispolzuetsya soprotivlenie samoj nagruzki SsylkiDelitel napryazheniya Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 GOST 11282 93 MEK 524 75 Rezistivnye deliteli napryazheniya postoyannogo toka Delitel napryazheniya na rezistorah Formula rascheta onlajn kalkulyator Deliteli napryazheniya Circuits Basic Voltage Divider Delitel napryazheniya na rezistorahU etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 8 dekabrya 2009 Etu statyu neobhodimo ispravit v sootvetstvii s pravilami Vikipedii ob oformlenii statej Pozhalujsta pomogite uluchshit etu statyu 8 dekabrya 2009 Stil etoj stati neenciklopedichen ili narushaet normy literaturnogo russkogo yazyka Statyu sleduet ispravit soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii 8 dekabrya 2009 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто