HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

20160225 Одна задача в день

2016-02-25View Original

Thread Content

20160225 Одна задача в день: как отличить резистор, конденсатор и индуктор и как их рассчитать?
Reply #22016-02-25
1. Цвет: у резисторов обычно бывают два цвета. Бежевый цвет обычно характерен для резисторов с 4 кольцами, а синий — для высокоточных резисторов с 5 кольцами. Индуктивности обычно бывают двух зеленых цветов, показанных на рисунке. Что касается конденсаторов, то их не так уж много. Те, что я видел, имели бело-зеленый цвет, светлее, чем у индукторов. О диодах говорить не стоит — они используются только в качестве стабилизаторов напряжения. Это устройства с стеклянным корпусом, покрытым краской; обычно на них имеются два цветных кольца, указывающих на значение стабилизированного напряжения. 2. Форма: сопротивление похоже на кость, сгрызенную собакой — заметно толстое по краям, тонкое посередине и очень равномерное. Место соединения с выводами внезапно отсутствует. У индуктивности это не так: по сравнению с резистором она гораздо толще, почти такой же толстой, а в месте соединения с выводами постепенно сужается, и сужение не такое значительное, как у резистора. Емкость и сопротивление похожи, это обусловлено физической структурой. 3. Измерение сопротивления: об этом говорить не стоит, ведь каждый умеет его измерять. За исключением особых видов сопротивлений, их значение обычно составляет несколько сотен, несколько тысяч или даже больше. Индуктивность — другое дело, при измерении сопротивление обычно составляет менее 10 ом. Емкость не позволяет определить сопротивление. 4. Схема: определите, как соединены эти компоненты в схеме. Если речь идет о выходе или входе, то обычно последовательно подключаются индуктивности. Резисторы и конденсаторы также можно предварительно определить по их расположению в схеме. Результаты в основном измеряются с помощью мультиметра. Если индуктивность и емкость измерять, считая цветовые кольца по описанному выше способу, результаты будут сильно отличаться. Если это резистор, то его не спутаешь с индуктивностью, поскольку при выходе из строя резистора, как правило, происходит полное разрыв цепи. Что касается различия между резисторами и конденсаторами, то помимо сравнения цветовых полос и результатов измерений, в случае резистора с разорванным контактом или конденсатора с утечкой тока можно определить их тип, только по символам на плате или путем снятия слоя лака. Из-за технологических особенностей, после снятия лака, между двумя электродами образуются спиральные структуры. Конденсатор же представляет собой слой меди без спиралей и не соединяет двух электродов. Посмотрите на рисунок выше, и всё станет ясно. Слева — резистор, справа — конденсатор.
Reply #32016-02-25
На плате схемы сопротивление обозначается буквой R, конденсатор — буквой C, а индуктор — буквой L. 1. Так называемый конденсатор — это электронный компонент, который хранит и выделяет заряд. Основным принципом работы конденсатора является зарядка и разрядка, а также, конечно же, выпрямление, генерация колебаний и другие функции. Кроме того, структура конденсатора очень проста: он состоит в основном из двух электродов — положительного и отрицательного — и изоляционного материала, находящегося между ними. Следовательно, тип конденсатора определяется в первую очередь его электродами и изоляционным материалом. В схемах материнской платы, карт расширения и блока питания компьютерных систем используются различные типы конденсаторов: электролитические, бумажные и керамические. Однако преобладают электролитические конденсаторы. Индуктивность. Вы ведь видели трансформаторы? Катушки, сделанные из проводов на их поверхности, представляют собой пример индуктивности. По сути, под индуктивностью подразумевается спиральная катушка. Когда через нее проходит переменный ток, возникают эффекты, отличные от тех, что наблюдаются при прохождении тока через обычные провода. Поэтому для этого явления было придумано особое название — индуктивность. Индуктивность действует только на нестационарный ток. Ее характеристикой является то, что напряжение на ее концах пропорционально мгновенной скорости изменения тока, проходящего через нее (это производная). Коэффициент пропорциональности и есть так называемая «индуктивность самой катушки». Причина действия индуктивности заключается в том, что при прохождении через нее нестационарного тока создается меняющееся магнитное поле, а это магнитное поле, в свою очередь, влияет на ток. Следовательно, любой проводник, через который проходит нестационарный ток, будет иметь индуктивность.

2. Соединение конденсаторов последовательно и параллельно: C (эмкость) = Q (общее количество заряда) / U (напряжение). Соединение индуктивностей последовательно и параллельно: L = L1 * L2 / (L1 + L2).

3. Эмкосность: 1/2 * π * f * C (C — эмкость). Индуктивность: 2 * π * f * L (L — коэффициент индуктивности самой катушки).

В цепи ток проходит по каждому из ее элементов поочередно. Основной признак последовательной цепи заключается в наличии всего одного пути для тока. Исходя из этого можно выделить следующие пять характеристик последовательной цепи: (1) Ток, проходящий через каждый резистор, равен. Потому что в постоянном токе сила тока во всех сечениях одной и той же ветви цепи одинакова. (2) Общее напряжение (напряжение на концах последовательной цепи) равно сумме напряжений на отдельных резисторах, то есть U = U1 + U2 + … + Un. Это можно непосредственно вывести из определения напряжения. (3) Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений. Применив закон Ома к каждому резистору, получаем U1=IR1, U2=IR2, …, Un=IRn. Подставив это в формулу U=U1+U2+……+Un и учитывая, что ток через все резисторы одинаков, получаем U=I(R1+R2+Rn). Эта формула показывает, что если вместо исходной схемы из n резисторов, соединенных последовательно, использовать один резистор с сопротивлением R = R1 + R2 + … + Rn, то ток через этот резистор будет таким же, как и ток в исходной последовательной схеме. Поэтому сопротивление R называется эквивалентным сопротивлением (или общим сопротивлением) исходных последовательно соединенных сопротивлений. Следовательно, общее сопротивление равно сумме частичных сопротивлений. (4) Напряжение, падающее на каждый резистор, пропорционально его сопротивлению, поскольку Ui = IRi. (5) Мощность, распределяемая между отдельными резисторами, пропорциональна значению их сопротивления, поскольку Pi = I²Ri. Особенности последовательной связи: переключатель контролирует весь цепь независимо от своего положения, то есть его функция не зависит от того, где он находится. Электрический ток имеет только один путь; ток, проходящий через одну лампу, обязательно проходит и через другую. Если погасить один светильник, другой обязательно погаснет. Преимущества последовательного соединения: в одной цепи, если необходимо управлять всеми элементами цепи, можно использовать последовательное соединение ; Недостатки последовательного соединения: при разрыве хотя бы в одном месте вся цепь становится разомкнутой. То есть электронные компоненты, соединенные последовательно, не могут нормально функционировать. 4. Постоянный ток – это ток, величина и направление которого не изменяются со временем. Также называется постоянным током. Полученная цепь называется постоянным током; это замкнутая проводящая цепь, состоящая из источника постоянного тока и сопротивления. В этой цепи создается постоянное электрическое поле. Вне источника питания положительные заряды под действием сопротивления перемещаются из области с высоким потенциалом в область с низким потенциалом; внутри же источника питания, благодаря действию его неэлектростатических сил, они преодолевают электростатические силы и снова перемещаются из области с низким потенциалом в область с высоким потенциалом. Этот процесс повторяется циклически, образуя замкнутую линию тока. Следовательно, в постоянном токе источник питания служит для обеспечения постоянной электродвижущей силы, которая не меняется со временем, что необходимо для пополнения энергии, тратящейся на генерацию тепла в резисторах. Электрический ток переменного тока: ток, направление и сила (амплитуда) которого периодически меняются. Когда катушка вращается с постоянной скоростью в магнитном поле, в ней возникает переменный ток, амплитуда и направление которого меняются периодически. Электрический ток переменного тока, используемый в настоящее время, обычно меняет свою направленность и силу 50 раз в секунду. Электричество, которое используется в обычных лампах, электродвигателях и т. д., — это переменный ток. На практике переменный ток обозначается символом "~"
Reply #42016-02-25
На плате схемы сопротивление обозначается буквой R, конденсатор — буквой C, а индуктор — буквой L. 1. Так называемый конденсатор — это электронный компонент, который хранит и выделяет заряд. Основным принципом работы конденсатора является зарядка и разрядка, а также, конечно же, выпрямление, генерация колебаний и другие функции. Кроме того, структура конденсатора очень проста: он состоит в основном из двух электродов — положительного и отрицательного — и изоляционного материала, находящегося между ними. Следовательно, тип конденсатора определяется в первую очередь его электродами и изоляционным материалом. В схемах материнской платы, карт расширения и блока питания компьютерных систем используются различные типы конденсаторов: электролитические, бумажные и керамические. Однако преобладают электролитические конденсаторы. Индуктивность. Вы ведь видели трансформаторы? Катушки, сделанные из проводов на их поверхности, представляют собой пример индуктивности. По сути, под индуктивностью подразумевается спиральная катушка. Когда через нее проходит переменный ток, возникают эффекты, отличные от тех, что наблюдаются при прохождении тока через обычные провода. Поэтому для этого явления было придумано особое название — индуктивность. Индуктивность действует только на нестационарный ток. Ее характеристикой является то, что напряжение на ее концах пропорционально мгновенной скорости изменения тока, проходящего через нее (это производная). Коэффициент пропорциональности и есть так называемая «индуктивность самой катушки». Причина действия индуктивности заключается в том, что при прохождении через нее нестационарного тока создается меняющееся магнитное поле, а это магнитное поле, в свою очередь, влияет на ток. Следовательно, любой проводник, через который проходит нестационарный ток, будет иметь индуктивность.

2. Соединение конденсаторов последовательно и параллельно: C (эмкость) = Q (общее количество заряда) / U (напряжение). Соединение индуктивностей последовательно и параллельно: L = L1 * L2 / (L1 + L2).

3. Эмкосность: 1/2 * π * f * C (C — эмкость). Индуктивность: 2 * π * f * L (L — коэффициент индуктивности самой катушки).

В цепи ток проходит по каждому из ее элементов поочередно. Основной признак последовательной цепи заключается в наличии всего одного пути для тока. Исходя из этого можно выделить следующие пять характеристик последовательной цепи: (1) Ток, проходящий через каждый резистор, равен. Потому что в постоянном токе сила тока во всех сечениях одной и той же ветви цепи одинакова. (2) Общее напряжение (напряжение на концах последовательной цепи) равно сумме напряжений на отдельных резисторах, то есть U = U1 + U2 + … + Un. Это можно непосредственно вывести из определения напряжения. (3) Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений. Применив закон Ома к каждому резистору, получаем U1=IR1, U2=IR2, …, Un=IRn. Подставив это в формулу U=U1+U2+……+Un и учитывая, что ток через все резисторы одинаков, получаем U=I(R1+R2+Rn). Эта формула показывает, что если вместо исходной схемы из n резисторов, соединенных последовательно, использовать один резистор с сопротивлением R = R1 + R2 + … + Rn, то ток через этот резистор будет таким же, как и ток в исходной последовательной схеме. Поэтому сопротивление R называется эквивалентным сопротивлением (или общим сопротивлением) исходных последовательно соединенных сопротивлений. Следовательно, общее сопротивление равно сумме частичных сопротивлений. (4) Напряжение, падающее на каждый резистор, пропорционально его сопротивлению, поскольку Ui = IRi. (5) Мощность, распределяемая между отдельными резисторами, пропорциональна значению их сопротивления, поскольку Pi = I²Ri. Особенности последовательной связи: переключатель контролирует весь цепь независимо от своего положения, то есть его функция не зависит от того, где он находится. Электрический ток имеет только один путь; ток, проходящий через одну лампу, обязательно проходит и через другую. Если погасить один светильник, другой обязательно погаснет. Преимущества последовательного соединения: в одной цепи, если необходимо управлять всеми элементами цепи, можно использовать последовательное соединение ; Недостатки последовательного соединения: при разрыве хотя бы в одном месте вся цепь становится разомкнутой. То есть электронные компоненты, соединенные последовательно, не могут нормально функционировать. 4. Постоянный ток – это ток, величина и направление которого не изменяются со временем. Также называется постоянным током. Полученная цепь называется постоянным током; это замкнутая проводящая цепь, состоящая из источника постоянного тока и сопротивления. В этой цепи создается постоянное электрическое поле. Вне источника питания положительные заряды под действием сопротивления перемещаются из области с высоким потенциалом в область с низким потенциалом; внутри же источника питания, благодаря действию его неэлектростатических сил, они преодолевают электростатические силы и снова перемещаются из области с низким потенциалом в область с высоким потенциалом. Этот процесс повторяется циклически, образуя замкнутую линию тока. Следовательно, в постоянном токе источник питания служит для обеспечения постоянной электродвижущей силы, которая не меняется со временем, что необходимо для пополнения энергии, тратящейся на генерацию тепла в резисторах. Электрический ток переменного тока: ток, направление и сила (амплитуда) которого периодически меняются. Когда катушка вращается с постоянной скоростью в магнитном поле, в ней возникает переменный ток, амплитуда и направление которого меняются периодически. Электрический ток переменного тока, используемый в настоящее время, обычно меняет свою направленность и силу 50 раз в секунду. Электричество, которое используется в обычных лампах, электродвигателях и т. д., — это переменный ток. На практике переменный ток обозначается символом "~"
Reply #52016-02-25
Установите мультиметр в режим измерения сопротивления на максимальное значение. Приложите щупы к обоим выводам проверяемого элемента: если показывается какое-то сопротивление, значит это резистор. Если стрелка прибора резко возвращается к нулю, а затем постепенно увеличивается до бесконечности, то это конденсатор; Если всегда 0, то это индуктивность.
Reply #62016-02-26
Внешний вид: сопротивление обычно имеет молочно-желтый или синий цвет; Индуктивность обычно имеет зеленый цвет. Форма резистора: толстые края, тонкая середина ; Форма индуктивности — равномерный цилиндр. Измерение значения сопротивления. Значение сопротивления, полученное в результате измерения, соответствует его фактическому значению, то есть совпадает с значением, указанным на цветовых полосах ; Замеренное значение емкостного сопротивления обычно составляет менее 10 ом, что не совпадает с значением, указанным на цветовых кольцах. Обозначение в схеме: символ резистора — R ; Нагрузка индуктора равна L. Индуктор – это компонент, способный преобразовывать электрическую энергию в магнитную и хранить её; обозначается буквой L. Оно лишь препятствует изменениям тока: при включении цепи индуктивность пытается помешать протеканию тока через нее, а при разомкнутой цепи — попытывается сохранить ток неизменным. Резистор – это двухтерминальный элемент, у которого существует определенная функциональная зависимость между напряжением на его терминалах и током; он способен преобразовывать электрическую энергию в тепловую. Резистор обозначается буквой R, а единица измерения – ом, обозначаемый символом Ω.
Reply #72016-02-26
Смотрите на цвет и символы: в середине резистора цвет черный, а сверху имеются надписи с числами (например: 102 означает K, 473 — 47K, 391 — 390 ом). Конденсаторы имеют коричневый или бежевый цвет; на них нет никаких надписей. Индуктивности также обычно имеют черный цвет и характеристики.
Reply #82016-03-11
Хотя экзамен я сдал, нужно продолжать учиться*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.