A Существует огромное различие в областях приложений для резисторов; От точных компонентов в цифровой электронике до измерения устройств для физических величин. Несколько популярных видов использования описаны ниже:
Резисторы в серии и параллельно
В электронных схемах резисторы очень часто подключаются последовательно или параллельно. Например, дизайнер схемы может объединить несколько резисторов со стандартными значениями (серии E), чтобы достичь определенного значения сопротивления. Для последовательных соединений ток через каждый резистор одинаково, а эквивалентное сопротивление равно сумме отдельных резисторов. Для параллельных соединений напряжение на каждом резисторе одинаково. Обратное эквивалентное сопротивление равно сумме обратных значений для всех параллельных резисторов. Статьи резисторы параллельно и резисторы последовательно обеспечивают подробное введение в эти концепции и примеры расчетов. Чтобы решить еще более сложные сети, могут использоваться окружные законы Кирххоффа.
Измерьте электрический ток (шунтирующий резистор)
Электрический ток можно рассчитать путем измерения падения напряжения на точный резистор с известным сопротивлением, которое связано последовательно с цепью. Ток рассчитывается с помощью закона Ома. Это называется амперметровым или шунтированным резистором. Обычно это высокий точный резистор манганина с низким значением сопротивления.
Резисторы для светодиодов
Светодиодные огни нуждаются в конкретном токе для работы. Слишком низкий ток не будет освещать светодиод, в то время как слишком высокий ток может сжечь устройство. Поэтому они часто связаны последовательно с резисторами, чтобы установить ток. Они называются балластными резисторами и пассивно регулируют ток в цепи.