Автомобильные инверторы напряжения 12-220, 24-220 Вольт
Зарядное устройство сотового телефона — 10 Ватт, инвертор от 20 Ватт.
Зарядное устройство фотоаппарата — 10-15 Ватт, инвертор от 20 Ватт.
Зарядное устройство видеокамеры — 20-60 Ватт, инвертор от 75 Ватт.
Нетбук — 40-50 Ватт, инвертор от 100 Ватт.
Ноутбук — 70-150 Ватт, инвертор от 200 Ватт.
Струйный принтер — 30-50 Ватт, инвертор от 100 Ватт.
Лазерный принтер — 1000-1300 Ватт, инвертор от 1500 Ватт.
Компьютер с монитором — 300-500 Ватт, инвертор 600-1000 Ватт.
Бритва, эпилятор — 10-30 Ватт, инвертор от 20 Ватт.
Радиоприёмник — 5-15 Ватт., инвертор от 20 Ватт.
Телевизор — 20-200 Ватт, инвертор 300-600 Ватт.
Фен — 1000-2500 Ватт, инвертор 1000-3000 Ватт.
Утюг — 1000-2500 Ватт, инвертор 1000-2500 Ватт.
Пылесос — 1000-2000 Ватт, инвертор 1500-3000 Ватт.
Болгарка — 1000-2000 Ватт, инвертор 2000-4000 Ватт.
Дрель — 200-1000 Ватт, инвертор 300-1500 Ватт.
СВЧ чечь — 1000-2500 Ватт, инвертор 2000-4000 Ватт.
Соответственно если вы планируете использовать разные приборы, то инвертор следует выбрать исходя из мощности самого мощного. Если Вы планируете подключать к инвертору несколько приборов одновременно, то мощности этих приборов нужно сложить и выбрать инвертор подходящий по мощности. Так же следует учитывать, что инвертор будет потреблять ток от аккумулятора в соответствии с мощностью нагрузки подключенной к инвертору. Примерно рассчитать входной ток инвертора можно следующим образом: к мощности нагрузки подключенной к инвертору прибавить 15% и поделить на напряжение питания инвертора (12 или 24 Вольта), в результате получим ток потребления от аккумулятора. Соответственно, если вы планируете подключить инвертор например в автомобиле то и генератор в автомобиле должен обеспечивать необходимый ток для работы инвертора. В противном случае, аккумулятор будет разряжаться даже при работающем двигателе.
Внешний вид и габариты преобразователей могут несущественно отличаться от представленных на фото.
Модули питания
Модуль понижающего AC-DC преобразователя
Размеры: 30 x 20 x 14 мм
Входное напряжение: AC 85 .. 265 В 50/60 Гц
Выходное напряжение: 12 В
Выходной ток до : 0.45А
КПД: до 90%
..
81.90 р.
Модуль понижающего AC-DC преобразователя
Миниатюрные размеры: 41 x 15 x 14 мм
Входное напряжение: AC 85 .. 265 В 50/60 Гц
Выходное напряжение: 5 В
Выходной ток до : 0.6А
КПД: до 90%
..
76.27 р.
Сетевой блок питания бывший в употреблении.
Вход: 220В переменного тока
Выход: 12В 4А постоянного тока..
176.01 р.
Сетевой блок питания бывший в употреблении.
Вход: 220В переменного тока
Выход: 24В 2А постоянного тока..
167.19 р.
Сетевой блок питания бывший в употреблении.
Вход: 220В переменного тока
Выход: 5В 2А постоянного тока..
62.78 р.
Сетевой блок питания бывший в употреблении.
Вход: 220В переменного тока
Выход: 5В 5А постоянного тока..
155.19 р.
Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы LM2596S.
Предусмотрены отверстия для крепления.
Входное напряжение от 3 до 35В.
Выходное напряжение от 1.5 до 35В
Минимальное падение напряжения 1.5В
Максимальный ток 3А
Выкокий КПД
Размеры: 45x20x14..
51.51 р.
Повышающий DC-DC преобразователь
Аналог LM2577 повышающий регулируемый DC-DC
Входное напряжение: 3 — 34 В
Выходное напряжение 4 — 35 В
Выходной ток: до 2.5 А..
83.75 р.
Понижающий DC-DC преобразователь.
Входное напряжение: 4-38 В
Выходное напряжение: 1,25-36 В
КПД до 96%
Максимальный ток: 5А
ИС XL4005
Частота преобразователя: 180 КГц
Температура эксплуатации: -40…+85
Габариты 41 х 21 х 14 мм..
107.90 р.
Регулируемый повышающий DC-DC преобразователь.
Минимальное напряжение входа 1.25В
Максимальное напряжение входа 40В
Минимальное напряжение выхода 4В
Максимальное напряжение выхода 60В
Максимальный выходной ток 5А
Номинальный ток выхода от 0 до 3000 мА
КПД 92%
Максимально допустимая температура +125°..
276.05 р.
Модуль зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов.
Максимальный зарядный ток 1А
Разъем Micro USB..
20.48 р.
Преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В.
Мощность нагрузки до 40 Вт.
Выходной переменный ток высокочастотный (не 50Гц).
Рекомендуется дополнительное охлаждение…
174.63 р.
Диапазон входного напряжения: 4..38 В
Диапазон выходного напряжения: 1,25..36V
Выходной ток: 8A при пиковой нагрузке (5A при постоянной работе)
Максимальная мощность: 250 Вт
Размер: 64см х 47см х 26см
Описание
Плавная регулировка выходного напряжения в диапазоне 1,25-36В. Разница входного и выходног..
239.18 р.
DC-DC преобразователь
Входное напряжение: 5…23В
Выходное напряжение: 0…16В
Максимальный ток нагрузки: 2А (3А в пике)
Плата размерами: 50 мм х 30 мм х 12 мм
Модуль дисплея: STN LCD Размер LCD: 37 х 17 мм
Точность 1%
На ЖК дисплее отображается ток, потребляемый нагрузкой и выходное напряжение…
346.44 р.
DC-DC преобразователь с фиксированным выходным напряжением 5В.
Встроенный вольтметр измеряет входное напряжение.
Включение/выключения модуля с помощью кнопок.
С USB выходом и вольтметром
Входное напряжение — 3,5-40 В
Напряжение выходное — 5 В
Ток — 2 А (3 А с радиатором)
Размеры 22 х 55 мм
..
148.25 р.
Входное напряжение: 12-60В (два диапазона 8-16В и 12-60В (по умолчанию) выбираются перемычкой)
Выходное напряжение: 12-80В с плавной регулировкой
Входной ток: до 12А (если более 10А, то требуется дополнительное охлаждение)
Выходной ток: до 12А (если более 10А, то требуется дополнительное охлаждение)..
665.42 р.
Высоковольтный понижающий DC-DC на базе микросхемы LM2576HV
Входное напряжение: 5…60 В
Выходное напряжение: 1,25…26В
Максимальный ток: 3А..
198.23 р.
Понижающий DC-DC преобразователь со встроенным вольтметром
Входное напряжение: 4.5 — 28 В
Выходное напряжение: 1.3 — 25 В
Максимальный выходной ток: 1.5А; 15 Вт
Пульсации: 100 мВ
Размеры: 62 х 26 х 14
Точность встроенного вольтметра: +- 5%
..
244.44 р.
Входное напряжение: 4 — 40 В
Выходное напряжение: 1,2 — 38 В
Максимальный выходной ток: 3А
Рабочая температура: -40 … + 85
Частота DC-DC: 150 КГц
КПД: до 95%..
304.07 р.
Балансир HX-JH-001 выполняет функцию защиты LI-ION элементов типа 18650. Обеспечивает защиту от чрезмерного заряда, когда один аккумулятор зарядился а остальные нет. Распределяет напряжение и выравнивает на других аккумуляторах до полной зарядки самых слабых (стабилизируется). Тем самым предотвращая..
85.25 р.
Данная плата позволит быстро и без особых сложностей собрать инвертор 12/220 по мостовой схеме с чистым синусом на выходе. Плата имеет на борту драйверы управления ключами самый ходовой драйвер IR2110, на фото плата с драйверами IR2113. В dadtasheet приведено несколько схем с разными типами драйверо..
371.75 р.
Источник питания для светодиодов.
Входное напряжение 220 Вольт
3*1Вт светодиодов
..
30.75 р.
..
39.81 р.
..
49.35 р.
Источник питания для светодиодов.
Входное напряжение 220 Вольт
Мощность 15 Ватт
От 8 до 15 1Вт светодиодов
Размеры:42 x 18 x 17 mm..
60.30 р.
Понижающие автотрансформаторы «Штиль» 220/100 В
Сортировать:
По умолчаниюПо Имени (A — Я)По Имени (Я — A)По Цене (возрастанию)По Цене (убыванию)По Мощности (возрастанию)По Мощности (убыванию)
Характеристики
Мощность: 100 ВA
Входное напряжение, В
230-220
Диапазон выходного напряжения, В
100
КПД, %
95
Характеристики
Мощность: 250 ВA
Входное напряжение, В
220
Диапазон выходного напряжения, В
100
КПД, %
96
Характеристики
Мощность: 400 ВA
Входное напряжение, В
220
Диапазон выходного напряжения, В
100
КПД, %
97
Характеристики
Мощность: 630 ВA
Входное напряжение, В
220
Диапазон выходного напряжения, В
100
КПД, %
96
Характеристики
Мощность: 1 кВA
Входное напряжение, В
220
Диапазон выходного напряжения, В
100
КПД, %
97,5
Характеристики
Мощность: 1,6 кВA
Входное напряжение, В
220
Диапазон выходного напряжения, В
100
КПД, %
97,5
Характеристики
Мощность: 2,5 кВA
Входное напряжение, В
220
Диапазон выходного напряжения, В
100
КПД, %
98
Очень часто люди покупают себе более качественное оборудование, но не адаптированное к нашей сети = 220 Вольт, а предназначенное для использования в Японии! Чтобы его использовать в нашей российской сети необходим понижающий трансформатор с выходным напряжением = 100 Вольт.
Для подключения японских приборов компания Штиль серийно выпускает линейку автотрансформаторов, с настройкой выходного напряжение на 100 Вольт. На данный момент имеются 5 стандартных моделей мощностью от 100 ВА до 2500 ВА. Металлические корпуса изделий имеют порошковую окраску, выпускаются в двух цветах: светло- серый и черный.
Понижающие автотрансформаторы Штиль имеют на входе обычную вилку евростандарта, а на выходе встроенные в корпус 1 или 2 розетки, в зависимости от модели автотрансформатора японского стандарта. Частоту тока в своих автотрансформаторах мы не меняем, она остается равной 50Гц. и транслируется напрямую из внешней сети. Использование 50 Гц, а не 60 Гц сказывается на работе только у того оборудования, в составе которого используются двигатели, у этих приборов будет небольшое замедление оборотов – до 3%. Вся остальная японская техника работает без отклонений при частоте тока, как на 60Гц, так и на 50Гц.
При подключении таких приборов, как миксеры, пылесосы, кофемашины, электродрели, холодильники, то есть те приборы, у которых имеются большие пусковые токи при включении, нужно выбирать автотрансформатор по максимальному току потребления, минимум с 3-х кратным, а лучше даже с 5-ти кратным запасом от его номинальной мощности. Перегрузки автотрансформатора приведут к выходу из строя автотрансформатора, это не будет являться гарантийным случаем!
Важно понимать, что автотрансформатор имеет одну обмотку с отводом посередине. У линейки 100 Вольтовых автотрансформаторов коэффициент трансформации напряжения К= 0,455. ( 0,455 * 220 Вольт = 100 Вольт.)
При входном напряжении 220 Вольт, на выходе будет = 100 Вольт, замерять напряжение обязательно нужно только под нагрузкой, это очень важно !
Если же в сети будет пониженное напряжение = 200 Вольт, то на выходе у автотрансформатора будет = 91 Вольт. (0,455 * 200 В = 91 В)
А при повышенном сетевом напряжении = 240 Вольт на выходе АТ будет напряжение = 109 Вольт. (0,455 * 240 В=109 В)
Особенно чувствительная японская аудио и видеотехника должна получать входное напряжение = 100 Вольт и желательно без отклонений.
Для примера:
Нужно запитать японскую «вертушку», максимальная мощность электропотребления = 300 Ватт.
Подойдет модель автотрансформатора, созданного для японской техники с выходным напряжением 100 Вольт – АТ 220/100-0,4-50.
Для решения этой задачи лучше всего использовать систему, состоящую из инверторного стабилизатора с небольшим запасом по мощности относительно нагрузки, в данном случае подойдет модель – IS550, он всегда выдает ровные 220 Вольт, а к нему нужно подключать уже понижающий АТ 220/100-0,4-50 и после уже в АТ подключать японскую «вертушку».
Включать в сеть приборы тоже нужно строго последовательно, сначала стабилизатор, потом АТ, а только потом уже включать «вертушку».
В итоге Ваш японский прибор получает свои чистые = 100 Вольт! Надежная система питания обеспечит долгий срок службы всем японским приборам!
Блоки питания 5 вольт
Блоки питания 5 вольт
Блоки питания 5 вольт.
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 12
Размер: 120*55*30
Вес: 350
Мощность: 60 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 20
Размер: 198*98*42
Вес: 500
Мощность: 100 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 40
Размер: 199*110*49
Вес: 700
Мощность: 200 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 60
Размер: 212*117*30
Вес: 800
Мощность: 300 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 80
Размер: 212*117*30
Вес: 800
Мощность: 400 Вт
Входное напряжение: 220 V
Выходное напряжение: 5 V
Ампераж: 20
Размер: 146*55*20
Вес: 220
Мощность: 100 Вт
Рекомендации по разделу «Блоки питания 5 вольт»
Блоки питания 5 вольт. Основное предназначение — использование в табло «бегущая строка»
Внимание! Мы хотим быть абсолютно честны с вами! Поэтому:
Вся представленная на сайте информация и цены вероятнее всего верны. Однако в силу
человеческого фактора могут случатся не критичные огрехи. Поэтому закон обязывает нас
сообщить вам что вся представленная на сайте информация носит справочный характер и не
является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ на все товары.
Пожалуйста, уточняйте наличие и условия продажи по телефонам или по запросу на e-mail.
Извините за доставленные неудобства.
Светодиодные лампочки от 5 Вольт до 220 Вольт Товары компании «Solar-master»
Светодиодные лампочки (LED) от 5 Вольт до 220 Вольт
по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне
16243248
В наличии
27 грн.
В наличии
Оптом и в розницу27,08 грн.
В наличии
47 грн.
Под заказ, 35 дней
65 грн.
В наличии
48,45 грн.
В наличии
Оптом и в розницу48,45 грн.
В наличии
70 грн.
В наличии
Оптом и в розницу90 грн.
В наличии
Оптом и в розницу99,75 грн.
В наличии
Оптом и в розницу108,30 грн.
В наличии
Оптом и в розницу111,15 грн.
В наличии 10 ед.
Оптом и в розницу114 грн.
В наличии
Оптом и в розницу133,95 грн.
В наличии
Оптом и в розницу148,20 грн.
В наличии
Оптом и в розницу162,45 грн.
В наличии
Оптом и в розницу188,10 грн.
В наличии
Оптом и в розницу114 грн.
В наличии
Оптом и в розницу310,65 грн.
Под заказ, 30 дней
Оптом и в розницу1 026 грн.
Под заказ, 30 дней
Оптом и в розницу1 054,50 грн.
Под заказ, 30 дней
Оптом и в розницу1 225,50 грн.
В наличии
Оптом и в розницу190,95 грн.
В наличии
Оптом и в розницу190,95 грн.
В наличии
Оптом и в розницу119,70 грн.
Все своими руками Блок питания для часов 1,5В
Опубликовал admin | Дата 4 августа, 2019
Блок питания для электронно-механических часов
В данной статье будут рассмотрены несколько простых схем блоков питания для электронно-механических часов с выходным напряжением 1,5 вольта. Возможных вариантов построения схем источников питания – шесть, но можно из отдельных узлов этих схем составить и другие версии БП.
На рисунке 1 приведена схема с сетевым трансформатором.
Ток потребления электронно-механических часов не большой и поэтому в качестве понижающего трансформатора подойдут практически любые маломощные трансформаторы с выходным напряжением порядка пяти вольт. Трансформатор Тр1 является разделительным трансформатором, что исключает попадания фазы первичной сети на элементы схемы часов. Предохранитель можно применить на 0,15А. Диодный мост — практически любой, можно собрать из отдельный диодов. Все схемы были нарисованы на одном листе и поэтому такая странная нумерация элементов. В данной схеме в качестве стабилизатора использована отечественная микросхема КР142ЕН12А. Для установки выходного напряжения 1,5В возможно потребуется подбор резистора R4. Величина емкости конденсаторов фильтра не критична, можно поставить и с меньшей емкостью.
На рисунке 2 представлена еще одна схема с разделительным сетевым трансформатором. В этой схеме в качестве стабилизатора выходного напряжения используется трехвыводной микросхемный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 1,5В — AMS1117-1,5.
На рисунке 3 показана схема блока питания с гасящим конденсатором. Будьте осторожны! На элементах схемы будет присутствовать фаза сети 220 вольт. Но если все сделать правильно применительно к правилам по технике безопасности, то с успехом можно применить и данную версию БП. Конденсатор С1 в данной схеме должен быть рассчитан на напряжение не менее 680 вольт. Лучше применить конденсаторы, рассчитанные на работу непосредственно в цепях переменного тока и имеющими рабочее напряжение ̴250… ̴275V. Такие конденсаторы стоят во входном фильтре практически всех импульсных блоках питания. Хорошо для таких целей подходят отечественные конденсаторы МБГЧ. Емкость конденсатора выбирается из примерного условия, 1мкФ обеспечивает ток нагрузки 60мА. Так что емкость гасящего конденсатора можно уменьшить до 0,1мкФ. Диодный мост должен быть рассчитан на двойное амплитудное значение напряжения сети. Это порядка 800 вольт. У данной схемы понижение выходного напряжения происходит за счет емкостного делителя С1 и С3. Такой блок питания нельзя включать без нагрузки или нагрузкой недостаточной мощности, так как конденсатор фильтра С3 будет пробит недопустимо большим напряжением. В этом случае, что бы уменьшить напряжение на конденсаторе С3, надо увеличить его емкость. Чем больше емкость, тем меньше реактивное сопротивление переменному току.
В данном случае ток будет постоянным по знаку, но переменным по амплитуде. Проще всего застабилизировать выходное напряжение с помощью стабилитрона, включенного параллельно конденсатору С3, с напряжением стабилизации порядка пяти вольт. Если стабилитрон будет греться, то уменьшите емкость гасящего конденсатора. Резистор R2 необходим для разрядки гасящего конденсатора С1.
На рисунке 4 приведена еще одно схема БП. Это блок бесперебойного питания. Данную схему я не моделировал, она была срисована лет сорок назад из, я так думаю, журнала «Радио». Я думаю, что схема работает следующим образом: Когда в сети есть напряжение, есть напряжение и на коллекторе транзистора VT1. Есть напряжение и на выходе устройства, так как транзистор открыт током базы, проходящим: Минус батарейки -> База -> Эмиттер -> нагрузка -> Общий провод -> Плюс батарейки. Когда напряжения сети отсутствует, то нагрузка получает питание через открытый переход база-эмиттер транзистора. Транзистор – любой маломощный прямой проводимости. Обратите внимание, что регулировка тока нагрузки идет по отрицательной шине БП.
На схемах 5 и 6 показаны так же трансформаторные блоки питания, но с разными стабилизаторами выходного напряжения. На схеме 5 в качестве стабилизатора напряжения базы транзистора используется светодиод, прямая ветвь вольтамперной характеристики которого, близка к вольтамперной характеристике стабилитрона. Но здесь, для получения нужной величины выходного напряжения потребуется подборка светодиода. А также величины резистора R4, для получения тока, примерно, 10мА. В данной схеме светодиод может являться и индикатором работы БП. В схеме, показанной на рисунке 6, в качестве задатчика выходного напряжения выступает цепь, состоящая из нескольких согласованно включенных диодов в прямом направлении. Здесь тоже возможно придется подобрать величину резистора R6 по минимально возможному току протекающим через диоды.
В заключении хотелось бы сказать, что сетевые трансформаторы можно с успехом заменить практически любым зарядным устройством от сотового телефона. Работающим, естественно и имеющим развязку от сети. Можно применить и другие комбинации узлов из разных схем.
Из всех схем самая надежная, это конечно с гасящим конденсатором, она не боится коротких замыканий в нагрузке, отсутствует пожароопасный сетевой трансформатор.
Скачать статью.
Скачать “Блок_питания_для_часов_1,5В” Блок_питания_для_часов_1,5В.rar – Загружено 743 раза – 72 КБ
Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».
Просмотров:1 453
все скидки и купоны для 220-volt.ru!
Информация об интернет-магазине 220 Вольт
220-volt.ru – интернет-магазин строительных и садовых инструментов. Ассортимент представленной продукции насчитывает 175 000 наименований от 1200 мировых производителей. Доставка заказанной продукции осуществляется во все регионы России наиболее удобным способом для покупателя.
Ассортимент интернет-магазина 220 Вольт
Любой инструмент или оборудование, предназначенные для строительства или садовых работ, должны быть качественны и безопасны в эксплуатации. Именно такие товары предложены в каталоге интернет-магазина 220-volt.ru, разделенного на несколько категорий: электро- и ручные инструменты, а также оборудование для измерений и сварки. Также вы сможете подобрать товары для работы на вашем приусадебном участке, уборки и клининга, туризма и активного отдыха.
Для затевающих ремонт подойдет продукция из разделов «все для строительства», «свет и электрика», «сантехника и климат». Кроме этого, вы можете приобрести товары для автомобиля и расходные материалы.
Чтобы не искать изделие по тематическим категориям, рекомендуем воспользоваться интеллектуальным поиском.
Как приобрести товар со скидкой в интернет-магазине 220 Вольт?
Любая ремонтная работа по дому или декоративное оформление приусадебного участка требует большого количества времени, сил и денежных вложений. Поэтому интернет-магазин 220-volt.ru предлагает своим клиентам сэкономить, используя следующие специальные возможности:
-
цененные товары – в данном разделе представлена продукция в потёртой упаковке с полноценной гарантией или б/у инструменты после ремонта неисправностей;
-
промокоды – особая комбинация букв и цифр, позволяющая получать дополнительные скидки при покупке изделий;
-
подарочные сертификаты «220 Вольт?» – позволяют их владельцам оплачивать заказ полностью или частично в зависимости от номинала карты;
-
бонусная программа – позволяет зарегистрированным пользователям совершать покупки, накапливать баллы и частично расплачиваться ними при следующих заказах.
Как правильно активировать промокод в интернет-магазине 220 Вольт?
Если вы еще не совершали онлайн покупки с использованием промокода, то упустили множество выгодных предложений. Купон позволяет получать скидку уже при первом заказе без регистраций и подписок на новостную ленту. Также стоит помнить, что в корзине можно ввести только одно значение промокода, скидка по которому не суммируется с остальными акциями или специальными предложениями:
Для активации купона достаточно:
-
скопировать промокод с данной страницы;
-
перейти на сайт интернет-магазина 220-volt.ru;
-
добавить в корзину необходимый товар;
-
ввести в отдельное поле значение купона;
-
проверить активацию скидки;
-
завершить покупку.
На момент использования промокода срок его действия должен быть актуальным. Кроме этого, обращайте внимание на товары, которые были добавлены в корзину, — они должны попадать под условия предложения купона.
Как оформить заказ на продукцию в интернет-магазине 220 Вольт?
После того, как вы определились с выбором инструмента или оборудования, остается только оформить на них заявку в несколько шагов:
-
зарегистрироваться или совершить покупку без авторизации;
-
добавить в корзину понравившийся товар;
-
ввести в отдельном поле значение промокода и активировать его;
-
ввести контактные данные в пустые поля заявки;
-
указать способ доставки и оплаты;
-
указать комментарий к заказу при желании;
-
указать номер подарочного сертификата при его наличии;
-
нажать кнопку «отправить заказ».
Получить заказанную продукцию вы можете посредством курьерской доставки, в точках выдачи заказов транспортных компаний, на почте или самостоятельно забрать из фирменных магазинов.
Стоит отметить, что при выборе курьерской доставки работник не будет проверять работоспособность техники и доставит до двери заказы весом до 20 кг. Более тяжелая продукция доставляется до подъезда или ворот.
Подробную информацию о вариантах доставки изделий в ваш регион можно получить в разделе «Доставка» интернет-магазина 220-volt.ru.
Рассчитаться при получении наличными покупатель имеет возможность при доставке курьерской службой «220 Вольт», самовывозе из фирменного магазина или доставки курьером до указанных адресов или пунктов выдачи заказов.
На сайте можно рассчитаться без комиссии картами VISA, Mastercard, МИР, электронными деньгами QIWI и Webmoney. Также доступен вариант оплаты через банковский перевод: для физических лиц посредством квитанции, для юридических лиц – по выставленному счету.
Вы можете вернуть не подошедший вам товар при условии, что он не был в эксплуатации, сохранены его первоначальный товарный вид и потребительские свойства, а также заводская упаковка, этикетки и пломбы.
На моем устройстве одно напряжение или два напряжения?
Для начала давайте выясним, нужен ли вам преобразователь напряжения или просто переходник. Это можно обнаружить, определив, является ли ваше устройство устройством с одним напряжением или устройством с двумя напряжениями.
Вот как это узнать и почему это важно:
Есть ли у моего устройства двойное напряжение? Как я могу сказать?
Устройство с двойным напряжением может принимать как 110–120 В, так и 220–240 В. К счастью, многие гаджеты для путешествий имеют двойное напряжение, поэтому вам понадобится только переходник, также называемый переходником для путешествий.
Адаптеры
намного меньше, легче и, к счастью, довольно дешевы. Многие обычные персональные устройства, такие как зарядное устройство для iPhone, ноутбуки и фотоаппараты, с которыми люди любят путешествовать, можно легко подключить за границу с помощью простого сетевого адаптера, потому что это устройства с двумя напряжениями питания.
Сетевые переходники не преобразуют электричество; преобразователи делают это, но для устройства с двумя напряжениями он вам не понадобится. Эти устройства должны показывать что-то вроде 100/240 В (V = напряжение) или 110 ~ 220 В переменного тока (V AC = вольт, переменный ток).На некоторых DVD-устройствах есть настройки, поэтому перед использованием убедитесь, что на них установлено правильное значение V. Многие цифровые устройства с двойным напряжением регулируются автоматически.
Обычные устройства с двойным напряжением:
- Зарядные устройства для iPhone
- Ноутбуки
- iPad
- Камеры
Как узнать, работает ли мое устройство с одним напряжением?
Если на этикетке питания вы видите что-то похожее на 110 В переменного тока или 120 В переменного тока, это устройство с одним напряжением.Для устройств с одним напряжением требуются переходник И преобразователь напряжения и / или трансформатор для международных поездок. Чтобы определить, какая модель преобразователя вам понадобится, вам нужно будет выяснить мощность вашего устройства и приобрести дополнительный преобразователь напряжения. Прочтите все, что вам нужно знать о ваттах.
Вт: Вт (Вт) измеряют, сколько энергии потребляет устройство. Вы можете узнать мощность своего устройства, посмотрев на букву W на этикетке питания.
Низковаттный диапазон обычно составляет от 23 Вт до 50 Вт, что обычно соответствует диапазону мощности наиболее распространенной дорожной электроники.Но многие нагревательные устройства, требующие более высокой мощности, могут потреблять от 1000 Вт до 2000 Вт. Вам необходимо знать мощность вашего устройства, чтобы определить подходящий преобразователь напряжения для покупки, поэтому посмотрите на этикетку с индикацией вашего устройства для W, чтобы получить эту информацию. Затем обязательно купите преобразователь с номинальной мощностью, которая в два-три раза выше, чем у устройства, с которым вы планируете работать, чтобы безопасно преобразовать. Например, для прибора мощностью 400 Вт вы должны получить преобразователь мощностью не менее 800 Вт.
Руководство из 10 шагов по покупке преобразователя напряжения
База знаний о преобразователях напряжения Часто задаваемые вопросы
*** ВАЖНО — ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ, ЧТО ВЫ ПОКУПАЕТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, В 3 РАЗА РАСХОДА ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВЫ КОНВЕРТИРУЕТЕ ***
Повышающие и понижающие преобразователи напряжения
Мы поставляем все типы преобразователей напряжения, трансформаторов напряжения и регуляторов напряжения. Здесь, в Северной Америке, мы используем 110 и 120 вольт, а в Азии, Африке и Европе — 220 и 240 вольт.Итак, если ваше устройство предназначено для США, оно будет на 110 В (120 В), и вы планируете поехать за границу, вам понадобится понижающий преобразователь напряжения.
Наши основные предложения включают не только трансформаторы-преобразователи напряжения; Дорожные переходники, DVD-плееры без ограничений по регионам, мультисистемные телевизоры, LED, LCD и плазменные панели.
Артикул: MF7
0,99 $
Артикул: MU5
0,99 $
Артикул: Univ-9Shucko
$ 3,74
$ 3,74
- 74
Артикул: SS-409
2,99 долл. США
Артикул: UNIV-21
7,99 долл. США
Артикул: REG17-UK-Schuko
долл. США
$ 7,99
Продажа
Артикул: UA-32K4000
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: KMT-USB2
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: UA-49KU7350 9000
Артикул: REG-74910
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: AF500
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: Regvolt-UK-Ext-Cord
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: FX3030WH
Добавить в корзину
Артикул: FX-3010
В корзину
Продажа
Артикул: KM-3050
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: RH-77H
F
Добавить в корзину
- 9000 2 Продажа
Артикул: NR-BY602XS
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: EH-ND62
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: HP-8320
Добавить в корзину
Продажа
SKU : HP-8319
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: HP-8698
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: BHD-002
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: BHD-004
В корзину
Продажа
Артикул: F-56MZ2
В корзину
Продажа
Артикул: F-407W
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: MK-1300
В корзину
Продажа
Артикул: NN-ST34
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: HR-1823
Добавить в корзину
Продажа
Артикул: HR-2011
Добавить в корзину
Продажа
Артикул : HD-2595
В корзину
Sa le
Артикул: HR-2710
В корзину
Продажа
Артикул: FPEA25GEEWD
Продажа
Артикул: ATVR-10000
Продажа
-100022 ATV3
Продажа
Артикул: SF500
Продажа
Артикул: ATVR-3000
Продажа
Артикул: ATVR-15000
Преобразование ватт в ток с помощью простого калькулятора (+ диаграмма)
Пример: кондиционер работает от 800 Вт.Сколько это ампер? Это 5 ампер.
Чтобы преобразовать электрическую мощность в электрический ток (ватты в амперы), нам нужно использовать уравнение электрической мощности:
P = I * V
где:
- P — электрическая мощность, измеренная в ваттах (Вт)
- I — электрический ток или сила тока, измеряемая в амперах (A).
- В — электрический потенциал или напряжение, измеренное в вольтах (В). Стандартное напряжение для большинства электрических устройств составляет 110-120 В, а для мощных электрических устройств с повышенным напряжением используется 220 В.
Используя это уравнение, мы можем преобразовать ватты напрямую в амперы, если нам известно напряжение.
Калькулятор ватт в ампер (от W до A)
Здесь вы можете легко преобразовать ватты в амперы с помощью этого калькулятора:
Чтобы продемонстрировать, как ватты можно преобразовать в усилители, мы решили несколько примеров того, сколько ампер составляет 500 Вт, 1000 Вт и 3000 Вт. В конце концов, вы также найдете таблицу ватт-ампер при электрическом потенциале 120 В.
Вот небольшая полезная информация:
Сколько ватт в усилителе?
При 120 В, 120 Вт дают 1 ампер.Это означает, что 1 ампер = 120 Вт.
При 240 В, 240 Вт составляет 1 ампер.
Имея это в виду, давайте рассмотрим 3 примера:
Пример 1: Сколько ампер в 500 Вт?
Допустим, у нас есть вилка кондиционера мощностью 500 Вт на напряжение 120 В.
Вот как мы можем рассчитать, сколько ампер в 500 Вт:
I = P / V
Если мы введем P = 500 Вт и V = 120 В, мы получим:
I = 500 Вт / 120 В = 4,17 А
Короче говоря, 500 Вт равняются 4.17 ампер.
Пример 2: Сколько ампер в 1000 Вт?
Если мы повторим упражнение и спросим себя, сколько ампер равно 1000 Вт, мы получим:
I = 1000 Вт / 120 В = 8,33 А
Мы видим, что устройство на 1000 Вт потребляет в два раза больше ампер, чем устройство на 500 Вт.
Пример 3: 3000 ватт равняется сколько ампер?
Устройства мощностью 3000 Вт могут подключаться к сети 120 В или 220 В. В случаях с более высокой мощностью нет ничего необычного в использовании более высокого напряжения 220 В.Это сделано для уменьшения силы тока.
Например, 3000 Вт равно:
- 25 Ампер, если вы используете 120 В.
- 13,64 А, при 220 В.
Например, для 25 ампер вам уже понадобится автоматический выключатель. Но если подключить такое устройство к 220 В, генерируемый ток составит всего 13,64 А (автоматические выключатели не нужны).
Пример: Для более крупных многозонных мини-сплит-блоков обычно требуются автоматические выключатели. Вы можете проверить 2-зонную, 3-зонную, 4-зонную и 5-зонную мини-сплит-систему, чтобы узнать, на скольких усилителях они работают.
Таблица ватт в амперы (при 120 В)
Вт: | Ампер (при 120 В): |
---|---|
100 Вт до ампер | 0,83 А |
200 Вт до ампер | 1,67 А |
300 Вт до ампер | 2,50 А |
400 Вт до ампер | 3,33 А |
500 Вт до ампер | 4,17 А |
600 Вт до ампер | 5.00 ампер |
700 Вт до ампер | 5,83 А |
800 Вт до ампер | 6,67 А |
900 Вт в ампер | 7,50 А |
1000 Вт до ампер | 8,33 А |
1100 Вт до ампер | 9,17 А |
1200 Вт до ампер | 10,00 А |
1300 Вт до ампер | 10,83 А |
1400 Вт до ампер | 11.67 Ампер |
1500 Вт до ампер | 12,17 А |
1800 Вт до ампер | 15,00 А |
2000 Вт до ампер | 16,67 А |
2500 Вт до ампер | 20,83 А |
3000 Вт до ампер | 25,00 А |
Если у вас есть конкретный вопрос о том, как преобразовать ватты в амперы, вы можете использовать раздел комментариев ниже, и мы постараемся вам помочь.
Как преобразовать вольты в Ом (Ом)
Как преобразовать электрическое напряжение в
вольт (В) до
электрическое сопротивление в
Ом (Ом).
Вы можете рассчитать сопротивление из вольт и
усилители или
ватт, но вы не можете преобразовать вольт в ом, так как единицы вольт и ом не
измерить такое же количество.
Расчет вольт в омах с помощью ампер
По закону Ома
сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), разделенному
по току I в амперах (А):
R (Ом) = В (В) /
Я (А)
Таким образом, омы равны вольтам, разделенным на амперы:
Ом = вольт / ампер
или
Ом = В / А
Пример
Рассчитайте сопротивление резистора в Ом при напряжении 5 В и
ток равен 0.2 ампера.
Сопротивление R равно 5 вольт, разделенным на 0,2 ампера, что
равно 25 Ом:
R = 5 В / 0,2 А = 25 Ом
Расчет вольт в омах с ваттами
Мощность P равна напряжению V раз больше тока
I :
P = V × I
Ток I равен напряжению В , деленному на
сопротивление R (закон Ома):
I = В / R
Значит мощность P равна
P = V × V / R = V
2 / R
Значит, сопротивление R в омах (Ω) равно квадрату
значение напряжения В в вольтах (В) деленное
по мощности P в ваттах (Вт):
R (Ом) = В 2 (В) /
П (Ш)
Таким образом, омы равны квадрату значений вольт, разделенных на ватты:
Ом = Вольт 2 / Вт
или
Ом = В 2 / Вт
Пример
Рассчитайте сопротивление резистора в Ом при напряжении 5 В и
мощность 2 Вт.
Сопротивление R равно квадрату 5 вольт, разделенных на 2 ватта,
что равно 12,5 Ом.
R = (5V) 2 / 2W = 12,5 Ом
Как преобразовать омы в вольты
►
См. Также
вычисление резистора красного светодиода arduino
Короткий ответ, да 135R может быть нормальным при 23 мА + — 30% или более
- или в той же партии +/- 1% мА от любого другого.
Длинный ответ
Но НИКОГДА не превышайте абсолютный максимум 30 мА (за исключением экспериментальных целей, как объяснено ниже) 220R подходит для 5 В с законом Ома для ограничения тока R.Но не забывайте, что внутренние R драйвера и источника также имеют некоторые R, а также некоторые применения имеют допуск 5V от 2% до 10% …
- для КРАСНОГО Vf = ~ 1,8 В + если * ESR
- где ESR для 5-миллиметровых светодиодов мощностью 65 мВт составляет 15 Ом при номинальном токе при 20 мА или 10-20 Ом в стандартном диапазоне,
- , таким образом, вариации Vf возникают из-за внутреннего СОЭ, а СОЭ немного падает с ростом.
- , в то время как Vf немного падает ~ -1 мВ / ‘C с ростом Tj,
- Таким образом, при 20 мА, Vth = 1,8 — это просто порог низкого тока (например,10%), а Vf — номинальное прямое напряжение при номинальном токе для RED AlInGaAs (не для старого GaAs RED)
Для 5 мм 20 мА соответствует высокой температуре окружающей среды, а 30 мА — абсолютному максимуму, при котором температура перехода может быстро создать внутреннее давление паров влаги. (превышает 100 ° C)
Также вы вычитаете Vf из Vcc для вычисления падения напряжения и ограничения тока R, (не 5V / 220R), скорее (Vcc (max) -Vf) / 20mA, например Red, (5.25-1.9V (min)) / 25 мА = 135 Ом
Если вы проедете на нем выше абсолютного максимума, он может или может длиться недолго, но будет очень ярким.Номинальный «Если ток» рекомендуется для производства.
Учитывая, что вы можете получить 5 мм 10 Candella при 20 мА 30 градусов, это ослепительно ярко для индикаторов дальнего действия, поэтому 25 мА может быть излишним для индикаторов ближнего действия, но в остальном «сверхярким».
Повышение температуры перехода составляет ~ 0,9 ° C / мВт и, например, 35 мА * 3,1 В ~ 110 мВт для 5-миллиметровой детали мощностью 65 мВт или повышение температуры перехода ~ 100 ° C, при котором может испарить любую влагу, абсорбированную при хранении открытого мешка и выталкивают молекулы давления пара и разрывают проволочную связь в виде усов золота 1 микрометр на аноде.
Светодиоды из прозрачной эпоксидной смолы
имеют низкий рейтинг влагонепроницаемости в отличие от черной эпоксидной смолы. Этот риск возникает только из-за поглощения при хранении и резкого повышения температуры выше точки кипения или ниже точки замерзания, например, при пайке и морозной влажной погоде. Вот почему в хороших технических паспортах Mfg указано время пайки 3 секунды и они остаются запечатанными до тех пор, пока не будут припаяны.
Ваши расчеты и все онлайн-калькуляторы достаточно близки, но технически их можно улучшить.
Все диоды соответствуют номинальному значению мощности ESR, которое является довольно постоянным.Мое практическое правило: ESR = x / Pd для рейтинга корпуса, Pd и x = 1 тип, и всего 0,5 в лучших конструкциях эпивафл.
Одна из причин заключается в том, что все драйверы имеют внутреннее объемное сопротивление, которое немного увеличивает внешнее сопротивление R.
- 25–300 Ом для 74ALCxxx при 3,3 В до CD4xxx при 15 В тип. Я и другие могут знать это по многолетнему опыту.
ESR или внутреннее сопротивление драйвера всех CMOS связано с технологией напряжения и значениями RdsOn, используемыми для предотвращения чрезмерных сквозных токов при Vss во время перехода, когда оба драйвера включены.
Мое эмпирическое правило для портов Arduino с использованием логики 5 В похоже на более новое ~ 74HCxxx ~ семейство с сопротивлением 50 Ом не такое же, как у логики ARM 3.3V ~ семейство 74ALCxxx ~ 25 Ом,
- найдено вычислением (Vce-Voh) / Ioh ~ ESR (высокая сторона)
- это зависит от допуска питания и используемого Vss, что приводит к диапазону 5V 33-66R, но я использую номинальное сопротивление 45-50 Ом для CMOS @ 5V с типом Arduino 74HCxxx
- Более низкое значение Vcc max в CMOS позволяет промышленности выбирать драйверы с более низким RdsOn для более быстрого Tr.
Для личного использования это может не быть критичным, но при крупносерийном производстве необходимо учитывать допуски наихудшего случая из всех источников.
Поэтому рекомендуемые расчетные значения 20 мА имеют множество причин, и онлайн-калькуляторы часто не учитывают все переменные.
Калькулятор преобразования электрического тока
В в Ампер
Преобразуйте вольт в амперы, указав напряжение и электрическую мощность в ваттах или сопротивление цепи.
Преобразование вольт и ватт в амперы
Преобразование вольт и омов в амперы
Перевести амперы в вольты
Как преобразовать вольты в амперы
Напряжение — это разность потенциалов в электрической цепи, измеряемая в вольтах. Было бы проще представить это как величину силы или давления, проталкивающую электроны через проводник.Чтобы преобразовать вольт в амперы, меру тока, можно использовать формулу, определенную законом Ватта.
Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. Мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах.
Таким образом, чтобы найти ток, замените вольт и ватт в формуле:
Ток (A) = Мощность (Вт) ÷ Напряжение (В)
Например, найдите силу тока 100-ваттной лампочки при 120 вольт.
А = Вт ÷ В
А = 100 Вт ÷ 120 В
А =.83 А
Преобразование вольт в амперы с помощью сопротивления
Закон Ома предлагает альтернативную формулу для определения вольт, если известны ток и электрическое сопротивление. Для расчета ампер разделите напряжение на сопротивление в омах.
Ток (А) = Напряжение (В) ÷ Сопротивление (Ом)
Например, давайте найдем ток цепи 12 В с сопротивлением 10 Ом.
А = В ÷ Ом
А = 12 В ÷ 10 Ом
А = 1.2 А
Измерения эквивалентных напряжений и ампер
Напряжение | Текущий | Мощность |
---|---|---|
5 Вольт | 1 ампер | 5 Вт |
5 Вольт | 2 А | 10 Вт |
5 Вольт | 3 А | 15 Вт |
5 Вольт | 4 А | 20 Вт |
5 Вольт | 5 ампер | 25 Вт |
5 Вольт | 6 ампер | 30 Вт |
5 Вольт | 7 ампер | 35 Вт |
5 Вольт | 8 ампер | 40 Вт |
5 Вольт | 9 ампер | 45 Вт |
5 Вольт | 10 ампер | 50 Вт |
5 Вольт | 11 ампер | 55 Вт |
5 Вольт | 12 ампер | 60 Вт |
5 Вольт | 13 ампер | 65 Вт |
5 Вольт | 14 ампер | 70 Вт |
5 Вольт | 15 ампер | 75 Вт |
5 Вольт | 16 ампер | 80 Вт |
5 Вольт | 17 ампер | 85 Вт |
5 Вольт | 18 ампер | 90 Вт |
5 Вольт | 19 Ампер | 95 Вт |
5 Вольт | 20 ампер | 100 Вт |
12 Вольт | 0.4167 Ампер | 5 Вт |
12 Вольт | 0,8333 А | 10 Вт |
12 Вольт | 1,25 А | 15 Вт |
12 Вольт | 1,667 А | 20 Вт |
12 Вольт | 2,083 А | 25 Вт |
12 Вольт | 2,5 А | 30 Вт |
12 Вольт | 2.917 ампер | 35 Вт |
12 Вольт | 3,333 А | 40 Вт |
12 Вольт | 3,75 А | 45 Вт |
12 Вольт | 4,167 А | 50 Вт |
12 Вольт | 4,583 А | 55 Вт |
12 Вольт | 5 ампер | 60 Вт |
12 Вольт | 5.417 Ампер | 65 Вт |
12 Вольт | 5,833 А | 70 Вт |
12 Вольт | 6,25 А | 75 Вт |
12 Вольт | 6,667 А | 80 Вт |
12 Вольт | 7,083 А | 85 Вт |
12 Вольт | 7,5 А | 90 Вт |
12 Вольт | 7.917 ампер | 95 Вт |
12 Вольт | 8,333 А | 100 Вт |
24 В | 0,2083 А | 5 Вт |
24 В | 0,4167 А | 10 Вт |
24 В | 0,625 А | 15 Вт |
24 В | 0,8333 А | 20 Вт |
24 В | 1.042 Ампер | 25 Вт |
24 В | 1,25 А | 30 Вт |
24 В | 1.458 А | 35 Вт |
24 В | 1,667 А | 40 Вт |
24 В | 1,875 А | 45 Вт |
24 В | 2,083 А | 50 Вт |
24 В | 2.292 Ампер | 55 Вт |
24 В | 2,5 А | 60 Вт |
24 В | 2,708 А | 65 Вт |
24 В | 2,917 А | 70 Вт |
24 В | 3,125 А | 75 Вт |
24 В | 3,333 А | 80 Вт |
24 В | 3.542 Ампер | 85 Вт |
24 В | 3,75 А | 90 Вт |
24 В | 3,958 А | 95 Вт |
24 В | 4,167 А | 100 Вт |
120 В | 0,0417 А | 5 Вт |
120 В | 0,0833 А | 10 Вт |
120 В | 0.125 Ампер | 15 Вт |
120 В | 0,1667 А | 20 Вт |
120 В | 0,2083 А | 25 Вт |
120 В | 0,25 А | 30 Вт |
120 В | 0,2917 А | 35 Вт |
120 В | 0,3333 А | 40 Вт |
120 В | 0.375 Ампер | 45 Вт |
120 В | 0,4167 А | 50 Вт |
120 В | 0,4583 А | 55 Вт |
120 В | 0,5 А | 60 Вт |
120 В | 0,5417 А | 65 Вт |
120 В | 0,5833 А | 70 Вт |
120 В | 0.625 ампер | 75 Вт |
120 В | 0,6667 А | 80 Вт |
120 В | 0,7083 А | 85 Вт |
120 В | 0,75 А | 90 Вт |
120 В | 0,7917 А | 95 Вт |
120 В | 0,8333 А | 100 Вт |
Калькулятор делителя напряжения — Инструменты для электротехники и электроники
Делитель напряжения — это схема, используемая для создания напряжения, меньшего или равного входному напряжению.
Как найти выходное напряжение схемы делителя
Двухрезисторный делитель напряжения — одна из наиболее распространенных и полезных схем, используемых инженерами. Основная цель этой схемы — уменьшить входное напряжение до более низкого значения в зависимости от соотношения двух резисторов. Этот калькулятор помогает определить выходное напряжение схемы делителя с учетом входного (или исходного) напряжения и значений резистора. Обратите внимание, что выходное напряжение в реальных схемах может отличаться, так как допуск резистора и сопротивление нагрузки (где подключено выходное напряжение) становятся факторами.
Уравнение
$$ V_ {out} = V_ {in} * \ frac {R_ {2}} {R_ {1} + R_ {2}} $$
Где:
$$ V_ {out} $$ = Выходное напряжение. Это уменьшенное напряжение.
$$ V_ {in} $$ = Входное напряжение.
$$ R_ {1} $$ и $$ R_ {2} $$ = номиналы резисторов. Соотношение $$ \ frac {R_ {2}} {R_ {1} + R_ {2}} $$ определяет масштабный коэффициент.
Приложения
Поскольку делители напряжения довольно распространены, их можно найти во многих приложениях.Ниже приведены лишь некоторые из мест, где встречается эта схема.
Потенциометры
Пожалуй, наиболее распространенная схема делителя напряжения — это схема с потенциометром, который представляет собой переменный резистор. Принципиальная схема потенциометра показана ниже:
«Горшок» обычно имеет три внешних контакта: два — это концы резистора, а один подключен к рычагу стеклоочистителя. Стеклоочиститель разрезает резистор пополам и перемещает его, регулируя соотношение между верхней и нижней половиной резистора.Подключите два внешних контакта к источнику напряжения (вход) и опору (заземлению) со средней частью (контакт стеклоочистителя) в качестве выходного контакта, и вы получите делитель напряжения.
Переключатели уровня
Еще одна область, где полезны делители напряжения, — это когда необходимо выровнять напряжение. Наиболее распространенный сценарий — передача сигналов между датчиком и микроконтроллером с двумя разными уровнями напряжения. Большинство микроконтроллеров работают при 5 В, в то время как некоторые датчики могут принимать только максимальное напряжение 3.3В. Естественно, вы хотите выровнять напряжение с микроконтроллера, чтобы избежать повреждения датчика. Пример схемы показан ниже:
Схема выше показывает схему делителя напряжения с резистором 2 кОм и 1 кОм. Если напряжение с микроконтроллера составляет 5 В, то пониженное напряжение на датчике рассчитывается как:
$$ V_ {out} = 5 * \ frac {2k \ Omega} {2k \ Omega + 1k \ Omega} = 3,33 В $$
Этот уровень напряжения теперь безопасен для датчика.Обратите внимание, что эта схема работает только для понижения напряжения, а не для повышения.
Ниже приведены некоторые другие комбинации резисторов, используемые для понижения часто встречающихся напряжений:
Комбинация резисторов | Использование |
4,7 кОм и 6,8 кОм | от 12 В до 5 В |
4,7 кОм и 3,9 кОм | от 9 В до 5 В |
3,6 кОм и 9,1 кОм | 12В до 3.3В |
3,3 кОм и 5,7 кОм | от 9 В до 3,3 В |
Показания резистивного датчика
Многие датчики являются резистивными устройствами, и большинство микроконтроллеров считывают напряжение, а не сопротивление. Таким образом, резистивный датчик обычно подключается к схеме делителя напряжения с резистором для взаимодействия с микроконтроллером. Пример настройки показан ниже:
Термистор — это датчик, сопротивление которого изменяется пропорционально температуре.Допустим, термистор имеет сопротивление при комнатной температуре 350 Ом. Сопротивление пары также выбрано равным 350 Ом.
Когда термистор находится при комнатной температуре, выходное напряжение:
$$ V_ {out} = 5 * \ frac {350 \ Omega} {350 \ Omega + 350 \ Omega} = 2,5V $$
При повышении температуры сопротивление термистора изменяется до 350,03 Ом, выходной сигнал изменяется на:
$$ V_ {out} = 5 * \ frac {350.