Modstande

kr. 0,63

Modstande

Fundamentale elektroniske komponenter, der bruges til at begrænse strømmen i elektriske kredsløb.
Modstande har en række vigtige egenskaber og anvendelser, og 0,25 watt (også kaldet 1/4 watt) modstande er en almindelig type, der er velegnede til mange elektroniske projekter.

Beskrivelse

Modstande

Modstande er fundamentale elektroniske komponenter, der bruges til at begrænse strømmen i elektriske kredsløb.
Modstande har en række vigtige egenskaber og anvendelser, og 0,25 watt (også kaldet 1/4 watt) modstande er en almindelig type, der er velegnede til mange elektroniske projekter.

Hvad er en modstand? En modstand er en elektronisk komponent, der begrænser strømmen i et kredsløb ved at “modstå” strømmen. Dette opnås ved at introducere en elektrisk modstand (målt i ohm) i kredsløbet. Modstanden er normalt opbygget som en lang ledningsspiral af materiale med høj modstand, såsom metalfilm eller kulstof. Den mest almindelige notation for modstand er ohm (Ω).

Værdier af 0,25W modstande: 0,25 watt er en standard effektrating for mange modstande, hvilket betyder, at de kan håndtere op til 0,25 watt af elektrisk effekt, før de overophedes og svigter. Denne effektrating er passende for mange små og mellemstore elektroniske projekter, hvor modstanden bruges til at begrænse strømmen i kredsløbet.

Anvendelser af 0,25W modstande: 0,25W modstande har en bred vifte af anvendelser i elektronik:

  1. Strømbegrænsning: En af de mest almindelige anvendelser af modstande er at begrænse strømmen til en komponent som en LED. For eksempel, hvis du har en LED med en fremadrettet spænding (Vf) på 2V og ønsker at begrænse strømmen til 10 mA, kan du bruge en 0,25W modstand til at opnå det. Her er formlen: R = (Vforsyning – Vf_LED) / I_LED. For ovenstående eksempel ville modstandsværdien være (5V – 2V) / 0,01 A = 300 ohm, og en 330 ohm 0,25W modstand ville være passende.
  2. Spændingsdeler: Modstande bruges i spændingsdelerkredsløb til at opdele en spænding i forskellige forhold. Dette er nyttigt, når du vil oprette en bestemt spænding fra en kilde med højere spænding.
  3. Signalbehandling: Modstande bruges til at ændre impedansen af et signal og til at ændre signalniveaue

 

Lad os tage et simpelt eksempel, hvor vi skal beregne den nødvendige modstand for at beskytte en LED, der er tilsluttet en 9V strømkilde.
Vi ønsker at begrænse strømmen gennem LED’en til 10 mA (0,01 A), og LED’en har en fremadrettet spænding (Vf) på 2V.

**Trin for trin:**

**1. Kend LED’ens specifikationer:**
– Vf (fremadrettet spændingsfald): 2V
– Ønsket strøm gennem LED’en (I_LED): 10 mA (0,01 A)

**2. Beregn modstandsværdien (R) ved hjælp af Ohms lov:**

R = (Vforsyning – Vf_LED) / I_LED

R = (9V – 2V) / 0,01 A = 700 ohm

**3. Afrund modstandsværdien til den nærmeste tilgængelige standardmodstand:**
Den nærmeste standardmodstandsværdi er 680 ohm.

**4. Vælg en 680 ohm modstand med en passende effektrating:**
For at vælge en passende modstand med en effektrating skal du overveje effekten, der genereres i modstanden. Du kan beregne effekten som P = IV, hvor I er strømmen og V er spændingsfaldet over modstanden.

P = (0,01 A) * (7V) = 0,07 watt

En 0,25 watt modstand ville være mere end tilstrækkelig til denne opgave.

Så i dette eksempel skal du bruge en 680 ohm 0,25W modstand for at beskytte LED’en og sikre, at strømmen gennem den er begrænset til 10 mA, når den er tilsluttet en 9V strømkilde.

.

Yderligere information

Vægt N/A
Modstand

68Ω, 82Ω, 100Ω, 120Ω, 150Ω, 180Ω, 220Ω, 270Ω, 330Ω, 390Ω, 470Ω, 560Ω, 680Ω, 820Ω, 1kΩ, 1.2kΩ, 1.5kΩ, 1.8kΩ, 2.2kΩ, 2.7kΩ, 3.3kΩ, 3.9kΩ, 4.7kΩ, 5.6kΩ, 6.8kΩ, 8.2kΩ, 10kΩ, 12kΩ, 15kΩ, 18kΩ, 22kΩ, 27kΩ, 33kΩ, 39kΩ, 47kΩ, 56kΩ, 68kΩ, 82kΩ, 100kΩ