0: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на развлекательно познавательный канал про электронику хай деф. Сегодня мы с вами поговорим про электрическое сопротивление. С этой темы надо было вообще начинать наш канал, но ничего.
1: Страшного. Навёрстываем упущенное, так сказать, в этом ролике разберёмся, что такое электрическое сопротивление, зачем это нам надо. А оно нам, поверьте, надо узнаем, что такое резистор. Наконец то тоже вы не знаете. И, естественно, поймём, куда и как это все нам применять.
2: Я постараюсь объяснить знакомые всем понятия резистор и сопротивление с более понятной стороны. Разбирая эти базовые вещи, мы в дальнейших роликах плавно перейдём уже к творчеству, будем учиться самостоятельно создавать электронные устройства и комфортно в этом.
3: Ориентироваться так, что у нас на канале впереди много всего интересного. И чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться. А для любителей электроники поопытнее. У нас на канале выходят интересные проекты разной степени сложности. Так что, ребята, подписывайтесь. Все, ну,
4: А мы начинаем разбираться с электрическим сопротивлением.
5: Почти начинаем, ведь нам нужно вспомнить нашего верного спонсора компанию glc писиби, который всего лишь за 2 $ плюс доставка сделают для вас до 5 двухсторонних печатных плат размером 100 на 100 миллиметров или до 5 четырехслойных плат размером 50.
6: На 50. И все это заводского качества шёлкографией, маской любого из предложенных цветов, также без дополнительных доплат. Они могут распаять на вашей плате все смд, детали. Для этого у них на сайте есть огромная база качественных и оригинальных смд элементов.
7: Которые пойдут на вашу плату по низким китайским ценам, чтобы сделать заказ. Просто поместите на сайт glc писиби точка ком герпер файлы вашей будущей печатной платы, и они очень быстро все сделают для вас даже с учётом доставки заказать у них 5 Заводских плат.
8: Выгоднее, чем просто в чип и дипе купить 5 Кусков текстолита. Так что выбор, я думаю, очевиден ссылка на сайт glc писиби. В описании переходите.
9: Начнём с определений. Электрическое сопротивление это способность проводника сопротивляться, препятствовать прохождению электрического тока. Естественно, сопротивление не характеризуется словами есть и нету. Оно может быть разным от нулевого в суперпроводник до
10: Почти бесконечного в хороших изоляторах измеряется сопротивление в омах чем больше ом, тем, соответственно выше электрическое сопротивление, если мы создадим электрическую цепь из проводника с сопротивлением 1 ом и источником напряжения в 1.
11: То по этой простой цепи потечёт ток в 1 ампер если бы сопротивление проводника было 2 ома, то, чтобы получить ток в 1 ампер, необходимо было бы приложить уже 2 вольта отсюда становится понятно, что в зависимости от величины, сопротивления и напряжения
12: Источника. Мы можем очень легко рассчитать ток, который будет протекать в этой цепи, и мощность, которую мы будем тратить на эту цепь. Воспользовавшись этой таблицей, которая является выжимкой закона ома. Мы можем рассчитывать мощность, напряжение, силу тока и
13: Сопротивление зная 2 любых других параметра, очень полезная и простая таблица и необходимая к ознакомлению ссылка на неё в описании у меня лично она всегда хранится на рабочем столе компьютера, хотя пора бы её выучить наизусть.
14: Чтобы все понять и прочувствовать, проведём воображаемый опыт, представим лампочку накаливания на 12 вольт. Я про неё знаю лишь только то, что она рассчитана на 12 вольт. Какая у неё мощность, неизвестно, но это не страшно, мы просто измерим сопротивление.
15: Между 2 её контактами. Воспользовавшись омметром, который, кстати, встроен в любой мультиметр, мы получили цифру 40 ом. Это сопротивление накальной нити в этой лампочке, естественно, в реальности. Измеряя сопротивление накальной нити, мы бы захватили сопротивление и самих контактов.
16: На лампе и Щупов омметра, но относительно накальной нити лампы эти сопротивления крайне малы сотые доли ома, так что ими мы просто пренебрегаем, зная сопротивление лампы и напряжение источника питания, мы легко считаем силу тока и мощность.
17: По этой чудо таблице получается мощность лампочки 3,6 ватт, при силе тока 0,3 ампер. Подключаем лампочку к блоку питания и убеждаемся в правильности расчётов ток течёт по цепи и преодолевая сопротивление накальной нити в лампочк.
18: Он совершает работу, чтобы течь дальше. И эта работа проявляется в виде тепла, которая раскаляет эту нить до свечения. Мы выяснили, что лампочка у нас двенадцативольтовая, 3,6 ватная. Теперь представим ситуацию, что источник питания у нас
19: На 24 вольта. Если мы просто подключим к Такому источнику нашу лампочку, лампочка, естественно, сгорит, потому что опять же по той таблице можно рассчитать, что на лампочке выделится 14,4 ватт, что она не переварит, расплавится нить, но мы все-таки сможем.
20: Подключить к этому источнику нашу лампочку только необходимо ограничить ток в цепи. И для этого нужно всего лишь навсего вставить в нашу цепь из источника питания и лампочки. Ещё 1 очень простой элемент. И вы уже, наверное, догадались. Я говорю о резисторе.
21: Резистор это элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Резистор так и переводится на русский язык как сопротивление. Рабочий ток этой лампочки, как мы выяснили, 0,3 ампера, если мы подключим
22: Её к источнику на 24 вольта, то при учёте её сопротивления считаем, какой будет ток в цепи 0,6 ампера это никуда не годится. Нужно увеличить сопротивление цепи. Добавив в цепь резистор с увеличением сопротивления ток уменьши
23: Но на какое сопротивление? Нам нужен резистор, и чтобы это выяснить, опять прибегаем к таблице. Мы знаем, что напряжение 24 вольта. Мы хотим, чтобы ток в цепи был 0,3 ампера, и теперь можем подсчитать, какое должно быть сопротивление в цепи делим.
24: Напряжение на ток и получаем 80 ом при 80 ом и напряжении 24 вольта. Ток в цепи будет как раз 0,3 ампера. Вычитаем отсюда уже имеющееся сопротивление лампочки 40 ом. И получается, что нам нужен резистор тоже на 40.
25: Om. Как и лампочка, подключаем и все работает, но есть 1 важный момент на преодоление сопротивления лампочки, ток совершает работу и выделяется 3,6 вата, но у нас в цепи теперь есть и резистор, который имеет точно такое же сопротивление и логично, что проходя
26: Через него ток тоже совершает работу и выделяется такая же мощность в виде тепла. И чтобы резистор не сгорел, нам нужен резистор не просто на 40 ом. Нужно ещё обратить внимание на параметр. У резистора рассеиваемая мощность такие обычные, всем знакомые резисторы.
27: Могут рассеять на себе лишь только 1 4 вата или 0,25 ват, что в нашем случае приведёт к перегоранию этого резистора? Нам нужен резистор более крупного размера. Например, подобный этому на 5 ватт. И теперь наша цепь работает как
28: Положено.
29: Вы, наверное, спросите, а почему я проводил этот опыт на картинках, а не с настоящей лампочкой и резистором, которые уже даже мелькали у меня в кадре. Дело в том, что в реальности мы не сможем измерить сопротивление лампочки вольфрам, из которого сделана накальная нить, увеличивает.
30: Сопротивление при нагреве и те самые 40 ом мы получим в момент свечения. Кстати, свойства материалов менять своё сопротивление при нагреве тоже используется в электрических схемах. Например, в такой детали, как термистр термистр, можно использовать как измеритель температур.
31: Например, в моём 3 д принтере в качестве датчиков температуры, стола и сопла используется тот самый термистр ееще термисторы стоят практически в любом блоке питания, и здесь, в отличие от датчика температуры, сопротивление при нагреве падает практически до нуля зачем?
32: Это нужно. В момент включения импульсного блока питания в розетку заряжается конденсатор, а как мы знаем, конденсатор заряжается очень быстро и на его зарядку потечёт очень большой ток. Если конденсатор большой ёмкости, то будет очень серьёзный скачок тока, который может что-нибудь
33: И такой термистор позволяет совершить плавный старт блока питания, а при прогреве сопротивление термистора исчезает, и он не мешает работе существуют также резисторы, которые меняют сопротивление при увеличении напряжения называются варисторы, их тоже можно найти в блоках.
34: Питания. Они защищают схему от скачка напряжения. При превышении напряжения 275 вольт варистор резко сбрасывает своё сопротивление и замыкает вход на предохранитель, а тот, по идее, должен спасти ценой своей жизни блок питания, Коли мы начали разбирать виды
35: Резисторов, то стоит упомянуть фоторезисторы эти резисторы меняют своё сопротивление при интенсивности освещения на таком фоторезисторе я когда-то давно делал проект освещения коридора. Ссылка на то видео в верхнем правом углу и в описании. Посмотрите, если хотите понять, как
36: Можно применять фоторезистор. Очень очень часто можно встретить подстроечные резисторы, сопротивление которых можно менять, вращая ручку на нём или винтик я лично ни разу не встречал. Именно подстроечный резистор. В основном все в виде потенциометров, которые имеют
37: 3 контакта и о таких подстроечных резисторах потенциометрах мы поговорим в следующем видео эта тема достойна отдельного ролика как мы поняли по эксперименту с лампочкой резистором последовательное соединение резисторов суммирует величину сопротивления измеряемой цепи.
38: Например, если мы последовательно соединим 5 резисторов на 10 ом, то сопротивление этой вереницы будет 50 ом. Хочу обратить внимание на тоже самое происходящее в обычных проводах да, на коротком участке медный провод имеет очень маленькое сопротивление.
39: Но если провод очень длинный, то вся его длина это последовательное соединение этих Коротких участков с маленьким сопротивлением, и на большой длине сопротивление уже становится ощутимым, поэтому, чтобы избежать потерь и, соответственно, совершенно ненужного нагрева в проводниках,
40: Где будет течь? Большой ток используют провода с большим сечением проводника. Грубо говоря, более толстый проводник. Как влияет утолщение проводника на его сопротивление? Я думаю, этот момент интуитивно понятен. Естественно, сопротивление уменьшается, потому что про
41: Канал, который пропускает ток, становится шире и свободно, может пройти больше тока, и тоже самое происходит при параллельном соединении резисторов, при параллельном соединении резисторов сопротивление уменьшается, и это сопротивление можно рассчитывать по этой формуле.
42: Ещё важно понимать, что при соединении резисторов последовательно или параллельно увеличивается их максимальная рассеиваемая мощность, что можно использовать происходит это потому, что Греция рассеивать на себе мощность будет уже не 1 резистор, а несколько и мощность.
43: Резисторов складывается.
44: Основная задача резистора крайне простая ограничивать протекание электрического тока, но на этом простом свойстве базируется, можно сказать, почти вся электроника ограничивая резистором зарядку и разрядку конденсатора, мы можем создавать, например, таймеры или задержки и в зависим.
45: От сопротивления резистора время задержки будет разным резистором. Мы в наших роликах часто ограничиваем ток к светодиоду, чтобы тот не сгорел, и множество других применений резисторов, которые вы уже видели на нашем канале. И ещё неоднократно увидите. Но в следующем ролике мы поговорим.
46: Наверное, о самом интересном применении резисторов это делитель напряжения. И поговорим о потенциометре. Возможно, это будет короткое видео, но я считаю, эта тема достойна отдельного ролика. Очень надеюсь, что эта вся тема вам интересна. Конечно, более опытные.
47: Радиолюбители и так все знают, но задача этого видео привлечь новых энтузиастов в наше очень интересное, перспективное дело. Так что, ребята, не сидим сложа руки, входим в мир электроники с помощью нашего канала, а для этого ставим лайки, подписываемся на канал.
48: Если до сих пор этого не сделали, пишите комментарии по поводу и без повода, а если хотите помочь каналу, то поделитесь этим роликом в социальных сетях, а на этом все скоро увидимся. Всем пока, друзья.