Содержание
Урок 1. Первый проект
Урок 2. Управление кнопками
Урок 3. Подключение LCD
Урок 4. Использование ШИМ
Урок 5. Таймеры
Урок 6.1. Статическая индикация
Урок 6.2. Динамическая индикация
Урок 7.1. Генерация звука
Урок 7.2. Генерация звука. Продолжение
Урок 8.1. Передача данных через UART
Урок 8.2. Передача данных через UART. Продолжение»
Урок 9. Передача данных через SPI
Урок 10. Изучение АЦП. Простой вольтметр
Урок 11. Получение синуса при помощи ШИМ
Урок 12. Измерение температуры
Урок 13. Внешние прерывания.
Урок 14. Использование отладчика
Урок 15.1. Управление инкрементальным энкодером
Урок 15.2. Управление громкостью, при помощи энкодера
Урок 16. Управление RGB светодиодом
Урок 17. Использование ИК
Урок 18.1. Знакомство с графическим дисплеем
Урок 18.2 Вывод изображения на графический дисплей
Урок 18.3 Вывод русскоязычного текста
Урок 19. Формирование сигнала, при помощи ЦАП (R2R)
Урок 20. Опрос матричной клавиатуры
Урок 21. Сторожевой таймер
Урок 22.1 Воспроизведение wav. Введение.
Урок 22.2 Воспроизведение wav. Продолжение.
Урок 23.1 Работа с внешней памятью
Урок 23.2 Работа с файловой системой Fat

Резистор один из элементов без которых не обходится ни одна схема. По сути это кусок проводника имеющего сопротивление. Всем известный пример резистора — обогреватель.

Обозначения резисторов в разных странах отличаются. В буржуйских схемах можно встретить обозначения зигзагами (вариант на белом фоне). В России резистор обозначается прямоугольником (вариант на сером фоне). Обычно рядом с символом резистора указывают его номинал. Номиналы резисторов отличаются в обозначении, например 3 000 Ом = 3 килоома (3К) и 3000 кОм = 3 мегаома (3м).

Резистор = сопротивление, величина сопротивления измеряется в Омах. Сопротивление зависит от материала, сечения и длины проводника, из которого изготовлен резистор. Обычно величину сопротивления либо указывают на резисторе или применяют для этого цветовую маркировку. Для определения величины сопротивления опытным путем, можно использовать прибор — омметр, мультиметр. Для измерения больших величин сопротивления используют мегаомметр.

Резисторы бывают с постоянным сопротивлением и с переменным. Слева я разместил постоянные резисторы, справа переменные. Если на переменном резисторе указано сопротивление 50К, значит его сопротивление можно изменять от 0 до 50 килоом.

Очень важной характеристикой резистора является рассеиваемая мощность. На фото представлены резисторы разной мощности. Рассеиваемая мощность это тепло выделяемое резистором при протекании по нему тока. Т.е. если вы пропустите слишком большой ток по резистору, то он нагреется и треснет. Мощность рассчитывается P=I2R.

Вот что случается с резисторами, при прохождении через него слишком большого тока.

 

Резисторы можно ставить последовательно и параллельно.

При последовательном соединении сопротивления рассчитываются
, например нам нужно получить 200 Ом, а у нас есть резисторы 100 Ом, ставим 2 последовательно и получаем 200 Ом.

при параллельном
, например у нас есть 2 резистора 300 Ом, нам нужно получить 150 Ом, ставим 2 резистора параллельно и получаем 150 Ом.

Если количество параллельных резисторов больше двух, то можно воспользоваться формулой: 1/R=1/R1+1/R2+1/Rn

Ну и напоследок запилил видео где я палю резистор)

Вопросы задаем на форуме

2 комментария: Урок 2. Пассивные элементы. Резистор

  • Kote:

    Спасибо!

  • Владислав:

    Спасибо ВАМ! Очень доходчиво. Ничего лишнего, что может забить голову, и оттолкнуть желание изучать этот «мир».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Счетчик
Яндекс.Метрика