ElectroDesignForgeElectroDesignForge

Kalkulator rezystorów szeregowych i równoległych

Zbuduj sieć rezystorów, sprawdź rzeczywiste obciążenie elektryczne i dopasuj ją do wartości docelowej za pomocą jednego dodatkowego rezystora.

Rezystory3/8
R1
R2
R3
V112 VI = 1.519 mAR11 kΩR22.2 kΩR34.7 kΩReq = 7.9 kΩ

Równania

Req=R1+R2+⋯+RnR_{eq}=R_1+R_2+\cdots+R_n
I=VReqI=\dfrac{V}{R_{eq}}
Pi=I2RiP_i=I^2R_i
Rezystancja zastępcza7.9 kΩ
Prąd całkowity1.519 mA
Moc całkowita18.228 mW
Minimum Rezystancja zastępcza7.505 kΩ
Maksimum Rezystancja zastępcza8.295 kΩ

Skrajna rezystancja zastępcza dla rezystorów o jednakowej tolerancji 5%.

Obciążenie każdego rezystoraZalecane moce znamionowe uwzględniają dwukrotny zapas
RezystorNapięciePrądMoc traconaZalecana moc znamionowa
R1 · 1 kΩ1.519 V1.519 mA2.307 mW63 mW
R2 · 2.2 kΩ3.342 V1.519 mA5.076 mW63 mW
R3 · 4.7 kΩ7.139 V1.519 mA10.844 mW63 mW

Podaj żądaną rezystancję zastępczą. Narzędzie znajdzie dokładną i najbliższą wartość z szeregu E dla jednego dodanego rezystora.

Obecny błąd-21%
Dodaj szeregowo2.1 kΩ
Wartość praktyczna (E24)2.2 kΩ
Oczekiwana wartość zastępcza10.1 kΩ

Zalecana moc zawiera dwukrotny zapas przy podanym napięciu DC. Przed wdrożeniem sprawdź znamionowe napięcie pracy, odporność na impulsy, spadek dopuszczalnej mocy wraz z temperaturą i stany awaryjne.

Przewodnik po sieci

Analizuj całą sieć rezystorów, a nie tylko wartość zastępczą

Połączenia szeregowe i równoległe pozwalają uzyskać określoną rezystancję, rozłożyć straty mocy lub dostroić impedancję. Ich niezawodność zależy od tolerancji, mocy znamionowej poszczególnych elementów i zachowania obciążenia.

Metoda i założenia

W połączeniu szeregowym rezystancje się dodają. W równoległym odwrotność rezystancji zastępczej jest sumą odwrotności. Narzędzie pokazuje też rozkład napięcia, prądu i mocy, aby wykryć przeciążony element.

Dane wejściowe do sprawdzenia

Topologia

Wybierz połączenie szeregowe, aby zwiększyć rezystancję lub wytrzymałość napięciową, a równoległe, aby zmniejszyć rezystancję lub podzielić prąd.

Tolerancja i moc

Wartości nominalne nie są wystarczające: sprawdź przypadek tolerancji, który zwiększa moc w gałęzi.

Zalecany przebieg pracy

  1. 1Określ docelową rezystancję oraz przyłożone napięcie lub prąd.
  2. 2Porównaj kilka kombinacji wartości preferowanych z szeregów E.
  3. 3Przed zatwierdzeniem sprawdź moc strat, maksymalne napięcie na każdym elemencie, tolerancję i dostępność.

Przykład kontrolny

Dwa rezystory 1 kΩ połączone szeregowo dają 2 kΩ. Połączone równolegle dają 500 Ω; przy jednakowym napięciu każdy przenosi połowę całkowitego prądu, jeśli mają tę samą rezystancję.

Limity, o których należy pamiętać

Obliczenie zakłada rezystory liniowe. Przy wysokiej częstotliwości indukcyjność pasożytnicza, napięcie robocze i rozmieszczenie na PCB mogą sprawić, że dane połączenie będzie nieodpowiednie.

Częste pytania

Czy moc zawsze rozkłada się równomiernie w połączeniu równoległym?

Tylko dla jednakowych rezystancji przy zbliżonej temperaturze. Tolerancja i współczynnik temperaturowy mogą zaburzyć równomierny podział.

Po co używać dwóch rezystorów zamiast jednego?

Może zapewnić niedostępną pojedynczo wartość, rozłożyć moc, poprawić wytrzymałość napięciową lub umożliwić dokładniejsze dopasowanie. Zwiększa jednak liczbę możliwych punktów awarii i zajmowaną powierzchnię PCB.

Materiały źródłowe

  • Podstawa metody: szeregi wartości normowych IEC 60063, znamionowe napięcia pracy i krzywe zmniejszania dopuszczalnej mocy wybranych rezystorów.

Oryginalny materiał edukacyjny, sprawdzony pod kątem poprawności technicznej 20 sierpnia 2026. Przed uruchomieniem lub produkcją zweryfikuj karty katalogowe, obowiązujące normy i projekt.