ビデオ: Field-Oriented Control with Simulink, Part 2: Modeling Motor, Inverter, and Controller 2024
各抵抗にどれだけの電圧が降下するかを知るために、抵抗器ごとにオームの法則を使用します。各抵抗の値を知っていて、各抵抗に流れる電流を知っています。電流(999)は、バッテリ電圧(9V)を全抵抗(999R9999R9999)で割ったもの、すなわち約7であることを覚えておいてください。 4mA。 ここで、各抵抗にオームの法則を適用して、電圧降下を計算できます。 <! - 1 - > 2つの抵抗に電圧降下を加えた場合、9ボルトが得られます。これはバッテリによって供給される合計電圧です。それは偶然ではありません。バッテリは回路内の2つの抵抗器に電圧を供給しており、抵抗器の値に応じて抵抗器に供給電圧が比例して分配される。このタイプの回路は分圧器として知られています。 <! - 2 - > この画像を使って分圧電圧を計算します。この図では、「分割電圧」(999V 999または999V 999 2 999)のいずれかを計算するためのより迅速な方法がある。回路を流れる電流は <! と
V
1を計算するには、たとえば I の式を代入することができます>上に示したように、あなたは
を得ることができます。方程式を変えずに項を並べ替えることができます。 同様に、V 2 の方程式は R1 999、999 R2 999および999 V 999電池999の値の場合、V 999 = 1. 628 Vとなり、計算したように、V 999 = 7.4Vとなる。分圧器回路の抵抗器( R1 )両端の電圧には、一般に次の一般的な式が使用される。 多くの電子システムは、分圧器を使用して電源電圧をより低いレベルその後、低電圧を必要とするシステム全体の別の部分の入力にその低減された電圧を供給する。
分圧器の式を使用して、次の図に示す分圧回路の出力電圧V
を計算できます。
次の図の9V電源を5Vに分圧します。 V out 。この分圧器回路は、999V 999 で9V電源を5Vに低減する。