г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, дом 51, литера Ю
Время работы: с 9-00 до 21-00
8 (812) 409-48-23 Звонок по России бесплатный sale@chipdocs.ru

делитель напряжения

Перейти в каталог

Есть вопросы ? Напишите нам.

При сборке схем на печатных платах часто рабочее напряжение элементов не совпадает с подаваемым на всю систему питанием. В таком случае нужно понижающее устройство. Например, основная масса микросхемных элементов питается от 3-5В, тогда как стандартизированные блоки питания подают 9, 12 или 24В. Подача такого напряжения напрямую повлечет за собой пробой радиодетали и полный выход из строя. В подобной ситуации решением проблемы становится включение в схему делителя напряжения. Существует несколько вариаций таких устройств, однако наиболее распространенными и простыми являются версии на резисторах. 

Простейший делитель и его особенности

В 90% случаев применяется наиболее простая схема с парой последовательно соединенных резисторов, подключенных к источнику питания. 

Alt: принципиальная схема простейшего делителя

Причем между деталями также сделан вывод, таким образом, получаем 2 провода на входе и 3 – на выходе (2 выходных канала). Если использованы резисторы одинакового номинала, то напряжение на обеих исходящих линиях будет вдвое меньше входящего, а снимать его можно будет с любого сопротивления. В случае, когда значения на элементах неравны, выходным будет пара контактов, отходящих с более мощного резистора.

При использовании такого делителя стоит помнить несколько моментов:

  1. Низкий КПД. Понижая мощность исходящего тока, такая часть схемы просто преобразует остальное напряжение в тепло резисторной оболочки. Это также является причиной, почему подобные делители используют только на маломощных устройствах. 
  2. Перераспределение падения напряжения. Параллельное подключение нагрузки приводит к такому эффекту, поэтому сопротивление приходящей линии должно превышать показатели резистора на делителе. В противном случае могут возникнуть проблемы со стабильностью работы схемы.
  3. Распределение мощности. Происходит, исходя из относительных величин сопротивления резисторов. Номиналы не играют роли. Низкие показатели дадут больше мощности на выходе, однако значительная часть все равно будет превращаться в тепло, теряясь безвозвратно.

Резисторные вариации делителя могут быть построены в более сложном ключе – на нескольких сопротивлениях.

Alt: усложнение схемы не несет принципиальных изменений построения

Использование переменного резистора

Делитель напряжения на резисторах может иметь переменные значения. Для этого применяется схема потенциометра, построенная на регулируемом сопротивлении. Часто подобные варианты применяются в аудиосистемах, где ручка громкости выступает в роли делителя с переменным резистором. Посредством ее вращения меняется подаваемое на усилительную схему напряжение. Применение подобной версии делителя позволяет менять мощность от номинала до 0. 

Alt: в таком делителе всю работу выполняет переменный резистор

Для делителей напряжения используют несколько разновидностей резисторов, различных по зависимости смены сопротивления от поворота регулятора:

  • логарифмические;
  • линейные;
  • экспоненциальные.

Применение моделей с зависимостью логарифмического типа характерно для аудиотехники. Это объясняется тем, что человеческое ухо воспринимает звук по аналогичному принципу. Если нужно управлять двухканальным сигналом, применяют спаренные резисторы.