Skip to main content

การใช้งาน Resistor ปัจจัยฟอร์มและประเภท

Resistors, Part 1: Their Circuit Function & Practical Applications of Ohm's Law (เมษายน 2025)

Resistors, Part 1: Their Circuit Function & Practical Applications of Ohm's Law (เมษายน 2025)
Anonim

คอมโพเนนต์พาสซีฟพื้นฐานที่สุดตัวต้านทานอาจดูเหมือนเป็นส่วนประกอบง่ายๆที่มีแอพพลิเคชั่นน้อย แต่ตัวต้านทานมีหลากหลายรูปแบบของการใช้งานและตัวต้านทาน

เครื่องทำความร้อน

ความร้อน Joule คือความร้อนที่สร้างขึ้นเมื่อกระแสผ่านตัวต้านทาน บ่อยครั้งที่ความร้อนนี้เป็นตัวประกอบที่สำคัญในการเลือกตัวต้านทานเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีความน่าเชื่อถือ แต่ในบางโปรแกรมจุดประสงค์ของตัวต้านทานคือการสร้างความร้อน ความร้อนถูกสร้างขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์กับอิเล็กตรอนที่ไหลผ่านตัวนำส่งผลกระทบต่ออะตอมและไอออนของมันซึ่งเป็นหลักสร้างความร้อนผ่านแรงเสียดทาน

องค์ประกอบความร้อนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เตาไฟฟ้าเตาอบเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องชงกาแฟและแม้กระทั่งเครื่องปั่นแห้งบนรถของคุณ เครื่องทำความร้อนแบบต้านทานมักถูกเคลือบด้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรจะสั้นข้ามส่วนประกอบตัวต้านทานในการทำงานตามปกติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าน้ำร้อนที่ใช้องค์ประกอบความร้อนที่จมอยู่ใต้น้ำ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องทำความร้อนแบบทานทานพิเศษวัสดุที่ใช้เช่น nichrome, โลหะผสมของนิกเกิลและโครเมียมที่มีความต้านทานสูงและทนต่อการเกิดออกซิเดชัน

ฟิวส์

ตัวต้านทานแบบพิเศษที่ใช้เป็นฟิวส์แบบใช้ครั้งเดียว องค์ประกอบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าในฟิวส์ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายตัวเองเมื่อถึงเกณฑ์ปัจจุบันแล้วโดยหลักต้องเสียสละตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาแพงกว่า

ฟิวส์สามารถใช้ได้กับคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหรือช้าความสามารถในการใช้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและช่วงอุณหภูมิ นอกจากนี้ยังมีหลายรูปแบบเช่นฟิวส์ฟอร์แมตของใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ฟิวส์กระจกปิดฝาฟิวส์ตลับไฟเบอร์กลาสรูปทรงกระบอกและสกรูฟิวส์เพื่อระบุชื่อ

ฟิวส์ที่มีตัวต้านทานเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม แต่เทคโนโลยีฟิวส์แบบรีเซ็ตสามารถลดภาระของผู้ใช้ในการค้นหาและเปลี่ยนฟิวส์และมักใช้ในอุปกรณ์ราคาแพงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้และสามารถดูดซับฟิวส์ที่สามารถตั้งค่าใหม่ได้ .

เซนเซอร์

ตัวต้านทานมักใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่เซ็นเซอร์ก๊าซไปจนถึงเครื่องตรวจจับโกหก การเปลี่ยนแปลงความต้านทานอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งน้ำและของเหลวอื่น ๆ ความชุ่มชื้นความเครียดหรือการงอและการดูดซึมก๊าซเข้าไปในวัสดุตัวต้านทาน การเลือกใช้วัสดุและสิ่งที่แนบมาเหมาะสมทำให้สามารถปรับแต่งสมรรถนะของเซ็นเซอร์แบบปรับแรงได้สำหรับแอพพลิเคชันและสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง

เซ็นเซอร์วัดความต้านทานถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเซนเซอร์บนเครื่องโพลาไรซ์เพื่อตรวจสอบการเหงื่อของวัตถุในเวลาจริงเมื่อพวกเขาได้รับการตรวจสอบ เมื่อวัตถุเริ่มเหี่ยวลงเซ็นเซอร์ตัวต้านทานจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้นและให้ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงได้

เซ็นเซอร์ก๊าซต้านทานทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับการปรากฏตัวของก๊าซมากขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของเซ็นเซอร์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบเซนเซอร์การปรับเทียบด้วยตัวเองสามารถทำได้โดยการใช้กระแสอ้างอิงไปยังเซ็นเซอร์เพื่อขจัดรอยร่องรอยของวัสดุที่กระตุ้น

สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในสิ่งเร้าทั้งหมดเครือข่ายสะพานต้านทานมักถูกใช้เพื่อให้มีสัญญาณอ้างอิงที่มีเสถียรภาพสำหรับการวัดและการขยายที่แม่นยำยิ่งขึ้น

เบา

โทมัสเอดิสันใช้เวลาหลายปีในการค้นหาวัสดุที่จะสร้างไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ตลอดทางเขาค้นพบลวดลายและวัสดุหลายอย่างที่จะทำให้เกิดแสงสว่างและเผาผลาญออกมาได้เหมือนตัวฟิวส์ที่เสียสละตัวเอง ในที่สุดเอดิสันพบวัสดุที่ถูกต้องและการออกแบบที่ให้แสงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของตัวต้านทานเป็นเวลาหลายสิบปี

วันนี้มีทางเลือกสำหรับการออกแบบหลอดไส้หลอดไฟฟ้าแบบเดิมและบางส่วนยังคงมีการออกแบบตัวต้านทานเช่นหลอดฮาโลเจน หลอดไส้กำลังถูกแทนที่ด้วย CCLF และไฟ LED ซึ่งมีพลังงานที่ดีกว่าหลอดไส้หลอดไส้ทานตะวัน