какое сопротивление у этих 4 резисторов
تم الإنشاء في: ١٢ أبريل ٢٠٢٥
تم الإنشاء في: ١٢ أبريل ٢٠٢٥
Судя по цветовым кодам (читаем слева направо, а узкая «золотая» полоса – это допуск), получаются следующие номиналы:
Итого сопротивления резисторов (слева направо): 10 Ω, 220 Ω, 30 Ω и 60 Ω.
4 резистора: 190, 220, 310, 60, как из них составить сопротивление 162
Самый‑простой способ получить ≈ 162 Ω — использовать три из четырёх резисторов:
Погрешность 0.05 Ω (≈0.03 %) намного меньше допуска ±5 % самих резисторов, так что такое соединение удовлетворяет требуемому значению.
Резистор 310 Ω в этой схеме не используется — из всех возможных серийно‑параллельных комбинаций именно эта единственная даёт нужные 162 Ω в пределах допуска.
Ниже приведён разбор каждого резистора слева направо. Все они имеют четвёртую (узкую) полосу золотого цвета — это признак допуска ±5 %. Основные три полосы определяют номинал: первые две — значащие цифры, третья — множитель.
Первый резистор
Второй резистор
Третий резистор
Четвёртый резистор
Пятый резистор
Таким образом, номиналы получаются примерно:
Используя резисторы 1800 510 3500 1500 3700 составь 1333
Один из самых точных и в то же время простых вариантов:
Параллельно соединить резисторы 1800 Ω и 1500 Ω
Получившийся результат последовательно соединить с резистором 510 Ω
Таким образом получаем около 1328 Ω — это отклоняется от требуемых 1333 Ω всего на 5 Ω (примерно 0,36 %), что намного меньше допуска ±5 % у большинства резисторов. Остальные резисторы (3500 Ω и 3700 Ω) в этой схеме не понадобятся.
Ниже пример, как можно собрать схему и «обвязать» модуль фоторезистора с лампой и Arduino так, чтобы:
Типичные выводы модуля (см. надписи на печатной плате):
Подключите их так:
На самом модуле стоит подстроечный потенциометр (синий «регулятор»). Он задаёт тот порог, при котором DO переключается между логическим 0 и 1. Для вашей задачи нужно, чтобы при свете лампы выход показывал «логический ноль», а на аналоговом выходе (AO) было около 0,2 В. Последовательность:
В реальном Arduino‑скетче можно просто считывать
digitalRead(2)
иanalogRead(A0)
, чтобы следить за тем, где порог срабатывания и каково текущее аналоговое значение датчика.
Таким образом вы:
(читаем слева → направо; крайняя красная полоса — допуск 2 %)
№ | Полосы | Тип кода | Расчёт | Номинал |
---|---|---|---|---|
1 | белый – чёрный – чёрный – золотой – красный | 5‑полосный (3 цифры + множитель + допуск) | 9 0 0 × 0,1 Ω | 90 Ω |
2 | оранжевый – чёрный – красный – (красный) | 4‑полосный | 3 0 × 10^2 Ω | 3,0 кΩ |
3 | синий – чёрный – чёрный – (красный) | 4‑полосный | 6 0 × 1 Ω | 60 Ω |
4 | красный – красный – коричневый – (красный) | 4‑полосный | 2 2 × 10^1 Ω | 220 Ω |
5 | жёлтый – чёрный – чёрный – (красный) | 4‑полосный | 4 0 × 1 Ω | 40 Ω |
(допуск всех резисторов ≈ ±2 %)
Уже первый резистор имеет сопротивление 90 Ω, поэтому самый простой (и точный) способ — использовать только его.
Если преподаватель требует обязательно собрать значение из нескольких элементов, то с учётом доступных номиналов ближе всего получается такая цепь:
60 Ω ∥ 220 Ω = 47,14 Ω, затем последовательно добавить 40 Ω → 87,14 Ω (ошибка ≈ 3 %).
Но строго 90 Ω достигается именно одиночным резистором № 1.
Используй 300, 60, 290, 40 для получения 90
Нужные 90 Ω проще всего получить, соединив три из предложенных четырёх резисторов:
Таким образом, 290 Ω в этой схеме не участвует. Если же по условию вы обязаны «использовать» все четыре, то 290 Ω можно просто оставить неподключённым либо сделать «фиктивное» включение (например, параллель с разорванной цепью), чтобы он не влиял на итоговое сопротивление.