Firesky Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 jeg har et diode lys som skal ha 1.7volt... det jeg tenkte var å plugge den til 12volten med en motstand i mellom men jeg lurer på hvor mange ohm jeg trenger?? lysdioden har følgende info: 1.7 volt 20 mA Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 = 600 ohm Hvis jeg ikke har bomma på en desimal her... 12v/0,02A=600ohm Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Ser nå riktig ut det. Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 13. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2004 weee fant det ut nå! motstanden skulle være på ca 5k ohm! Lenke til kommentar
noseh Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Når man skal regne ut serieresistansen skal man bruke R=UR/ID der UR=spenningen over resistansen, altså U-UD (spenningen over dioden). ID er strømmen man vil skal gå igjennom dioden, altså 20mA i dette tilfellet. R=UR/ID=10.3V/20mA=515ohm Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Siden det var så mye feil her får jeg legge til at kun 'noseh' har det rette svaret. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Siden det var så mye feil her får jeg legge til at kun 'noseh' har det rette svaret. Lenke til kommentar
icer Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Hmmm... Noen bør ta å lese læreboka igjen (om de går elektro) Mange i klassen min som fikk beskjed om at om de ikke lærer seg ohm's lov burde de finne seg noe annet å gjøre etter jul... Men egentlig burde de laget en ny kategori "utrekning av resistans" og lagt ut formelen der, det er samme formelen, men allikevel er det 100'vis av folk som spør om det samme spørsmålet... I serie er strømmen felles i alle motstandene, i parallell er det spenningen som er felles.... Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 Når man skal regne ut serieresistansen skal man bruke R=UR/ID der UR=spenningen over resistansen, altså U-UD (spenningen over dioden). ID er strømmen man vil skal gå igjennom dioden, altså 20mA i dette tilfellet. R=UR/ID=10.3V/20mA=515ohm er dette måten å finne hvilken motstand dersom man ønsker å tilføre en vifte mindre spenning? Betyr dette at dersom det går f.eks 60mA igjennom en 12V vifte, så er motstanden 12/0,06 = 200 ohm ? Takker for svar. mvh r. Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 (endret) Når man skal regne ut serieresistansen skal man bruke R=UR/ID der UR=spenningen over resistansen, altså U-UD (spenningen over dioden). ID er strømmen man vil skal gå igjennom dioden, altså 20mA i dette tilfellet. R=UR/ID=10.3V/20mA=515ohm er dette måten å finne hvilken motstand dersom man ønsker å tilføre en vifte mindre spenning? Betyr dette at dersom det går f.eks 60mA igjennom en 12V vifte, så er motstanden 12/0,06 = 200 ohm ? Takker for svar. mvh r. Om du vil vite hvor stor motstand du trenger, er det spørs hvor stort spenning du vil viften skal ha. om du vil at den skal ha 7v: 12v-7v=5v (spenning som skal ligger over motstanden) 5V/0.06A=83,33ohm (motstanden foran viften) edit: trykket "enter" ved en feil Endret 17. desember 2004 av Zipp0 Lenke til kommentar
noseh Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Når man skal regne ut serieresistansen skal man bruke R=UR/ID der UR=spenningen over resistansen, altså U-UD (spenningen over dioden). ID er strømmen man vil skal gå igjennom dioden, altså 20mA i dette tilfellet. R=UR/ID=10.3V/20mA=515ohm er dette måten å finne hvilken motstand dersom man ønsker å tilføre en vifte mindre spenning? Betyr dette at dersom det går f.eks 60mA igjennom en 12V vifte, så er motstanden 12/0,06 = 200 ohm ? Takker for svar. mvh r. Om du vil vite hvor stor motstand du trenger, er det spørs hvor stort spenning du vil viften skal ha. om du vil at den skal ha 7v: 12v-7v=5v (spenning som skal ligger over motstanden) 5V/0.06A=83,33ohm (motstanden foran viften) edit: trykket "enter" ved en feil det du glemmer nå er at når du setter inn en serieresistans, så blir den totale resistansen større, ergo blir strømmen mindre. Men la oss si at man vil ha 6V (halve spenningen) over motstanden. Serieresistansen skal da være lik resistansen i viklingene i motoren, altså R=Umotor/Imotor=12/0.06=200ohm. En annen mulighet er å bruke dioder i serie med motoren(i lederettning selvfølgelig). Over hver diode vil det ligge 0.6V, og man kan da ganske lett finne ut hvor mange man trenger (alt etter hvor stor spenning man vil ha over motoren). Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Takker, selv om forvirringen rår Stoler på 'noseh' i denne saken. Men hva skjer egentlig med strømmen (I) hvis man kobler en motstand i serie? F.eks: Vi vet at over viften er det en motstand på 200 ohm.(12/0.06). Vi kobler på en 200 ohms mostand til, slik at kretsen nå består av motoren (200 ohm) og en resistor (200 ohm), totalt 400 ohm. Da vet vi at U (spenningen) faller til 6V. Iflg ohms lov må da I også minke; U= R*I , 6V=400*I, I= 0,015. Eller er jeg helt på jordet nå?! mvh ' en med allmenfag..' Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Du bommer litt. Det er fremdeles 12V. 2 motstander, hver på 200 ohm, og 12V strømforsyning. Det ligger 6V over hver motstand, og strømmen er 30mA (12/400 = 0.03) . Lenke til kommentar
stidz Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 i=U/R (eller Ut/R om du vil) så har du strømmen i hele kretsen, og strømmen er alltid lik i hele seriekretsen. Lenke til kommentar
maze Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 bare for å minne dere på det så kommer jo effekten inn i bildet ved større strømmer. P=U*I så 6v*0.03= 0.18W så en vanlig kvartwatt motstand ville holt fint her men ved større strømmer kan man fint svi fingrene. Lenke til kommentar
wazzza Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 R=U/I= 12V/0,020A=600 Ohm... Mulig det blir litt varme av den: P=U*I= 12V*0,020A=0,24W Du kjenner det i fingrene hvs du tar på den.... Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå