Spannungsteiler-Rechner Berechnen Sie die Ausgangsspannung oder den erforderlichen Widerstandswert für Spannungsteiler-Schaltungen.
Spannungsteiler-Rechner
Berechnen Sie die Ausgangsspannung oder den erforderlichen Widerstandswert für Spannungsteiler-Schaltungen.
Modus wählen
Berechnen Sie die Ausgangsspannung aus Widerständen oder finden Sie R2 für eine Zielspannung.
Werte eingeben
Geben Sie Vin, R1 und R2 (oder die gewünschte Vout) ein.
Ergebnisse anzeigen
Sehen Sie sich die Ausgangsspannung, den Teilerverhältnis, den Stromfluss und die Leistungsverluste an.
What Is Spannungsteiler-Rechner?
Der Spannungsteiler-Rechner berechnet die Ausgangsspannung eines zweipoligen Spannungsteiler-Schaltkreises oder ermittelt den erforderlichen Wert des Widerstands R2, um eine gewünschte Ausgangsspannung zu erreichen. Ein Spannungsteiler ist einer der grundlegendsten Schaltkreise in der Elektronik und wird verwendet, um die Spannung zu reduzieren, Referenzspannungen zu erstellen und Komponenten mit unterschiedlichen Spannungsebenen zu verbinden. Der Rechner zeigt das Teilerverhältnis, den Stromfluss durch die Widerstände und die Leistungsverluste in jedem Widerstand an - wichtig für die Auswahl geeigneter Bauteilbewertungen.
Why Use Spannungsteiler-Rechner?
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Zwei Modi: Berechnen von Vout oder Finden des erforderlichen R2
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Zeigt den Stromfluss und die Leistungsverluste pro Widerstand
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Anzeigt das Teilerverhältnis für schnellen Zugriff
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Wichtig für Schaltkreisdesign und Spannungsniveauumwandlung
Common Use Cases
Pegelverschiebung
Konvertieren Sie 5V-Logiksignale in 3,3V für die Schnittstelle mit Mikrocontrollern.
Sensormessung
Skalieren Sie die Ausgangsspannung des Sensors auf den Eingabebereich des ADU.
Referenzspannung
Erstellen Sie stabile Referenzspannungen aus einer Versorgungsschiene.
Batterieüberwachung
Skalieren Sie die Batteriespannung herunter für die Messung durch einen Mikrocontroller.
Technical Guide
Die Spannungsteiler-Gleichung: Vout = Vin × R2 / (R1 + R2). Umgestellt, um R2 zu finden: R2 = R1 × Vout / (Vin − Vout). Strom durch den Teiler: I = Vin / (R1 + R2). Leistungsverlust: P_R1 = I² × R1, P_R2 = I² × R2. Das Teilerverhältnis = R2 / (R1 + R2). Wichtige Überlegungen: Die Spannungsteiler-Gleichung geht von keiner Last (oder vernachlässigbarer Laststrom) aus. Wenn eine Last angeschlossen ist, erscheint sie parallel zu R2 und ändert den effektiven Wert von R2, wodurch die Ausgangsspannung reduziert wird. Für belastete Teiler sollten Widerstandswerte verwendet werden, die viel kleiner sind als die Lastimpedanz (Faustregel: 10× oder mehr).
Tips & Best Practices
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1Verwenden Sie Widerstandswerte, die viel kleiner sind als die Lastimpedanz, um Belastungseffekte zu minimieren
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2Höhere Widerstandswerte reduzieren den Leistungsverbrauch, erhöhen aber die Empfindlichkeit gegenüber Rauschen
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3Passen Sie die Widerstandstoleranzen für Präzisionsanwendungen an
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4Berücksichtigen Sie Temperaturkoeffizienten für präzise Spannungsreferenzen
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🔢 Math & CalculatorsFrequently Asked Questions
Q Was ist ein Spannungsteiler?
Q Kann ein Spannungsteiler die Spannung erhöhen?
Q Was passiert, wenn ich eine Last anschließe?
Q Kann ich einen Spannungsteiler für Leistungsanwendungen verwenden?
Q Wie wähle ich R1- und R2-Werte?
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