学习指南

分压器

CIE A-Level 物理· 10 分钟阅读

1. 原理与公式推导★★☆☆☆⏱ 3 min

📘 定义

分压器

= input voltage, = output voltage, = series resistors

由两个或多个电阻串联在固定输入电压两端构成,输出电压从其中一个电阻两端取出的电路。

例:

12V输入加在两个相等的1kΩ电阻上,下方电阻的输出电压为6V。

🔬 推导
目标:

推导双电阻分压器的输出电压公式

起点:

串联电路的欧姆定律和基尔霍夫电压定律

  1. 1

    两个串联电阻流过的电流相同。电路总电阻为,因此根据欧姆定律:

  2. 2
    I=VinR1+R2I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}
  3. 3

    输出电压两端取出,因此对应用欧姆定律得:

  4. 4
    Vout=IR2V_{out} = I R_2
  5. 5

    代入电流表达式得到最终公式:

  6. 6
    Vout=R2R1+R2VinV_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}
结果:

如果输出从两端取出,只需将公式分子中的替换为即可。

📐 例题

一个9.0V电池接在两个串联电阻两端:。计算两端的输出电压。

  1. 1

    确认输出取自两端,因此放在分子。

  2. 2

    将数值代入分压器公式:

  3. 3
    Vout=R1R1+R2Vin=2.02.0+4.0×9.0V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{in} = \frac{2.0}{2.0 + 4.0} \times 9.0
  4. 4

    计算最终结果:

  5. 5
    Vout=3.0 VV_{out} = 3.0\ \text{V}

2. 可变分压器(电位器)★★★☆☆⏱ 4 min

可变分压器通过滑动触头(称为滑臂)改变输出电压占总输入电压的比例。与只能改变电流的变阻器不同,分压器可以将输出电压从0V一直调节到满输入电压。

📘 定义

电位器

一种三端可变电阻,可作为连续可变的分压器使用,通过移动滑臂调节输出电压。

📐 例题

一根长10cm、总电阻10kΩ的均匀电位器接在12V输入两端。当滑臂距离下端输出端子3cm时,测得的输出电压是多少?

  1. 1

    均匀电位器的电阻与长度成正比,因此3cm输出段的电阻为:

  2. 2
    Rout=310×10 kΩ=3 kΩR_{out} = \frac{3}{10} \times 10\ \text{kΩ} = 3\ \text{kΩ}
  3. 3

    电位器总电阻为10kΩ,代入分压公式:

  4. 4
    Vout=310×12 V=3.6 VV_{out} = \frac{3}{10} \times 12\ \text{V} = 3.6\ \text{V}
  5. 5

    对于均匀电位器,输出电压与滑臂位置成正比。

Exam tip:

CIE经常考分压电路和变阻器在电压调节方面的比较,请记住只有分压器可以实现0V输出。

3. 带传感器的分压器★★★☆☆⏱ 4 min

分压器广泛与电阻式输入传感器配合使用,这类传感器的电阻会随物理量(光照、温度等)变化。分压器的输出电压会随该物理量改变,因此可以被测量和校准。

  • 光敏电阻(LDR):光照强度升高时电阻减小

  • NTC热敏电阻:温度升高时电阻减小

  • PTC热敏电阻:温度升高时电阻增大

📐 例题

一个光敏电阻与一个2.0kΩ定值电阻串联后接在5.0V输入两端,构成分压器,输出取自定值电阻两端。强光下光敏电阻的电阻为0.5kΩ,计算输出电压。

  1. 1

    标注各值:,输出取自两端。

  2. 2

    代入分压器公式:

  3. 3
    Vout=RfixedRfixed+RLDRVin=2.02.0+0.5×5.0V_{out} = \frac{R_{fixed}}{R_{fixed} + R_{LDR}} V_{in} = \frac{2.0}{2.0 + 0.5} \times 5.0
  4. 4

    计算结果:

  5. 5
    Vout=4.0 VV_{out} = 4.0\ \text{V}

4. 接入负载的负载效应★★★★☆⏱ 3 min

当分压器输出端接入负载(如电压表、灯泡或其他元件)时,负载会取用电流,与输出电阻构成并联组合。这会改变输出段的等效电阻,导致输出电压偏离空载时的预测值,这个效应称为负载效应。

📐 例题

两个10kΩ电阻串联接在10V输入两端,因此空载时一个电阻两端的预期输出为5V。将一个内阻为10kΩ的电压表接在输出两端,计算实际测得的输出电压。

  1. 1

    电压表与10kΩ输出电阻并联,计算等效总电阻:

  2. 2
    Reff=10×1010+10=5 kΩR_{eff} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 5\ \text{kΩ}
  3. 3

    此时电路中上方10kΩ电阻与5kΩ等效输出电阻串联,应用分压公式:

  4. 4
    Vout=510+5×10=3.3 V (2 s.f.)V_{out} = \frac{5}{10 + 5} \times 10 = 3.3\ \text{V (2 s.f.)}
  5. 5

    本例中负载效应非常明显,输出电压比空载预测值降低了1.7V。

5. 常见陷阱

错误做法:

混淆分压器公式中分子的电阻

原因:

输出电压取决于输出取自哪个电阻,混淆分子会得到错误结果

正确做法:

务必再次确认输出测量的是哪个电阻,将该电阻的阻值放在公式分子

错误做法:

认为变阻器和分压器的输出电压范围相同

原因:

考生经常忘记变阻器无法实现0V输出

正确做法:

记住只有分压器可以实现0V到的全范围输出电压

错误做法:

输出端接负载时忽略负载效应

原因:

考生即使在有负载的情况下仍使用空载公式,导致结果错误

正确做法:

应用分压公式前,务必先计算输出电阻与负载的并联等效电阻

错误做法:

认为NTC热敏电阻的阻值随温度升高而增大

原因:

混淆了负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)传感器

正确做法:

记住NTC代表负温度系数:温度升高,阻值降低

6. 速查表

场景

公式/规律

要点

空载双电阻分压器

= 输出端电阻

均匀电位器

= 滑臂到端子的距离

带负载输出

Calculate

Use instead of

光敏电阻分压器

as light intensity

输出取自定值R:光照增强时

NTC热敏电阻

as temperature

输出取自定值R:温度升高时

真题中的出现

AI 根据考纲规律估算的考点位置,请对照官方真题核实准确性。仅作复习重点参考。

  • 2022 · 12

    计算传感器分压器的输出电压

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下一步

分压器是许多传感器和测量电路的核心基础模块,你会在CIE A-Level物理后续的多个主题中遇到它,包括输入换能器、模拟电子学和测量实验。理解负载效应如何改变输出电压对于解决更复杂的电路问题也至关重要,包括那些使用电位器零位测量法求未知电动势或电阻的问题。本主题是CIE 9702大纲多个后续章节中直流和交流电路分压的基础。接下来你将基于本知识分析更复杂的电路,学习实际系统中传感器的工作特性。