使用这个交互式工具,可以立即体验分压电路计算。调整输入电压 Vin、上方电阻 R1 和下方电阻 R2,输出电压 Vout、分压比、电流及电路图会实时更新。
还可以接入负载电阻 RL,了解为什么公式算出 2.5 V,实际连接电路后电压却会降低。如果只需要计算结果,请在下方工具中输入数值。
分压电路计算器
初始值为 Vin = 5 V、R1 = 10 kΩ、R2 = 10 kΩ。无负载时 Vout = 2.5 V。启用负载电阻 RL 后,可以计算负载造成的电压下降。
电路图显示 理想直流电压源、R1、R2、Vout 和 GND之间的连接。启用负载后,RL 会接在 Vout 与 GND 之间。电流在下方以数值和公式表示,电路图中不绘制箭头。
输入
结果与联动图
计算器使用方法
- 设置输入电压 Vin。
- 以 kΩ 为单位设置上方电阻 R1和下方电阻 R2。
- 观察 Vout、分压比、电流和电路图的变化。
- 如需模拟实际连接的电路,请启用负载电阻 RL。
可使用预设值快速查看二分之一分压、5 V 转约 3.3 V 或 1.8 V,以及负载的影响。
分压公式与计算方法
将 R1 和 R2 串联后接在 Vin 两端,从两电阻的连接点取得 Vout。不接负载时,输出电压为:
Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)
串联电路中的电流为 I = Vin / (R1 + R2)。Vout 是 R2 两端的电压,根据欧姆定律有 Vout = I × R2,由此得到上面的分压公式。
R1 与 R2 相等时
当 R1 = R2 时,Vout 为 Vin 的一半。例如 Vin = 5 V、R1 = R2 = 10 kΩ 时,Vout = 2.5 V。该结果以输出端几乎不取电流的无负载条件为前提。
为什么接入负载后 Vout 会下降
后级电路接入 Vout 后,其输入电阻 RL 与 R2 并联。下方等效电阻 Req 为:
Req = R2 ∥ RL = (R2 × RL) / (R2 + RL)
有负载时,Vout = Vin × Req / (R1 + Req)。由于 Req 小于原来的 R2,Vout 会低于无负载时的值。
例如 Vin = 5 V,且 R1 = R2 = RL = 10 kΩ,则 Req = 5 kΩ,Vout 约为 1.67 V,而不是 2.5 V。可使用“查看负载影响”预设验证。
什么是戴维南电阻 Rth?
将电源设为 0 V,从 Vout 向电路内看,输出电阻为 Rth = R1 ∥ R2。如果 Rth 相对于 RL 不够小,就不能忽略负载效应。本工具也会显示 Rth。
计算示例:用 5 V 得到约 3.3 V 和 1.8 V
示例:5 V 分压到约 3.3 V
当 R1 = 5.1 kΩ、R2 = 10 kΩ 时,Vout 约为 3.31 V。实际值会受电阻容差及后级输入电阻影响,因此应检查允许的电压范围。
示例:5 V 分压到约 1.8 V
当 R1 = 18 kΩ、R2 = 10 kΩ 时,Vout 约为 1.79 V。如果需要准确的 1.8 V,选择标准电阻值时还应考虑容差。
常见问题
R1 与 R2 相等时,Vout 总是 Vin 的一半吗?
只有无负载或负载电阻足够大时才接近一半。较小的 RL 会降低 R2 的并联等效电阻,使 Vout 小于 Vin 的一半。
分压电路能产生高于 Vin 的电压吗?
不能。无源电阻分压电路的输出只会位于 0 V 与 Vin 之间。如需升压,应使用升压转换器等电路。
电阻值越大就越省电吗?
较大的电阻会降低持续电流,但也会提高输出电阻,使负载、漏电流、噪声和 ADC 采集时间的影响增大。除了阻值比,还应根据后级电路确定具体阻值。
为什么计算值与实测值不同?
常见原因包括电阻容差、仪表或 ADC 的输入电阻、输入漏电流、布线电阻、电源波动和温度变化。连接测量仪表本身也可能形成负载。
总结
- 无负载时,公式为 Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)。
- 接入 RL 后,用 R2 ∥ RL 代替 R2,Vout 会下降。
- 用于 ADC 输入时,除分压比外,还要检查 Rth 和采集时间。
- 不要把电阻分压电路当作驱动变化负载的电源。
在上方计算器中改变 R1、R2 和 RL,可以直观看到对 Vout 的影响。设计实际电路时,也请查阅元件及后级器件的数据手册。
免责声明
本文及计算器基于理想直流条件,仅用于学习和粗略估算。电阻容差、温度特性、寄生参数、电源波动、输入漏电流、瞬态现象及元件额定值等因素并未得到完整考虑。用于产品、设备或涉及安全的电路时,请查阅相关数据手册,充分验证并进行安全设计。对于使用本文或工具造成的损失,本站不承担责任。

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