เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรม
เพิ่มตัวต้านทานจำนวนเท่าใดก็ได้แบบอนุกรมเพื่อหาความต้านทานรวมได้ทันที ป้อนแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย (ระบุหรือไม่ก็ได้) แล้วเครื่องคำนวณจะช่วยหา กระแสไฟฟ้าร่วมในวงจร, แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว (ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า), และกำลังไฟฟ้า ที่ตัวต้านทานแต่ละตัวสูญเสีย มาพร้อมแผนภาพวงจรแบบอนุกรมเคลื่อนไหวที่มีกระแสไฟฟ้าไหล, แถบแสดงสัดส่วนการแบ่งแรงดันไฟฟ้า, ตารางสรุปรายละเอียดของตัวต้านทานแต่ละตัว, และการแสดงวิธีทำตามสูตรทีละขั้นตอน รองรับหน่วย Ω, kΩ, และ MΩ
ตัวบล็อกโฆษณาของคุณทำให้เราแสดงโฆษณาไม่ได้
MiniWebtool ให้ใช้ฟรีได้เพราะมีโฆษณา หากเครื่องมือนี้ช่วยคุณได้ โปรดสนับสนุนเราด้วยการอัปเกรดเพื่อใช้งานแบบไม่มีโฆษณาและใช้ได้มากขึ้นต่อวัน หรืออนุญาต MiniWebtool.com แล้วโหลดใหม่
- อนุญาตโฆษณาสำหรับ MiniWebtool.com แล้วโหลดใหม่
- หรืออัปเกรดเพื่อไม่มีโฆษณาและมีโควตาต่อวันที่สูงขึ้น
เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรม
เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรม ช่วยหาค่า ความต้านทานรวม ของตัวต้านทานจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ต่อเรียงกันแบบปลายต่อปลาย และเมื่อคุณเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย เครื่องมือนี้จะช่วยคำนวณหา กระแสไฟฟ้าในวงจร ร่วมกัน แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว (วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า) และ กำลังไฟฟ้า ที่ตัวต้านทานแต่ละตัวสูญเสียด้วย แผนภาพวงจรแบบเคลื่อนไหวและแถบแสดงการแบ่งแรงดันไฟฟ้าตามสัดส่วนช่วยให้คุณเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในวงจรอนุกรมได้อย่างชัดเจน
วงจรตัวต้านทานแบบอนุกรมคืออะไร?
ตัวต้านทานจะอยู่ในรูปแบบ อนุกรม เมื่อถูกต่อเรียงกันแบบปลายต่อปลาย เพื่อให้มีเส้นทางต่อเนื่องเพียงเส้นทางเดียวสำหรับกระแสไฟฟ้าไหล กระแสไฟฟ้าที่ออกจากแหล่งจ่ายไฟจะไหลผ่านตัวต้านทานตัวแรก ตัวที่สอง ตัวที่สาม และต่อไปเรื่อย ๆ ก่อนจะไหลกลับเข้าสู่แหล่งจ่าย เนื่องจากมีเพียงเส้นทางเดียว กระแสไฟฟ้าเดียวกันนี้จึงไหลผ่านทุกส่วนประกอบ และค่าความต้านทานของแต่ละตัวจะถูกนำมารวมกันเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานรวมที่ใหญ่ขึ้น
สูตรตัวต้านทานแบบอนุกรม
ความต้านทานรวมของตัวต้านทานแบบอนุกรมคือผลรวมของค่าความต้านทานของแต่ละตัว:
หากต่อแรงดันแหล่งจ่าย \(V\) คร่อมวงจรอนุกรมนี้ กฎของโอห์มจะให้ค่ากระแสไฟฟ้าเดียวที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวร่วมกัน:
จากนั้นตัวต้านทานแต่ละตัวจะเกิดแรงดันตกคร่อมเป็นสัดส่วนตามค่าความต้านทานของตัวเอง ซึ่งนี่คือหลักการของ **วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า**:
และกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียโดยตัวต้านทานแต่ละตัว รวมถึงกำลังไฟฟ้ารวมที่จ่ายออกมาจากแหล่งจ่าย:
คุณสมบัติสำคัญของวงจรอนุกรม
- ความต้านทานรวมกันเพิ่มขึ้น: ค่าความต้านทานรวมจะมากกว่าตัวต้านทานเดี่ยวที่มีค่ามากที่สุดเสมอ
- ใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกัน: กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวมีค่าเท่ากันทุกประการ
- แบ่งแรงดันไฟฟ้า: แรงดันแหล่งจ่ายจะแยกย่อยไปตามตัวต้านทานต่าง ๆ ตามสัดส่วนของค่าความต้านทาน และแรงดันตกคร่อมย่อยทั้งหมดจะรวมกันเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายพอดี
- แบ่งกำลังไฟฟ้าเช่นกัน: ตัวต้านทานที่มีค่ามากที่สุดจะเกิดแรงดันตกคร่อมมากที่สุดและสูญเสียกำลังไฟฟ้ามากที่สุด
- ลำดับไม่มีผล: การสลับลำดับการจัดเรียงตัวต้านทานไม่ได้ทำให้ค่าความต้านทานรวม กระแสไฟฟ้า หรือแรงดันตกคร่อมเปลี่ยนแปลงไป
ตัวต้านทานแบบอนุกรม vs แบบขนาน
| คุณสมบัติ | อนุกรม | ขนาน |
|---|---|---|
| ความต้านทานรวม | บวกเพิ่มกัน (เพิ่มขึ้น) | ผลรวมส่วนกลับ (ลดลง) |
| สูตร | R = R₁ + R₂ + … | 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + … |
| กระแสไฟฟ้า | เท่ากันทุกตัว | แบ่งกันไปตามแต่ละสาขา |
| แรงดันไฟฟ้า | แบ่งกันตกคร่อมแต่ละตัว | เท่ากันทุกตัว |
| เมื่อเทียบกับ R ที่เล็กที่สุด | ค่ารวมจะมากกว่า R ที่ใหญ่ที่สุด | ค่ารวมจะน้อยกว่า R ที่เล็กที่สุด |
ตัวอย่างการคำนวณ
สมมติว่ามีตัวต้านทานสามตัว ได้แก่ 470 Ω, 330 Ω และ 220 Ω ต่อกันแบบอนุกรมคร่อมแหล่งจ่ายไฟ 12 V
- ความต้านทานรวม: \(470 + 330 + 220 = 1020\ \Omega\)
- กระแสไฟฟ้า: \(I = 12 / 1020 = 0.01176\ \text{A}\) (ประมาณ 11.76 mA)
- แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน 470 Ω: \(0.01176 \times 470 = 5.53\ \text{V}\)
- แรงดันตกคร่อมทั้งสามตัว (5.53 V + 3.88 V + 2.59 V) รวมกันกลับมาได้เท่ากับ 12 V
การใช้งานทั่วไปของตัวต้านทานแบบอนุกรม
- วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า: สร้างแรงดันอ้างอิงที่เล็กลงจากแหล่งจ่ายไฟที่ใหญ่กว่า
- การจำกัดกระแสไฟฟ้า: เพิ่มความต้านทานแบบอนุกรมกับหลอด LED หรือเซนเซอร์เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
- การทำค่าความต้านทานที่ไม่มีขายทั่วไป: นำตัวต้านทานค่ามาตรฐานมารวมกันเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานเป้าหมายตามที่ต้องการ
- การเพิ่มพิกัดกำลังไฟฟ้า: แบ่งแรงดันไฟฟ้าคร่อมตัวต้านทานหลายตัว เพื่อให้แต่ละตัวรับกำลังไฟฟ้าน้อยลง
วิธีใช้งานเครื่องคำนวณนี้
- ป้อนค่าตัวต้านทานแต่ละตัว: พิมพ์ค่าความต้านทานของตัวต้านทานทุกตัวและเลือกหน่วย (Ω, kΩ หรือ MΩ) ใช้ปุ่ม ➕ เพื่อเพิ่มตัวต้านทาน หรือปุ่ม ✕ เพื่อลบออก
- เพิ่มแรงดันแหล่งจ่าย (ไม่บังคับ): ป้อนแรงดันแหล่งจ่ายเพื่อคำนวณหากระแสไฟฟ้า แรงดันตกคร่อมของตัวต้านทานแต่ละตัว และกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียเพิ่มเติม
- คลิก คำนวณ: เครื่องมือจะประมวลผลค่าความต้านทานรวมและวิเคราะห์วงจรทั้งหมดให้คุณในทันที
- ตรวจสอบผลลัพธ์: สำรวจแผนภาพวงจรแบบเคลื่อนไหว แถบแสดงการแบ่งแรงดันไฟฟ้า ตารางรายละเอียดของตัวต้านทานแต่ละตัว และคำอธิบายสูตรแบบทีละขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อย
คุณคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรมอย่างไร?
ตัวต้านทานแบบอนุกรมจะนำค่ามารวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นความต้านทานรวมจึงเป็นเพียงผลรวมของความต้านทานแต่ละตัว: R_total = R₁ + R₂ + … + Rₙ เนื่องจากนำมารวมกัน ค่ารวมจึงมีค่ามากกว่าตัวต้านทานเดี่ยวที่มีค่ามากที่สุดในกลุ่มเสมอ
กระแสไฟฟ้าเท่ากันสำหรับตัวต้านทานแบบอนุกรมหรือไม่?
ใช่ วงจรอนุกรมมีเส้นทางเดียวเท่านั้นให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่าน ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวจึงมีค่าเท่ากันทุกประการ คุณสามารถหาค่าได้จากกฎของโอห์ม: I = V หารด้วย R_total โดยที่ V คือแรงดันแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าถูกแบ่งอย่างไรในตัวต้านทานแบบอนุกรม?
ตัวต้านทานแต่ละตัวจะเกิดแรงดันตกคร่อมตามสัดส่วนของค่าความต้านทาน แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน i คือ Vi = I × Ri = V × (Ri / R_total) ผลรวมของแรงดันตกคร่อมย่อยทั้งหมดจะเท่ากับแรงดันแหล่งจ่ายรวม ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวงจรอนุกรมจึงถูกเรียกว่าวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
ตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานต่างกันอย่างไร?
ในการต่อแบบอนุกรม ตัวต้านทานจะต่อเรียงกันแบบปลายต่อปลายทำให้ความต้านทานรวมเพิ่มขึ้น ในการต่อแบบขนาน ตัวต้านทานจะใช้จุดร่วมสองจุดเดียวกันทำให้ความต้านทานรวมลดลงและมีค่าน้อยกว่าตัวต้านทานตัวที่เล็กที่สุดเสมอ วงจรอนุกรมจะใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกันและแบ่งแรงดันไฟฟ้า ส่วนวงจรขนานจะใช้แรงดันไฟฟ้าร่วมกันและแบ่งกระแสไฟฟ้า
ฉันจะคำนวณกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียโดยตัวต้านทานแต่ละตัวได้อย่างไร?
เมื่อคุณทราบกระแสไฟฟ้า I แล้ว กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียโดยตัวต้านทาน i คือ Pi = I² × Ri และกำลังไฟฟ้ารวมที่จ่ายโดยแหล่งจ่ายคือ P = V × I ใช้กำลังไฟฟ้ารวมเพื่อตรวจสอบว่าตัวต้านทานของคุณมีพิกัดกำลังเพียงพอต่อความร้อนที่ต้องรองรับหรือไม่
ลำดับของตัวต้านทานแบบอนุกรมมีความสำคัญหรือไม่?
ไม่ ความต้านทานรวม กระแสไฟฟ้า แรงดันตกคร่อม และกำลังไฟฟ้าของตัวต้านทานแต่ละตัวขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำดับการจัดเรียงในวงจร การสลับลำดับตัวต้านทานแบบอนุกรมไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของวงจร
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิงเนื้อหา หน้าหรือเครื่องมือนี้ว่า:
"เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรม" ที่ https://MiniWebtool.com/th/เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรม/ จาก MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/
โดย ทีมงาน miniwebtool อัปเดตเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2026
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์:
- เครื่องคำนวณอายุแบตเตอรี่
- เครื่องคำนวณรหัสสีตัวต้านทาน
- เครื่องคำนวณกฎของโอห์ม
- เครื่องคำนวณแรงดันตก
- เครื่องคำนวณความกว้างลายวงจร PCB
- เครื่องคำนวณขนาดสายไฟ ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวต้านทาน LED ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวแบ่งแรงดัน ใหม่
- เครื่องคำนวณความต้านทานขนาน ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวเก็บประจุ ใหม่
- เครื่องคำนวณไทเมอร์ 555 ใหม่
- เครื่องคำนวณหม้อแปลงไฟฟ้า ใหม่
- เครื่องคำนวณค่าคงตัวเวลา RC ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวประกอบกำลัง ใหม่
- เครื่องคำนวณเดซิเบล (dB) ใหม่
- เครื่องคำนวณอิมพีแดนซ์ ใหม่
- เครื่องคำนวณความถี่เรโซแนนซ์ ใหม่
- เครื่องจำลองเกตตรรกะ ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรม ใหม่