Elettronica pratica/Resistori: differenze tra le versioni

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Importante correzione per differenziare valori estremali dalle tolleranze
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I fabbricanti di resistori possono trarre vantaggio da questa standardizzazione. Prima producono i resistori, poi li misurano. Se un resistore non risponde al valore nominale entro il campo di tolleranza di una delle serie E, può ancora inserirsi in una serie più bassa, e non deve essere scartata, ma può essere venduta come rispondente allo standard di quella serie E più bassa. Sebbene ad un prezzo più basso.
 
'''Serie''': I resistori che si combinano in serie sommano i campi diestremi tolleranza(worst case) (a partire dai valori assoluti e non percentuali):
:Derivazione: <math>\ dR_S = dR_A + dR_B</math>
 
:Esempio: per due resistori in serie R<sub>A</sub> = 1.5k&Omega;&plusmn;130&Omega; (all'8.6%) e R<sub>B</sub> = 500&Omega;&plusmn;25&Omega; (al 5%), il campo didei tolleranzavalori assolutoestremi è: 130&Omega; + 25&Omega;, che porta ad un valore finale di resistenza di R<sub>S</sub> = 2k&Omega;&plusmn;155&Omega; con una tolleranza relativa di 7.75%. Se R<sub>A</sub> = R<sub>B</sub>; la tolleranza relativa resta invariata.
 
'''Parallelo''': I resistori che si combinano in parallelo hanno un campo di tolleranzaresistenza congiuntofinale che è leggermente più complesso.
:Derivazione: <math>dR_P = \frac{dR_A R_B^2 + R_A^2 dR_B}{(R_A+R_B)^2}</math>
 
:Esempio: Per due resistori in parallelo R<sub>A</sub> = 1.5k&Omega;&plusmn;130&Omega; and R<sub>B</sub> = 500&Omega;&plusmn;25&Omega; (al 5%), il campo di resistenza finale è: R<sub>P</sub> =375&Omega;&plusmn;22&Omega;
 
Si noti che, se invece di calcolare i valori estremi (worst case) si vogliono calcolare le tolleranza (assolute), si deve farlo introducendo la statistica ([[propagazione degli errori]]).
 
==Potenza nominale==