Ez az áramerősség egy sor kapcsolat

Különböző típusú vegyületeket használunk az elektromos áramköröket. A magok soros, párhuzamos vagy vegyes áramköri kapcsolat. Az első módszer több ellenállások kötve a lánc egyik a másik után. Azaz, az elején egy ellenállás csatlakozik a második vége, és az elején a második - a végén a harmadik, és így tovább, egészen bármennyi ellenállásokat. Áramerősség sorba kapcsolat azonos minden ponton és minden olyan helyen. Ahhoz, hogy meghatározzuk és összehasonlítsuk egyéb áramköri paramétert kell figyelembe venni, és más típusú vegyületek saját tulajdonságokkal és jellemzőkkel.

Soros és párhuzamos csatlakozó ellenállások

Bármilyen terhelés ellenállása akadályozza a szabad áramlását elektromos áram. A pálya áthalad a jelenlegi forrás. vezetékeken keresztül a terhelésre. Normál áram. karmester nagy vezetőképességű, könnyen adományozni elektronokat. Ez a pozíció további hasznos, ha figyelembe vesszük, hogy egy ilyen soros kapcsolatot.

Ez az áramerősség egy sor kapcsolat

réz vezetékeket használják a legtöbb elektromos áramköröket. Mindegyik áramkör tartalmaz egy energia-vevőkészülék - terhelés, amelynek a különböző ellenállások. Kapcsolat beállításai legjobban látható példája a külső áramkörben az áramforrás. amely három ellenállások R1, R2, R3. Sorozat kapcsolatot feltételez felváltva felvétele ezek az elemek a zárt. Ez a kezdete az R1 R2 végéhez csatlakozik, és az elején R2 - R3 a végére, és így tovább. Egy ilyen lánc lehet bármilyen számú ellenállások. Ezeket a szimbólumokat használjuk a számítás a soros és párhuzamos csatlakozások.

A jelenlegi minden területen lesz egyenlő: I = I1 = I2 = I3, és a teljes ellenállás az áramkör lesz az összege valamennyi terhelési ellenállások: R = R1 + R2 + R3. Már csak azt kell meghatározni, hogy mi lesz a feszültséget a soros kapcsolás. Összhangban az Ohm-törvény, a feszültség képviseli az erőt a jelenlegi és az ellenállás: U = IR. Ebből következik, hogy a feszültség az áramforrás egyenlő lesz az összege feszültségek az egyes terhelési áram mindenütt ugyanaz, mint: U = U1 + U2 + U3.

Konstans feszültség, az áram a soros kapcsolás függeni fog a hurok ellenállás. Ezért, ha megváltoztatja az ellenállás legalább egy a terhelés, nem lesz ellenállás változtatni az egész láncot. Sőt, a jelenlegi és a feszültség minden terhelési változást. A fő hátránya a soros kapcsolat tekinthető a felmondás az áramköri elemek meghibásodása esetén a még egyikük.

Teljesen más aktuális jellemzőit. feszültség és ellenállás kapunk, ha a párhuzamos kapcsolaton. Ebben az esetben, az elején és végén terhelés csatlakozik két közös pont. Ez egyfajta elágazási áram. amely csökkenti a teljes rezisztencia, és nőtt a teljes elektromos áramkört ingerületvezetési.

Ez az áramerősség egy sor kapcsolat

Jelenítse meg ezeket a tulajdonságokat kell Ohm törvényét újra. Ebben az esetben az aktuális párhuzamosan kapcsolva, és annak képlet jelenik meg: I = U / R. Így párhuzamos kapcsolása n-számú azonos ellenállások, a teljes ellenállás az áramkör lesz n-szer kisebb, mint ezek közül bármelyik: Robsch = R / n. Ez azt jelzi, fordítottan arányos elosztása áram a terhelés tekintetében ellenállása a terhelés. Ez azt jelenti, növelve a párhuzamos ellenállások, az áram sem fog arányosan csökken. A képletek az összes jellemzők a következőképpen jelöljük: áramerősségű - I = I1 + I2 + I3, feszültség - U = U1 = U2 = U3, rezisztencia - 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3.

Az állandó feszültség értéke az elemek között, az áramok ezek ellenállások nincs függés egymástól. Ha egy vagy több ellenállások vannak zárva a láncot, ez nem befolyásolja a működését más eszközökkel marad. Ez a tényező az egyik legfontosabb előnye, hogy a párhuzamos kapcsolat az elektromos készülékek.

A reakcióvázlatokon általában nem csak soros kapcsolat és párhuzamos kapcsolása a ellenállások, ezeket használják a kombinált formában, ismert, mint a vegyes vegyületet. Légállapot ilyen áramköröket egyaránt használható ez a képlet. Minden számítást osztva több szakaszból áll, ha a paraméterek az egyes szakaszok elején határozzuk meg, amely után jöttek létre, és a végeredményt kapunk.

Törvények soros és párhuzamos áramkörök

Az alaptörvény számításánál használt különböző típusú vegyületek Ohm-törvény. Fő rendelkezés jelenlétében DC áramkör része. egyenesen arányos a feszültséggel és fordítottan arányos az ellenállás a helyszínen. Egy formula ez a törvény a következő: I = U / R. Ő szolgál a számítás alapja az elektromos áramkörök sorosan vagy párhuzamosan. Az eljárást a számítás és a függőség minden paramétert az Ohm-törvény világosan látható. Ezért jelenik meg, és képlet soros kapcsolat.

Ez az áramerősség egy sor kapcsolat

Több bonyolult számításokat magában foglaló egyéb értékek használata szükséges Kirchhoff-törvények. Az alapvető álláspont az, hogy több sorba kapcsolt áramforrások. lesz elektromotoros erőt (EMF), algebrai összege az EMF komponens minden. A teljes ellenállása során az elemek összegéből áll az ellenállás az egyes akkumulátor. Ha párhuzamosan vannak kapcsolva az n-edik számú forrásokból azonos EMF és a belső ellenállást, a teljes összeg egyenlő lesz a EMF EMF bármelyik forrásokból. Az érték a belső ellenállás RB összege = r / n. Ezek a rendelkezések lényeges nem csak az aktuális forrást. hanem a vezetők, beleértve a párhuzamos kapcsolása képletű vezetékek.

Abban az esetben, ha az EMF forrás lesz más érték kiszámításához a jelenlegi erőssége különböző részein az áramkör Kirchhoff kiegészítő szabályokat kell alkalmazni.

Kapcsolódó cikkek