Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Tính toán mạch điện. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Điện cho người mới bắt đầu

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Cơ sở để tính toán các mạch điện là việc xác định cường độ dòng điện trong các phần riêng lẻ ở một điện áp nhất định và đã biết trước điện trở của từng dây dẫn. Ví dụ, lấy một mạch điện, chẳng hạn như trong Hình. 7.

Tính toán mạch điện
Cơm. 7. Mạch điện đơn giản

Giả sử ta biết hiệu điện thế tổng cộng ở hai đầu đoạn mạch. Các điện trở R cũng được biết đến.1, R2 ...R6mắc vào đoạn mạch một điện trở R1, R2 ...R6 (không tính đến điện trở của ampe kế). Cần tính cường độ dòng điện I1, tôi2, ... TÔI6.

Trước hết, cần làm rõ một chuỗi nhất định có bao nhiêu đoạn liên tiếp. Dựa trên sơ đồ được đề xuất, có thể thấy rằng có ba phần như vậy, với phần thứ hai và thứ ba chứa các nhánh. Chúng ta hãy giả sử rằng các điện trở của các phần này R1 R', R". Vì vậy, toàn bộ điện trở của mạch có thể được biểu thị bằng tổng điện trở của các phần:

R=R1 + R '+ R "

trong đó R 'là tổng trở của các điện trở mắc song song R2, R3 và R4, a R" là tổng điện trở của các điện trở mắc song song R5 và R.

Bằng cách áp dụng luật kết nối song song, người ta có thể tính toán các điện trở R 'và R ":

1 / R '= 1 / R2 + 1 / R3+ 1 / R4

и

1 / R "= 1 / R5 + 1 / R6

Để xác định cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh bằng định luật Ohm, bạn cần biết tổng điện trở của mạch ở một điện áp nhất định. Để làm điều này, sử dụng công thức:

I = Ư / R.

Từ những điều trên, chúng ta có thể suy ra rằng I = I1.

Nhưng để xác định cường độ dòng điện trong các nhánh riêng lẻ, trước tiên bạn phải tính toán điện áp trong các phần riêng lẻ của mạch nối tiếp. Một lần nữa, sử dụng định luật Ohm, chúng ta có thể viết:

U1 =IR1; bạn2 = IR '; U3 = IR ”.

Bây giờ, khi biết điện áp trong các phần riêng lẻ, bạn có thể xác định cường độ dòng điện trong các nhánh riêng lẻ:

I2 =U2/R2; Tôi3 = U / R3; Tôi4 =U2/R4; Tôi5 =U3/ R5; Tôi6 =U3/R6.

Đôi khi bạn cần tính điện trở của các phần riêng lẻ của mạch từ các điện áp, dòng điện và điện trở đã biết của các phần khác, cũng như xác định điện áp mong muốn từ các điện trở và dòng điện đã cho.

Phương pháp tính toán mạch điện luôn giống nhau và dựa trên định luật Ôm.

Tác giả: Smirnova L.N.

Xem các bài viết khác razdela Điện cho người mới bắt đầu.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Công nghệ tổng hợp graphene vô định hình cho thiết bị điện tử đeo được 16.02.2017

Một nhóm các nhà khoa học từ Samsung Electronics và Đại học Sungkyunkwan của Hàn Quốc đã tạo ra một công nghệ ban đầu cho phép tổng hợp graphene vô định hình.

Graphene được tạo ra theo cách này đã được gọi là "vật liệu kỳ diệu" và là các tấm nguyên tử carbon hai chiều và được coi là vật liệu lý tưởng để sử dụng trong màn hình linh hoạt và trong suốt cho điện thoại thông minh và thiết bị điện tử đeo được.

Vật liệu mới có độ dẫn điện thấp, giúp mở rộng các lĩnh vực sử dụng có thể ngoài điện tử.

Tin tức thú vị khác:

▪ Máy tính mini Shuttle XPC DA320

▪ Graphene 3D

▪ Phương pháp nhân độ chính xác của phép đo tần số

▪ Bộ xử lý ứng dụng với Mô-đun LAN không dây tốc độ cao và NAND Flash

▪ Tiếng gầm gừ của người lãnh đạo

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Các thiết bị hiện tại còn lại. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Ludwig Feuerbach. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài báo Làm thế nào mà các cơ quan bất động sản Mỹ hưởng lợi từ thù địch chủng tộc? đáp án chi tiết

▪ bài báo Arenga lông chim. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ điều khiển giai điệu tích cực năm băng tần. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Cơ học được sử dụng cho sự biến mất của các đối tượng (zugmechanics). tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024