A teljes áram kiszámítása

A csatornák kapcsolatának megjelenítéséhez be kell nyújtania az elemláncot. Az elemeket egymás után egymás után kell hozzáadni. Csak egy módja annak, hogy mely elektronok és díjak áramlik. Ha alapvető ötlete van, hogy van egy csatornacsatlakozás vagy áramköri kapcsolat, megtanulhatja, hogyan kell kiszámítani a teljes áramot.

Lépések

1. rész:
Alapvető terminológia
  1. A kép kiszámítása Összes aktuális lépés 1
egy. Először meg kell értened, hogy mi az aktuális. Az áram az elektromosan töltött részecskék (elektronok) áramlása, vagyis az idő egységnyi töltési áramlása. De mi a díj és mi az elektron? Az elektron negatív töltésű részecske. A díj az anyag tulajdonsága, vagyis olyan anyagok, amelyek pozitív és negatív díjak osztályozására szolgálnak. Valamint a mágneseket, hasonló díjakat vitték meg, és különböző vonzódik.
  • Vízzel illusztrálhatjuk. A víz H2O molekulákból áll - ezek két hidrogénatom és egy oxigénatom, egymással összekapcsolva. Tudjuk, hogy oxigénatom és hidrogénatom egy vegyület alakú vízzel - H2O molekula.
  • A víz áramlása több millió molekulából áll. Összehasonlíthatjuk az áramot az árammal, az elektronmolekulával és az atomokkal való töltéssel.
  • A kép Címkézi a teljes aktuális 2. lépést
    2. Tudja meg, hogy milyen feszültség vagy potenciális különbség van. A feszültség egy határozott erő, amely áramot okoz. A feszültség jobb megértése érdekében például az akkumulátort használjuk. Az akkumulátor belsejében számos vegyi anyag van, amelyek egymás között reagálnak, kémiai reakciókat alkotnak, amelyek az elektrók felhalmozódását vonzzák az akkumulátor pozitív érintkezésében.
  • Most, ha csatlakoztatjuk a vezetéket, például egy vezetéket - pozitív terminálból negatív az akkumulátorhoz, az elektronok felhalmozódnak és elkezdenek mozogni, hogy eltávolítsuk egymást, mert már azt mondtuk, hogy hasonló díjakat visszaszorítunk.
  • Ezenkívül az energia megőrzésének törvénye, amely azt állítja, hogy az elkülönített rendszer teljes effektív díja állandónak kell maradnia, az elektronok egyensúlyban kell maradniuk, vagyis a díjak kiegyensúlyozása, az elektronok nagy koncentrációjának megváltoztatása az elektronok koncentrációja, azaz egy pozitív terminál, negatív terminálon.
  • Ez az elektronmozgalom az egyes akkumulátorterminálok lehetséges különbségét okozza, amelyet a feszültséget hívhatunk.
  • A kép Calculate Teljes aktuális lépés 3. lépés
    3. Most meg kell értenünk, hogy milyen ellenállás van. Az ellenállás a díjak áramlásának bizonyos elemeivel szembeni ellenállás.
  • Ellenállás, vagyis a (biztosítási) ellenállást jelző elem a lánc ásatási részei a részecskék vagy az elektronok áramlásának beállításához.
  • Ha az ellenállás - nincs ellenállás részecskék, az elektronokat nem szabályozzák, és a lánc túlságosan felmerülhet, hogy károsíthatja azt.
  • 4. rész: 4:
    Teljes áram keresése egy sor láncban (egymást követő áramkörökben)
    1. A kép kiszámítása A teljes aktuális lépés 4
    egy. Most megtaláljuk a teljes áramállóságot (Y). Képzeld el egy csövet, ahonnan vizet inni. Húzza meg többször, amit látni fog? Csökken a víz áramlása. Amikor megcsípte a csövet, ellenállást teremtettél. Így blokkolta a víz áramlását. Ha a ruhadarabokat egy sorba helyezi, akkor egy sor ellenállást hoz létre egy adott adatfolyamhoz ebben a rendszerben. Ebből a példából kiszámíthatjuk az ellenállások teljes ellenállását:
    • RIXMART = R1 + R2 + R3.
  • A kép kiszámítása Összes aktuálisan 5. lépés
    2. Keresse meg az ellenállások általános feszültségét. Leggyakrabban a teljes feszültség már a probléma feltételeiben van megadva, de ha a Youtnas csak egyéni stressz, akkor kiszámíthatjuk az összeget egy ilyen egyenlet segítségével:
  • Vsumman = v1 + v2 + v3.
  • De miért van így? Ha újra használunk analógiát egy csővel, akkor látni fogjuk, hogy miután megadjuk a csövet, akkor több erőfeszítést kell tennie, hogy kihúzza a vizet. Az Ön által csatolt erőfeszítés teljes összege az egyéni szilárdságtól és az egyes áramlási ellenállástól függ.
  • Az erőt kell alkalmazni, a feszültség, mert a víz áramlását vagy áramot küld. Így a dolgok logikája szerint az általános feszültség az egyes ellenállások egyéni feszültségeinek összecsukásával érhető el.
  • A teljes aktuális 6. lépést tartalmazó kép
    3. Keresse meg a rendszer teljes áramát. Egy csővel és ruhadarabokkal való analógiával gondolja, hogy a víz mennyisége megváltozott. Nem változott. A sebesség, amellyel a víz megváltozott, de a teljes mennyiségű víz - nem. Ha megnézed a vizet, amely belép és kijön a csőből, látni fogja, hogy a sebesség megváltozott, de nem az összeg. Tehát azt mondhatjuk, hogy:
  • I1 = i2 = i3 = i.
  • A teljes aktuális áram kiszámítása 7. lépés
    4. Emlékezz az Omar törvényére? Ez az esetben használható. Van néhány adataink, így az OHM törvényt használhatjuk a feszültség, az áram és az ellenállás tekintetében:
  • V = i * r.
  • A kép kiszámítása A teljes aktuális lépés 8. lépés
    öt. Próbálja meg ezt a példában megfontolni. Három ellenállás R1 = 10 ohm, R2 = 2 ohm, R3 = 9 ohm, amely egy lánchoz van csatlakoztatva. Közös feszültség 2.5 volt az elektromos áramkörre (a lánc e szakaszára vonatkozik). Számítsa ki az áramkör teljes áramát. Először vegye figyelembe az általános ellenállást:
  • Rixmart = 10 ohm R2 + 2 Ohm R3 + 9 Ohm.
  • Így, rózsák = 21 ohm.
  • A kép kiszámítása A teljes aktuális lépés 9. lépés
    6. Az Ohm törvényt használja a teljes aktuális számításhoz.
  • Vsumganogo = Isumman * Rusmorny.
  • Isummary = Vsummagna / Rixmar.
  • Isumgna = 2.5 VTS / 21 ohm.
  • Isumgna = 0.1190 amp.
  • 3. rész: 4:
    A jelenlegi párhuzamos elektromos áramkörök
    1. A kép kiszámítása Összes aktuális lépés 10. lépés
    egy. Először meg kell értened, hogy milyen párhuzamos elektromos panel van. A párhuzamos elektromos csatlakozás párhuzamosan összekapcsolt elemekből áll. Ezt olyan vezetékek segítségével használják, amelyek létrehozzák az aktuális útvonalat.
  • A kép kiszámítása Összes aktuális lépés 11. lépés
    2. Keresse meg a teljes feszültséget. A cikk előző részében döntöttünk a terminológiáról. Most azonnal megyünk a számításokhoz. Vegyünk példát a cső két útra osztva különböző átmérőkkel. Annak érdekében, hogy a víz áramlása a cső mindkét részén, meg kell használnia az egyenlőtlen erőket, így? nem így. Elegendő erőt kell használnia, hogy a víz a csően keresztül áramlik. Így analógia segítségével vízzel kiszámíthatjuk az aktuális teljes feszültséget:
  • Vsumman = v1 + v2 + v3
  • A kép kiszámítása Összes aktuálisan 12. lépés
    3. Keresse meg a teljes ellenállást. Például be kell állítania a víz áramlását a csövekben. Hogyan blokkoljuk a csöveket? Egy blokkot adunk minden módon, vagy ugyanazok a blokkok a Pierce csöveken? Az utóbbit kell tennie. Ellenállás létrehozásához több ellenállást kell tenned. Kell csatlakoztatniuk, hogy szabályozzák az elektromos áramot. A lánchoz kell kapcsolódniuk, és nem párhuzamosan, így visszavonják az egyenletet:
  • 1 / RIXMART = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3).
  • A kép kiszámítása A teljes aktuális lépés 13. lépés
    4. A teljes áram kiszámítása. Jöjjön vissza a példájában. Víz áramlik a forrástól az elválasztott csöveken keresztül. Ugyanazt a koca-sémát alkalmazza. Mivel többféle módon van, amennyiben a díj megy, azt mondhatjuk, hogy meg van osztva. Mindkét út nem feltétlenül kapja meg ugyanazt a díjat, mindez az ellenállástól és anyagtól függ, amelyből az elemek készülnek. Így a teljes aktuális egyenlet az összes áramösszeg összege:
  • Isumgna = I1 + I2 + I3.
  • Ezt a képletet nem tudjuk használni, mivel nem ismerjük az egyéni áramot. Ohma törvényt használunk.
  • 4. rész 4:
    Példa egy párhuzamos elektromos áramkörökkel
    1. A kép kiszámítása A teljes aktuális lépés 14. lépés
    egy. Próbáljuk meg megoldani a példát. Négy ellenállást osztanak kétféleképpen, amelyek párhuzamosan vannak összekapcsolva. Az R1 = 1, R2 = 2 ohm első elérési útján és a második útvonalon R3 = 0.5 ohm, r4 = 1.5 ohm. Az egyes útvonalak elleni ellenállások szisztematikusan láncolva vannak. Path feszültség 3 volt. Keresse meg a teljes áramot.
  • A kép kiszámítása A teljes aktuális 15. lépés
    2. Elkezdeni egy általános ellenállást. Mivel az egyes utakon lévő ellenállások összekapcsolódnak, minden út ellenállunk az ellenállást.
  • Rsurin = R1 + R2.
  • Rysurny = 1 ohm + 2 ohm.
  • Rysurny = 3 ohm.
  • Rysurny = r3 + r4 (a második útra).
  • Rysurny = 0.5 ohm + 1.5 ohm.
  • R = 2 ohm.
  • A cím kiszámítása A teljes aktuális lépés 16
    3. Helyezze vissza az értékeket a párhuzamos láncra vonatkozó egyenletünkben. Mivel az útvonalak párhuzamosan vannak összekapcsolva, az értékeket helyettesítjük az egyenlethez:
  • (1 / rosumozott) = (1 / rózsámozott 1. útvonal) + (1 / rózsumozott 2. útvonal).
  • (1 / Rixmart) = (1/3 ohm) + (1/2 ohm).
  • (1 / Rixmart) = 5/6.
  • (1 / Rixmart) = 1.2 Ó.
  • A kép kiszámítása Összes aktuálisan 17. lépés
    4. Keressen egy gyakori feszültséget. Számítsa ki a teljes feszültséget, ez lesz az összes feszültség összege:
  • Vsumman = v1 = 3V.
  • A címet kiszámítja az aktuális aktuális lépést 18
    öt. A törvény OMA-t használjuk, hogy megtaláljuk a teljes áramot. Most kiszámíthatjuk a teljes áramot az OMV törvényével.
  • Vsumganogo = Isumman * Rusmorny.
  • Isummary = Vsummagna / Rixmar.
  • Isumgnetic = 3 volt / 1.2 Ó.
  • Isumgna = 2.5 A.
  • Tippek

    • A párhuzamos elektromos áramkör általános ellenállása mindig kevesebb, mint az egyes ellenállások ellenállása.
    • Terminológia:
    • Elektromos áramkör - elemekből (ellenállások, induktorok és kondenzátorok), a vezetékek által csatlakoztatott lánc, amelyen keresztül az áramáramlások.
    • Ellenállás - olyan elem, amelynek jelenlegi ellenállása van.
    • Jelenlegi - A fagyálló részecskék áramlását az amperekben (A) mérjük.
    • Feszültség - Az egységdíjonként végzett feszültség, a Voltokban (B).
    • Ellenállás - az elektromos áram ellenállásának mérése. Egység - om (omega).
    Hasonló publikációk