SERİ-PARALLEL BAĞLI RƏSMİ

TINACloud-i çağırmaq üçün aşağıdakı nümunəvi sxemləri vurun və ya vurun və İnteraktiv DC rejimini Online onları təhlil etmək üçün seçin.
TINACloud-a nümunələri düzəltmək və öz sxemlərinizi yaratmaq üçün aşağı qiymətə çıxın

Bir çox dövrlərdə rezistorlar bəzi yerlərdə və digər yerlərdə paralel olaraq birləşirlər. Ümumi müqaviməti hesablamaq üçün, serialda əlaqəli olan rezistorların və paralel bağlanmış rezistorların fərqləndirilməsini öyrənməlisiniz. Aşağıdakı qaydaları istifadə etməlisiniz:

  1. Hər yerdə bir rezistor mövcuddur ki, bu da bütün cərəyan axan, müqavimət seriyasına bağlıdır.

  2. Ümumi cərəyan iki və ya daha çox olan gərginliklər arasında bölünürsə, bu müqavimət paralel olaraq bağlanır.

Buradakı texnikanı göstərməməyimizə baxmayaraq, serialın və paralel əlaqələrin daha aydın şəkildə ortaya çıxarılması üçün dövrəni yenidən düzəltmək faydalı olar. Yeni rəsmdən, müqavimətçilərin necə bağlı olduğunun daha dəqiq olduğunu görə bilərsiniz.

Məsələn 1


On-line analiz üçün yuxarıdakı dövrə basın / vurun və ya Windows altında Saxla etmək üçün bu linki vurun

Metr ölçən ekvivalent müqavimət nədir?

{TINA-nın Tərcüməçisi tərəfindən həll!}
Req: = R1 + Replus (R2, R2);
Req = [3.5k]
#Python tərəfindən həll
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Tələb=R1+Replus(R2,R2)
çap ("Tələb =", Tələb)

R1-dən cəmi cari axın etdiyini görə bilərsiniz ki, bu seriya bağlıdır. İki rezistor vasitəsilə axırda mövcud filiallar, hər biri R2 etiketlidir. Bu iki müqavimət paraleldir. Beləliklə, ekvivalent müqavimət R1 və iki rezistor R2-in paralel Req 'in məbləğidir:

 

 

Şəkil TINA-nın DC analiz həllini göstərir.

Məsələn 2


On-line analiz üçün yuxarıdakı dövrə basın / vurun və ya Windows altında Saxla etmək üçün bu linki vurun

Meterlə ölçülmüş ekvivalent müqaviməti tapın.

Devrenin "daxili" hissəsindən başlayın və R1 və R2 paraleldir. Sonra R.12=Req R1 və R2 R ilə ardıcıl olaraq3. Nəhayət, R.4 və R5 seriyası bağlıdır və onların Req R ilə paraleldireq R3, R1və R.2. Bu nümunə göstərir ki, bəzən ölçü alətindən ən uzaqdan başlamaq daha asandır.

{TINA 'Tərcüməçi tərəfindən həll!}
R12: = Replus (R1, R2)
Req: = Replus ((R4 + R5), (R3 + R12));
Req = [2.5k]
#Python tərəfindən həll
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=Replus(R4+R5,R3+Replus(R1,R2))
çap ("Tələb =", Tələb)

Məsələn 3

Meterlə ölçülmüş ekvivalent müqaviməti tapın.


On-line analiz üçün yuxarıdakı dövrə basın / vurun və ya Windows altında Saxla etmək üçün bu linki vurun

Tərcümə qutusundakı ifadəni diqqətlə araşdırın, ən kiçik parantezlər içərisindən başlayır. Yenə də nümunə 2-da olduğu kimi, ommetrdən ən uzaqdır. R1 və R1 paraleldir, onların ekvivalent müqaviməti R5-lərlə ardıcıldır və R1, R1, R5 və R6-in paralel bərabər müqaviməti R3 və R4 ilə birlikdədir və bunların hamısı R2 ilə paraleldir.

{TINA-nın Tərcüməçisi tərəfindən həll!}
R1p: = Replus (R1, R1);
R6p: = Replus ((R1p + R5), R6);
Req: = Replus (R2, (R3 + R4 + R6p));
Req = [2]
#Python tərəfindən həll
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=Replus(R2,R3+R4+Replus(R6,R5+Replus(R1,R1)))
çap ("Tələb =", Tələb)

Məsələn 4

Bu şəbəkənin iki terminalına baxaraq ekvivalent müqavimət tapın.


On-line analiz üçün yuxarıdakı dövrə basın / vurun və ya Windows altında Saxla etmək üçün bu linki vurun

Bu nümunədə, iki rezistorun paralel ekvivalentini hesablayan 'Replus' adlı TINA Tərcüməçinin xüsusi bir 'funksiyasından' istifadə etdik. Gördüyünüz kimi, mötərizələrdən istifadə edərək, daha mürəkkəb sxemlərin paralel ekvivalentini hesablaya bilərsiniz.

Req üçün ifadəni öyrənərək, yenidən ohmmetrdən başlayaraq “içəridən” işləmə texnikasını görə bilərsiniz.

{TINA-nın Tərcüməçisi tərəfindən həll!}
Req:=R1+R2+Replus(R3,(R4+R5+Replus(R1,R4)));
Req = [5]
#Python tərəfindən həll
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=R1+R2+Replus(R3,R4+R5+Replus(R1,R4))
çap ("Tələb =", Tələb)

Aşağıda tanınmış nərdivan şəbəkəsinin bir nümunəsidir. Bəzi komponentlərin kondansatör və / və ya induktorlar olduğu filtrasiya nəzəriyyəsində çox vacibdir.

Məsələn 5

Bu şəbəkənin ekvivalent müqavimətini tapın


On-line analiz üçün yuxarıdakı dövrə basın / vurun və ya Windows altında Saxla etmək üçün bu linki vurun

Req üçün ifadəni öyrənərək, yenidən ohmmetrdən başlayaraq “içəridən” işləmə texnikasını görə bilərsiniz.

İlk R4, R4 və R4 ilə əlaqəli seriya ilə paraleldir.

Sonra bu ekvivalent R ilə ardıcıl və bu Req R3 ilə paraleldir.

Bu ekvivalent seriya bir R-dədir və bu ekvivalent R2 ilə paraleldir.

Nəhayət, bu sonuncu ekvivalent R1-lərlə və R-paralelində bərabərdir, Rtot-un ekvivalentidir.

{TINA 'Tərcüməçi tərəfindən həll!}
{şəbəkə sözdə bir pillədir}
R44: = Replus (R4, (R4 + R4));
R34: = Replus (R3, (R + R44));
R24: = Replus (R2, (R + R34));
Req1: = Replus (R, (R1 + R24));
Req1 = [7.5]
{və ya bir addımda}
Req:=Replus(R,(R1+Replus(R2,(R+Replus(R3,(R+Replus(R4,(R4+R4))))))));
Req = [7.5]
#Python tərəfindən həll!
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
R44=Replus(R4,R4+R4)
R34=Replus(R3,R+R44)
R24=Replus(R2,R+R34)
Tələb1=Replus(R,(R1+R24))
çap ("Req1 =", Tələb 1)
Req=Replus(R,R1+Replus(R2,R+Replus(R3,R+Replus(R4,R4+R4))))
çap ("Tələb =", Tələb)