СЕРИЯ СВЪРЗАНИ РЕЗИСТОРИ

Кликнете или докоснете примерните схеми по-долу, за да извикате TINACloud и изберете режим Интерактивна DC, за да ги анализирате онлайн.
Получете достъп до TINACloud, за да редактирате примерите или да създадете свои собствени схеми

- ток в верига верига има само един път да следва и не може да тече по друг път. Токът е абсолютно същият във всяка точка на веригата.

- волтаж в последователна верига: сумата от приложените напрежения в последователна верига е равна на сумата от спада на напрежението.

От тези два принципа следва, че пълна съпротива в серия резистивни верига е равна на сумата на отделните съпротивления.

Пример 1


Кликнете / докоснете горната верига, за да анализирате онлайн или кликнете върху тази връзка, за да запазите под Windows


Намерете общото съпротивление на следните три резисторни вериги:

На фигурата по-горе можете да видите резултата, даден от TINA.

Сега нека изчислим еквивалентното серийно съпротивление, използвайки формулата:

Както можете да видите, изчислената стойност е в съответствие с омметъра на TINA.

В електрониката понякога откривате схеми, където ключовете са свързани паралелно с резистори. Когато ключът е затворен, той съкращава паралелно свързания резистор, сякаш на мястото на резистора има нулев омов проводник. Въпреки това, когато превключвателят е отворен, той няма ефект върху съпротивлението паралелно с него.

{Решение от преводача на TINA}
Req:=R1+R2+R3;
Req = [40]
#Решение от Python
Req=R1+R2+R3
print(“Req=”, Req)

Пример 2

Намерете общото съпротивление с превключвателите, както е показано:


Кликнете / докоснете горната верига, за да анализирате онлайн или кликнете върху тази връзка, за да запазите под Windows

Rсбор = R1 + R2+ R3= 10 + 20 + 15 = 45 ом.

{Решение от преводача на TINA}
Req:=R1+R2+R3;
Req = [45]
#Решение от Python
Req=R1+R2+R3
print(“Req=”, Req)

Пример 3

Намерете общото съпротивление с превключвателите, както е показано:


Кликнете / докоснете горната верига, за да анализирате онлайн или кликнете върху тази връзка, за да запазите под Windows

Rсбор = R1 + R3 = 10 + 15 = 25 ом.

{Решение от преводача на TINA}
Req:=R1+R3;
Req = [25]
#Решение от Python
Req=R1+R3
print(“Req=”, Req)

Пример 4


Кликнете / докоснете горната верига, за да анализирате онлайн или кликнете върху тази връзка, за да запазите под Windows

Намерете тока във веригата с всички възможни комбинации от затворени и отворени ключове и проверете резултата с TINA. Не затваряйте всички ключове наведнъж, или ще скъсите батерията и предпазителят ще изгори.

{Решение от преводача на TINA}
I:=VS1/(R1+R2+R3);
I = [100m]
#Решение от Python
I=VS1/(R1+R2+R3)
печат ("I=", I)

Пример 5

Намерете стойността за R, която ще доведе до ток на 2A.


Кликнете / докоснете горната верига, за да анализирате онлайн или кликнете върху тази връзка, за да запазите под Windows

Решение: За да получите необходимия ток 2A с напрежението на източника 20 V, общото съпротивление на веригата трябва да бъде 10 ома, тъй като според закона на Ом

I = V / R = 20 / 10 = 2 A

Общото съпротивление на веригата е:

Rсбор = R1 + R2+ R3 + R = 10 ома.

Следователно R = 2 ом

{Решение от преводача на TINA}
Req:=Vs/2;
Req = [5]
Ra:=Req-R2-R1-R3;
Ra=[1.5]
#Решение от Python
Req=Vs/2
print(“Req=”, Req)
Ra=Req-R2-R1-R3
print(“Ra=”, Ra)

Друг подход за решаване на този проблем използва една от най-интересните функции на TINA, наречен режим на анализ Оптимизация, Можете да зададете този режим в Анализ меню, щракнете върху Режим и след това на настройка Оптимизация. В оптимизацията трябва да дефинирате регион за търсене, като използвате параметрите Начална и Крайна стойност. Използвайки менюто Analyis или иконите в горния десен ъгъл на екрана, трябва също да зададете Target за оптимизация, която е стойността на текущата (2A), показана от текущата стрелка. След това задайте Control Object, който в този случай е R. След като изберете функцията, трябва да щракнете върху съответния компонент (текущата стрелка или резистор R) със специалния курсор (метър или резистор), който се появява след избор на функцията. ,

И накрая, функцията за анализ на DC на TINA автоматично ще намери точната стойност на R, при която токът ще бъде равен на 2 А.

Опитайте това, като заредите горния пример и извършите DC анализ от менюто Анализ.

Е, за такава проста схема оптимизацията не е необходима, но има много схеми от реалния свят, които са много по-сложни, където тази функция може да спести голяма част от изчисленията на ръцете.


    X
    Радвам се, че съм ви DesignSoft
    Позволява чат, ако се нуждаете от помощ за намиране на подходящия продукт или се нуждаете от поддръжка.
    на wpchatıco