SERIE-PARALELO konektatutako erresistentzia

Egin klik beheko edo Idatzi beheko zirkuituak TINACloud deitzeko eta hautatu Lineako DC interaktiboa hautatzeko.
Eskuratu TINACloud-era kostu txikia adibide horiek editatzeko edo zure zirkuituak sortzeko

Zirkuitu askotan, erresistentziak serie batzuetan konektatuta daude eta beste leku batzuetan paraleloan daude. Guztizko erresistentzia kalkulatzeko, seriean konektatutako erresistentzia eta paraleloki konektatuta dauden erresistentzia bereizten ikasi behar duzu. Ondorengo arauak erabili behar dituzu:

  1. Edozein lekutan, korronte guztiak isurtzen dituen erresistentzia bat dago, erresistentzia seriean konektatuta dago.

  2. Indar guztiek bi erresistentzia edo gehiago dituzten tarteak berdinen artean banatzen badira, erresistentzia horiek paraleloan konektatzen dira.

Teknika hori ez dugu ilustratzen, nahiz eta askotan lagungarria izango da zirkuitua berriro diseinatzea, serie eta paralelo konexioak argi eta garbi adierazteko. Marrazki berriari esker, argi eta garbi ikusi ahal izango duzu nola erresistentzia konektatzen diren.

Adibidea 1


Egin klik / sakatu goiko zirkuitua linean aztertzeko edo esteka hau klikatu Gorde Windows azpian

Zein da metroko neurtutako erresistentzia baliokidea?

{Soluzioa TINAko interpretearen eskutik!}
Berritu: = R1 + Replus (R2, R2);
Berritu = [3.5k]
Python-en #soluzioa
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Eskaria=R1+Berriz (R2;R2)
inprimatu ("Eskaria=", Eskaria)

Ikus daiteke R1-en bidez korronteak guztira, beraz, serie konektatuta dago. Ondoren, uneko adarrak bi erresistentziaren bidez igarotzen dira, R2 etiketatuta. Bi erresistentzia hauek paraleloan daude. Beraz, erresistentzia baliokidea R1 eta R2 bi erresistentziaren paraleloak dira.

 

 

Irudian TINAren DC analisi irtenbidea ageri da.

Adibidea 2


Egin klik / sakatu goiko zirkuitua linean aztertzeko edo esteka hau klikatu Gorde Windows azpian

Bilatu metroaren arabera neurtutako erresistentzia baliokidea.

Hasi zirkuituaren zatirik "barnekoenean", eta kontuan izan R1 eta R2 paraleloan daude. Ondoren, kontuan izan R12=Req R1 eta R2 R-ren serie daude3. Azkenean, R4 eta R5 serie konektatuta daude, eta bere Req Rarekin paraleloki dagoeq R3, R1eta R2. Adibide honek erakusten du batzuetan errazagoa dela neurtzeko tresnarik dagoen aldetik abiatzea.

{TINA 'Interpretearen soluzioa!}
R12: = Replus (R1, R2)
Berritu: = Replus ((R4 + R5), (R3 + R12));
Berritu = [2.5k]
Python-en #soluzioa
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=Replus(R4+R5,R3+Replus(R1,R2))
inprimatu ("Eskaria=", Eskaria)

Adibidea 3

Bilatu metroaren arabera neurtutako erresistentzia baliokidea.


Egin klik / sakatu goiko zirkuitua linean aztertzeko edo esteka hau klikatu Gorde Windows azpian

Aztertu arretaz Interpretazio-laukian adierazpena, barruko parentesi artean. Berriro ere, 2 Adibidea bezala, hau ohmetroiaren urrunena da. R1 eta R1 paraleloan daude, eta horien erresistentzia baliokidea R5 seriean dago, eta horren ondorioz, R1, R1, R5 eta R6-ren erresistentzia baliokide paraleloak R3 eta R4 seriean daude.

{Soluzioa TINAko interpretearen eskutik!}
R1p: = Replus (R1, R1);
R6p: = Replus ((R1p + R5), R6);
Berritu: = Replus (R2, (R3 + R4 + R6p));
Berritu = [2]
Python-en #soluzioa
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=Replus(R2,R3+R4+Replus(R6,R5+Replus(R1,R1)))
inprimatu ("Eskaria=", Eskaria)

Adibidea 4

Bilatu sare honen bi terminaletan dagoen erresistentzia baliokidea.


Egin klik / sakatu goiko zirkuitua linean aztertzeko edo esteka hau klikatu Gorde Windows azpian

Adibide honetan, TINAren Interpretariaren "funtzio" berezi bat erabili dugu "Replus" izenekoa, bi erresistentziaren baliokide paraleloa kalkulatzen duena. Ikus dezakezunez, parentesia erabiliz, zirkuitu korapilatsuagoen baliokide paraleloa kalkula dezakezu.

Req esamoldea aztertuz, ohmmetro batetik urrun hasi eta "barrutik kanpora" lan egiteko teknika ikus dezakezu berriro.

{Soluzioa TINAko interpretearen eskutik!}
Req:=R1+R2+Replus(R3,(R4+R5+Replus(R1,R4)));
Berritu = [5]
Python-en #soluzioa
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=R1+R2+Replus(R3,R4+R5+Replus(R1,R4))
inprimatu ("Eskaria=", Eskaria)

Hurrengo eskailera sarearen adibide bat da. Hauek oso garrantzitsuak dira iragazkien teorian, non zenbait osagai kondentsadoreak eta / edo induktoreak diren.

Adibidea 5

Bilatu sare honen erresistentzia baliokidea


Egin klik / sakatu goiko zirkuitua linean aztertzeko edo esteka hau klikatu Gorde Windows azpian

Req esamoldea aztertuz, ohmmetro batetik urrun hasi eta "barrutik kanpora" lan egiteko teknika ikus dezakezu berriro.

Lehenengo R4 R4 eta R4 konektatutako serieekin paraleloki dago.

Ondoren, baliokidea R hau seriean dago eta Req hau R3-rekin batera dago.

Baliokidea hau seriean R beste bat da eta baliokidea R2-ekin batera dago.

Azkenean, azken baliokidea hau R1-rekin eta bere baliokidea R-rekin batera dago, Rtot baliokidearekin.

{TINA 'Interpretearen soluzioa!}
{sarea eskala izenekoa da}
R44: = Replus (R4, (R4 + R4));
R34: = Replus (R3, (I + R44));
R24: = Replus (R2, (I + R34));
Req1: = Replus (R, (R1 + R24));
Req1 = [7.5]
{edo urrats bakar batean}
Req:=Replus(R,(R1+Replus(R2,(R+Replus(R3,(R+Replus(R4,(R4+R4))))))));
Berritu = [7.5]
Python-en #soluzioa!
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
R44=Gainera (R4,R4+R4)
R34=Garaipena (R3,R+R44)
R24=Garaipena (R2,R+R34)
Eskaera 1=gehigarria(R,(R1+R24))
inprimatu ("Eskaria=", Eskaria 1)
Req=Replus(R,R1+Replus(R2,R+Replus(R3,R+Replus(R4,R4+R4))))
inprimatu ("Eskaria=", Eskaria)


    X
    Ongi etorri DesignSoft
    Txateatzen uzten du produktu egokia aurkitzeko laguntza behar badu edo laguntza behar baduzu.
    wpChatIcon