DC回路の電源

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抵抗器はエネルギーを熱の形で消費します。エネルギーを消費する割合は電力と呼ばれます。 抵抗によって消費される電力は、回路内の電圧および/または電流源によって供給されます。

電力の単位は ワット (1ジュール/秒)。

抵抗の電力を計算する方法はいくつかあります。

V = 150 VおよびR = 1 kohmの場合、各回路要素の電力を求めます。

まず、ネットワークの現在を探します。

I = V /(R + XNUMX * R)= XNUMX /(XNUMX + XNUMX)= XNUMX / XNUMX = XNUMX mA

抵抗の電力は次のようになります。

P1 = I2 * R = 502 * 10-6 * 103 = 2.5 W;

P2 = I2 * 2 * R = 502 * 10-6 * 2 * 103 = 5 W;

 

電源から供給される電力は次のとおりです。

PV = – 私 * V = – 5 * 10-2 * 150 = -7.5 W

電流はソースの電圧と反対であることに注意してください。 この場合の慣例により、電力は負の量として表される。 回路に複数の電源が含まれている場合、それらの電流と電圧が同じ方向を向いていると、実際にエネルギーを消費する電源があります。

TINAのDC分析を使用したソリューション:


オンラインで分析するには上の回路をクリック/タップするか、Windowsで保存するにはこのリンクをクリックしてください。

シミュレーション結果は計算されたパワーと一致します。

{TINAの通訳による解決策!}
I:= V /(R + XNUMX×R)。
P1:= I * I * R。
PXNUMX:= XNUMX * R * I * I。
P1 = [2.5]
P2 = [5]
PV:= - I * V。
PV = [ - 7.5]
#Pythonによる解決策
I=V/(R+2*R)
P1=I*I*R
P2=2*R*I*I
print(“P1= %.3f”%P1)
print(“P2= %.3f”%P2)
PV=-I*V
print(“PV= %.3f”%PV)

 

各抵抗器に関連する電圧または電流のいずれかを知っていれば、各抵抗器で消費される電力を計算できます。 直列回路では、コモン電流を見つける方が簡単ですが、パラレル回路では、全電流またはコモン電圧について解くのが簡単です。

ソース電流がI = 10 Aの場合、各抵抗で消費される電力を求めます。

この例では、並列回路があります。 電力を求めるには、並列回路の電圧を計算する必要があります。

 

各抵抗の電力を求めます。

 

 

TINAのDC分析を使用したソリューション


オンラインで分析するには上の回路をクリック/タップするか、Windowsで保存するにはこのリンクをクリックしてください。

シミュレーション結果は計算されたパワーと一致します。

 

TINAの通訳によるソリューション
V:= I * Replus(R1、R2);
V = [120]
IXNUMX:= I * RXNUMX /(RXNUMX + RXNUMX)。
I1 = [4]
IXNUMX:= I * RXNUMX /(RXNUMX + RXNUMX)。
I2 = [6]
P1:= R1 * sqr(I1);
P1 = [480]
P2:= R2 * sqr(I2);
P2 = [720]
Ps:= - V * I。
Ps = [ - 1.2k]

5オーム抵抗で電力を求めます。


オンラインで分析するには上の回路をクリック/タップするか、Windowsで保存するにはこのリンクをクリックしてください。

TINAのインタプリタを使用したソリューション
I:= Vs /(RXNUMX +返信(RXNUMX、RXNUMX))。
I = [1]
P5:= I * I * R1;
P5 = [5]
#Pythonによる解決策
リプラス= ラムダ R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
I=Vs/(R1+リプラス(R2,R2))
V1=Vs*R1/(R1+Replus(R2,R2))
P1=I*V1
print(“P1= %.3f”%P1)

 


オンラインで分析するには上の回路をクリック/タップするか、Windowsで保存するにはこのリンクをクリックしてください。

抵抗RIで電力を求めます。

TINAの通訳を使用したソリューション
Ir:=I*R/(R+R1+replus(R2,(R3+RI)))*R2/(R2+R3+RI);
Ir = [1.25m]
PRI:= sqr(Ir)* RI。
PRI = [125m]
#Pythonによる解決策
リプラス= ラムダ R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Ii=I*R/(R+R1+Replus(R2,(R3+RI)))*R2/(R2+R3+RI)
Pi=Ii**2*RI
print(“Pi= %.3f”%Pi)


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