SERIES-PARALLEL ҚҰРЫЛҒАН РЕЗИСТОРЛАР

TINACloud қолданбасын шақыру үшін төмендегі Мысал тізбектерін таңдаңыз немесе Интерактивті тұрақты режимін таңдаңыз, оларды Интернетте талдау.
Мысалдарды өңдеңіз немесе өзіңіздің сұлбаларыңызды жасау үшін TINACloud-ке төмен шығындарға қол жеткізіңіз

Көптеген тізбектерде резисторлар кейбір жерлерде және басқа жерлерде қатарға қосылады. Толық қарсылықты есептеу үшін қатарлас қосылған резисторлар мен қатарласқан резисторлардан қалай ажыратуға болатынын білу керек. Келесі ережелерді қолданыңыз:

  1. Кез келген жерде бір резистор бар, ол арқылы барлық ток ағыны, бұл резистор серияға қосылған.

  2. Егер жиынтық ток кернеуі бірдей болатын екі немесе одан көп резисторларға бөлінсе, онда бұл резисторлар қатарлас қосылады.

Біз мұнда техниканы көрсетпесек те, серияларды және параллельді қосылымдарды неғұрлым нақты анықтау үшін тізбекті қайта өңдеу пайдалы. Жаңа сызбадан сіз резисторлар қалай қосылғанын анық көре аласыз.

Мысал 1


Он-лайн талдау үшін жоғарыдағы тізімді басыңыз немесе осы сілтемені басыңыз Windows астында сақтау үшін басыңыз

Есептегішпен өлшенген балама кедергі дегеніміз не?

{TINA аудармашысының шешімі!}
Req: = R1 + Replus (R2, R2);
Req = [3.5к]
#Python бойынша шешім
Replus= ламбда R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=R1+Replus(R2,R2)
басып шығару («Req=», Сұраныс)

Толық ток R1 арқылы ағып жатқанын көресіз, сондықтан серия қосылған. Әрі қарай, R2 деп аталатын екі резистор арқылы ағымдық тармақтар. Бұл екі резистор параллель. Демек, балама кедергі R1 жиынтығы және екі резистордың R2 параллельді Req:

 

 

Суретте TINA-ның DC талдау шешімі көрсетілген.

Мысал 2


Он-лайн талдау үшін жоғарыдағы тізімді басыңыз немесе осы сілтемені басыңыз Windows астында сақтау үшін басыңыз

Есептегішпен өлшенген балама қарсылықты табыңыз.

Тізбектің «ішкі» бөлігінен бастаңыз және R екенін ескеріңіз1 және R.2 параллельдер болып табылады. Әрі қарай, R.12=Req Р1 және R.2 R сериясымен кездеседі3. Соңында, R.4 және R.5 сериясы біріктірілген және олардың Req R-мен параллель болып табыладыeq Р3, R.1және R.2. Бұл мысал көрсеткендей, кейде өлшеу құралынан ең жақын жағынан бастау оңайырақ.

{TINA 'аудармашысының шешімі!}
R12: = Replus (R1, R2)
Req: = Replus ((R4 + R5), (R3 + R12));
Req = [2.5к]
#Python бойынша шешім
Replus= ламбда R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=Replus(R4+R5,R3+Replus(R1,R2))
басып шығару («Req=», Сұраныс)

Мысал 3

Есептегішпен өлшенген балама қарсылықты табыңыз.


Он-лайн талдау үшін жоғарыдағы тізімді басыңыз немесе осы сілтемені басыңыз Windows астында сақтау үшін басыңыз

Ауызша аударма терезесіндегі өрнекді ішкі жақшадан бастаңыз. Мысал 2 сияқты, бұл оммеретрден ең алыс. R1 және R1 параллельді, олардың баламалы қарсылықтары R5-мен қатарлас болып табылады және R1, R1, R5 және R6-дің параллельді балама қарсылықтары R3 және R4-да қатарлас болып табылады, олардың барлығы R2-мен параллель болып табылады.

{TINA аудармашысының шешімі!}
R1p: = Replus (R1, R1);
R6p: = Replus ((R1p + R5), R6);
Req: = Replus (R2, (R3 + R4 + R6p));
Req = [2]
#Python бойынша шешім
Replus= ламбда R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=Replus(R2,R3+R4+Replus(R6,R5+Replus(R1,R1)))
басып шығару («Req=», Сұраныс)

Мысал 4

Осы желінің екі терминалына қарайтын балама қарсылықты табыңыз.


Он-лайн талдау үшін жоғарыдағы тізімді басыңыз немесе осы сілтемені басыңыз Windows астында сақтау үшін басыңыз

Бұл мысалда біз екі резистордың параллель эквивалентін есептейтін TINA интерпретаторының 'Replus' деп аталатын арнайы 'функциясын' қолдандық. Көріп отырғаныңыздай, жақшаны пайдаланып, сіз күрделі схемалардың параллель эквивалентін есептей аласыз.

Req өрнегін зерттей отырып, сіз омметрден алшақтау және «іштен» жұмыс істеу техникасын көре аласыз.

{TINA аудармашысының шешімі!}
Req:=R1+R2+Replus(R3,(R4+R5+Replus(R1,R4)));
Req = [5]
#Python бойынша шешім
Replus= ламбда R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Req=R1+R2+Replus(R3,R4+R5+Replus(R1,R4))
басып шығару («Req=», Сұраныс)

Төменде танымал сатылар желісінің мысалы келтірілген. Бұл сүзгіш теорияда өте маңызды, кейбір компоненттер конденсаторлар және / немесе индукторлар болып табылады.

Мысал 5

Осы желінің баламалы кедергісін табыңыз


Он-лайн талдау үшін жоғарыдағы тізімді басыңыз немесе осы сілтемені басыңыз Windows астында сақтау үшін басыңыз

Req өрнегін зерттей отырып, сіз омметрден алшақтау және «іштен» жұмыс істеу техникасын көре аласыз.

Алдымен R4 R4 және R4 қосылған сериялармен параллельді.

Сонда бұл эквивалент R-мен сериялы және бұл Рек R3-пен параллель.

Бұл эквивалент R қосымша сериясы болып табылады және бұл эквивалент R2-пен параллель.

Соңында, бұл соңғы эквивалент R1-мен сериялы және олардың эквиваленті R-ға параллель, баламасы Rtot.

{TINA 'аудармашысының шешімі!}
{желі - бұл сатысыз деп аталады]
R44: = Replus (R4, (R4 + R4));
R34: = Replus (R3, (R + R44));
R24: = Replus (R2, (R + R34));
Req1: = Replus (R, (R1 + R24));
Req1 = [7.5]
{немесе бір қадамда}
Req:=Replus(R,(R1+Replus(R2,(R+Replus(R3,(R+Replus(R4,(R4+R4))))))));
Req = [7.5]
#Python шешімі!
Replus= ламбда R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
R44=Қайта(R4,R4+R4)
R34=Қайта(R3,R+R44)
R24=Қайта(R2,R+R34)
Req1=Replus(R,(R1+R24))
басып шығару («Req1=», Сұраныс1)
Req=Replus(R,R1+Replus(R2,R+Replus(R3,R+Replus(R4,R4+R4))))
басып шығару («Req=», Сұраныс)


    X
    Сізге келгеніңізге қуаныштымын DesignSoft
    Қажет болса, қажетті өнімді табуға немесе қолдауға мұқтаж болған кезде сөйлесуге мүмкіндік береді.
    wpChatIcon