Wye Delta жана Delta үчүн Wye КАЙРЫЛУУ үчүн

TINACloud Click же дуба үчүн төмөнкү мисал тетиктерге таптап, Online, аларды анализдөө үчүн Interactive DC режимин тандоо.
мисалдарды түзөтүп же өз схемаларды түзүү TINACloud үчүн арзан кирүү

көп райондо, каршылыгы сериясындагы да, катар да болот, ошондуктан, мурдакы бөлүмдөрдө да айтылгандай, бир катар же параллелдүү микросхемалардын үчүн эрежелер колдонулат мүмкүн эмес. Бул райондо, ал бир райондук түрүндө чейин чечүү жөнөкөйлөтүү бирине айландыруу зарыл болушу мүмкүн. көп кыйынчылыктар бар эки типтүү райондук тарам Wye (Y) жана куймалуу болуп саналат ( D ) Схемалары. Ошондой эле: TEE деп аталат (T) менен Пи ( P ) Чынжырлары, тиешелүүлүгүнө жараша.

Delta жана Wye микросхемалардын:

Ошондо Wye үчүн куймаларындагы чейин айландыруу тендемелер:

Р тендемелер жалпы каршылык негизинде кошумча түрүндө (Rd) берилген болот1, R2, Жана R3 (Алар бир катар жайгаштырылган эле):

Rd = R1+R2+R3

жана:

RA = (R1*R3) / Rd

RB = (R2*R3) / Rd

RC = (R1*R2) / Rd

Wye жана куймалуу микросхемалардын:

Жана wye ден дельтага которуунун теңдемелери:

Р тендемелердин кошумча белгиленген жалпы өткөргүчтүк (Gy) негизинде алынган болотA, RB, Жана RC (Алар менен катар жайгаштырылган эле):

Gy = 1 / RA+ 1 / RB+ 1 / RC

жана:

R1 = RB*RC* Gy

R2 = RA*RC* Gy

R3 = RA*RB* Gy

Биринчи мисал белгилүү Уитсон көпүрөсү чечүү үчүн кайрылып Wye үчүн Delta колдонот.

мисал 1

районго барабар каршылык табуу!



Click / сапта-талдоо Жогоруда кыдырып таптап же Windows ылайык сактоо үчүн бул шилтемени басып,

Резисторлор бир катарда да, параллельде да туташтырылбагандыгына көңүл буруңуз, андыктан катар же параллель туташкан резистор үчүн эрежелерди колдоно албайбыз

Келгиле, Р.1,R2 жана R4Жана Р жылдыз районго, аны кайраA, RB, RC.

Click / сапта-талдоо Жогоруда кыдырып таптап же Windows ылайык сактоо үчүн бул шилтемени басып,

кайрылуу жасаш колдонуу:

Бул кайра кийин, райондук сериясы жана жарыш байланышкан каршылыгы бар. сериясы жана параллелдүү каршылык эрежелерин колдонуп, жалпы каршылык болуп саналат:

Эми ушул эле көйгөйдү чечүү үчүн TINAнын Котормочусун колдонолу, бирок бул жолу дельтага айлантуу үчүн wye колдонобуз. Алгач, Rден турган wye схемасын айландырабыз1, R1, Жана R2. Бул Wye райондук эле каршылык, R эки курал бар болгондуктан1Биз чечүү үчүн эки гана мисал бар. натыйжасында кыйырсыз райондук үч каршылыгы R болот11, R12, Жана R12.

:

TINAнын Котормочусунун чечими
Gy:=1/R1+1/R1+1/R2;
Gy = [833.3333m]
R11: = R1 * R1 * Gy;
R12: = R1 * R2 * Gy;
Параллелдүү импеданстар үчүн TINA функциясын колдонуп, Реплюс:
Req:=Replus(R11,(Replus(R12,R3)+Replus(R12,R4)));
Треб = [4.00]
#Python аркылуу чечим!
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Gy=1/R1+1/R1+1/R2
print(“Gy= %.3f”%Gy)
R11=R1*R1*Gy
R12=R1*R2*Gy
басып чыгаруу(“R11= %.3f”%R11)
басып чыгаруу(“R12= %.3f”%R12)
Req=Replus(R11,Replus(R12,R3)+Replus(R12,R4))
басып чыгаруу("Req= %.3f"%Req)

мисал 2

метрине көрсөтүлгөн каршылык табуу!

Click / сапта-талдоо Жогоруда кыдырып таптап же Windows ылайык сактоо үчүн бул шилтемени басып,

Келгиле, Р.1, R2, R3 бир кыйырсыз тармакка Wye тармак. Бул өзгөртүү Бул тармак жөнөкөйлөтүп, эъ оболу.

TINAнын Котормочусунун чечими
Биринчиден, биз wye to delta конверсиясын жасайбыз,
анда биз параллелдүү резисторлордун учурларын байкайбыз
жөнөкөйлөтүлгөн схемада.
{Үчүн кыйырсыз кайра үчүн Wye R1, R2, R3}
Gy:=1/R1+1/R2+1/R3;
Gy = [95m]
RA: = R1 * R2 * Gy;
RB: = R1 * R3 * Gy;
RC: = R2 * R3 * Gy;
REQ: = Replus (Replus (R6, RB), (Replus (R4, РА) + Replus (R5, RC)));
RA = [76]
RB = [95]
RC = [190]
Треб = [35]
#Python аркылуу чечим!
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Gy=1/R3+1/R2+1/R1
print(“Gy= %.3f”%Gy)
RA=R1*R2*Gy
RB=R1*R3*Gy
RC=R2*R3*Gy
Req=Replus(Replus(R6,RB),Replus(R4,RA)+Replus(R5,RC))
басып чыгаруу(“RA= %.3f”%RA)
басып чыгаруу(“RB= %.3f”%RB)
басып чыгаруу(“RC= %.3f”%RC)
басып чыгаруу("Req= %.3f"%Req)

мисал 3

метр көрсөткөн барабар каршылык табуу!

Click / сапта-талдоо Жогоруда кыдырып таптап же Windows ылайык сактоо үчүн бул шилтемени басып,

Бул көйгөй накталаганы үчүн көп мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат. Бул Wye же кыйырсыз өзгөртүү кыска чечим кабыл алат, бул үчүн абдан маанилүү болуп саналат. айрымдары дегеле мүмкүн эмес, ал эми кээ бир адамдар болсо жакшыраак иштейт.

Бул учурда, R динин конверсиясынын дельтасын колдонуудан баштайлы1, R2 жана R5. Биз кийинки кыйырсыз кайра үчүн Wye колдонууга болот. кылдат төмөндө Interpreter тендемелерди сабак

Click / сапта-талдоо Жогоруда кыдырып таптап же Windows ылайык сактоо үчүн бул шилтемени басып,

R үчүнAT, RB, RCT:


TINAнын Котормочусунун чечими
Rd: = R1 + R2 + R5;
Rd = [8]
RC: = R1 * R5 / Rd;
RB: = R1 * R2 / Rd;
RA: = R2 * R5 / Rd;
{Келгиле (R1 + R3 + RA) = RAT = 5.25 ом; (R2 + RC) = RCT = 2.625 ом.
RAT, RB, RCT үчүн дельта конверсиясына wye колдонуу!}
RAT: = RA R1 + R3 +;
Роуд: = R2 + RC;
Gy: = 1 / RAT + 1 / RB + 1 / Роуд;
Rd2: = RB * RAT * Gy;
Rd3: = RB * Роуд * Gy;
Rd1: = Роуд * RAT * Gy;
Req:=Replus(Rd2,(Replus(R4,Rd3)+Replus(Rd1,(R1+R2))));
Треб = [2.5967]
#Python аркылуу чечим!
Replus= lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Rd=R1+R2+R5
RC=R1*R5/Rd
RB=R1*R2/Rd
RA=R2*R5/Rd
RAT=R1+R3+RA
RCT=R2+RC
Gy=1/RAT+1/RB+1/RCT
Rd2=RB*RAT*Gy
Rd3=RB*RCT*Gy
Rd1=RCT*RAT*Gy
Req=Replus(Rd2,Replus(R4,Rd3)+Replus(Rd1,R1+R2))
басып чыгаруу("Req= %.3f"%Req)


    X
    кабыл алуу DesignSoft
    эгер муктаждык туура өндүрүм же зарыл колдоо таппай кандай гана жардам болбосун, баарлашууга мүмкүнчүлүк берет.
    wpChatIcon