DC strāvas stiprums

Lai izmantotu TINACloud un atlasītu interaktīvo līdzstrāvas režīmu, lai analizētu tos tiešsaistē, noklikšķiniet uz zemāk esošās piemēru shēmas vai pieskarieties tam.
Iegūstiet zemu izmaksu piekļuvi TINACloud, lai rediģētu piemērus vai izveidotu savas shēmas

Rezistori izkliedē enerģiju siltuma veidā, un ātrumu, kādā tie izkliedē enerģiju, sauc par jaudu. Rezistoru izkliedētā jauda tiek piegādāta ar strāvas avotiem un / vai strāvas avotiem.

Jaudas vienība ir watt (viens džouls sekundē).

Ir vairāki veidi, kā aprēķināt rezistoru jaudu.

piemērs 1

Atrodiet katra ķēdes elementa jaudu, ja V = 150 V un R = 1 kohm.

Pirmkārt, atrodiet tīkla pašreizējo:

I = V / (R + 2 * R) = 150 / (1 + 2) = 150 / 3 = 50 mA

Rezistoru jauda ir:

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

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

 

Sprieguma avota piegādātā jauda ir:

PV = - I * V = - 5 * 10-2 * 150 = -7.5 W.

Ņemiet vērā, ka strāva ir pretēja spriegumam avotā. Pēc vienošanās šajā gadījumā jauda tiek apzīmēta kā negatīvs daudzums. Ja ķēdē ir vairāk nekā viens avots, daži avoti faktiski var izkliedēt enerģiju, ja to strāvai un spriegumam ir vienāds virziens.

Risinājums, izmantojot TINA DC analīzi:


Noklikšķiniet / pieskarieties iepriekš minētajai ķēdei, lai analizētu on-line, vai noklikšķiniet uz šīs saites, lai saglabātu sistēmā Windows

Simulācijas rezultāti atbilst aprēķinātajām pilnvarām:

{TINA tulka risinājums!}
I: = V / (R + 2 * R);
P1: = I * I * R;
P2: = 2 * R * I * I;
P1 = [2.5]
P2 = [5]
PV: = - I * V;
PV = [- 7.5]
#Python risinājums
I=V/(R+2*R)
P1=I*I*R
P2=2*R*I*I
drukāt (“P1= %.3f”%P1)
drukāt (“P2= %.3f”%P2)
PV=-I*V
drukāt (“PV= %.3f”%PV)

 

Mēs varam aprēķināt katra rezistora izkliedēto jaudu, ja mēs zinām, vai ir spriegums vai strāva, kas saistīta ar katru rezistoru. Sērijas ķēdē ir vienkāršāk atrast kopējo strāvu, savukārt paralēlā ķēdē ir vieglāk atrisināt kopējo strāvu vai kopējo spriegumu.

piemērs 2

Atrodiet katrā rezistorā izkliedēto jaudu, ja avota strāva ir I = 10 A.

Šajā piemērā mums ir paralēla ķēde. Lai atrastu spēku, mums ir jāaprēķina paralēlās shēmas spriegums:

 

Atrast jaudu katrā rezistorā:

 

 

Risinājums, izmantojot TINA DC analīzi


Noklikšķiniet / pieskarieties iepriekš minētajai ķēdei, lai analizētu on-line, vai noklikšķiniet uz šīs saites, lai saglabātu sistēmā Windows

Simulācijas rezultāti piekrīt aprēķinātajām pilnvarām.

 

TINA tulka risinājums
V: = I * Replus (R1, R2);
V = [120]
I1: = I * R2 / (R1 + R2);
I1 = [4]
I2: = I * R1 / (R1 + R2);
I2 = [6]
P1: = R1 * sqr (I1);
P1 = [480]
P2: = R2 * sqr (I2);
P2 = [720]
Ps: = - V * I;
Ps = [- 1.2k]

piemērs 3

Atrodiet jaudu 5 omu rezistorā.


Noklikšķiniet / pieskarieties iepriekš minētajai ķēdei, lai analizētu on-line, vai noklikšķiniet uz šīs saites, lai saglabātu sistēmā Windows

Risinājums, izmantojot tulku TINA
I: = Vs / (R1 + Replus (R2, R2));
I = [1]
P5: = I * I * R1;
P5 = [5]
#Python risinājums
Replus = lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
I=Vs/(R1+Replus(R2,R2))
V1=Vs*R1/(R1+Replus(R2,R2))
P1=I*V1
drukāt (“P1= %.3f”%P1)

 piemērs 4


Noklikšķiniet / pieskarieties iepriekš minētajai ķēdei, lai analizētu on-line, vai noklikšķiniet uz šīs saites, lai saglabātu sistēmā Windows

Atrodiet rezistora RI jaudu.

Risinājums, izmantojot TINA tulku
Ir:=I*R/(R+R1+replus(R2,(R3+RI)))*R2/(R2+R3+RI);
Ir = [1.25m]
PRI: = sqr (Ir) * RI;
PRI = [125m]
#Python risinājums
Replus = lambda R1, R2 : R1*R2/(R1+R2)
Ii=I*R/(R+R1+Replus(R2,(R3+RI)))*R2/(R2+R3+RI)
Pi=Ii**2*RI
drukāt (“Pi= %.3f”%Pi)


    X
    Prieks, ka esat šeit DesignSoft
    Ļauj tērzēt, ja nepieciešama palīdzība, lai atrastu pareizo produktu vai būtu nepieciešams atbalsts.
    wpchatıco