СЕРИЈА ПОВРЗАНИ РЕСТИСТРИ

Кликнете или допрете ги Примерните кола подолу за да го повикате TINACloud и да го одберете интерактивниот DC режим за да ги анализирате Online.
Добијте низок пристап до TINACloud за да ги уредите примерите или да креирате сопствени кола

на тековната во серија коло има само една патека за следење и не може да тече по кој било друг пат. Струјата е иста во секоја точка од серијата.

на напон во сериско коло: збирот на применетите напони во сериско коло е еднаков на збирот на падовите на напонот.

Од овие два принципа, следи дека вкупен отпор во серија резистивни коло е еднаква на збирот на индивидуалните отпори.

Пример 1


Кликнете / допрете го горе наведеното коло за да ги анализирате on-line или кликнете на овој линк за да зачувате под Windows


Најди го вкупниот отпор на следните три отпорници:

На сликата погоре, можете да го видите резултатот даден од TINA.

Сега да ја пресметаме еквивалентната отпорност на серијата користејќи ја формулата:

Како што можете да видите, пресметаната вредност се согласува со Омметарот на ТИНА.

Во електрониката понекогаш најдете кола каде прекинувачите се поврзани паралелно со отпорници. Кога еден прекинувач е затворен, го исклучува паралелно поврзаниот отпорник, исто како што имало жица од нула од ohm на местото на отпорот. Меѓутоа, кога прекинувачот е отворен, нема влијание врз отпорот паралелно со него.

{Решение на толкувачот на ТИНА}
Барање:=R1+R2+R3;
Req = [40]
#Решение од Python
Req=R1+R2+R3
печатење („Req =“, Req)

Пример 2

Најди го вкупниот отпор со прекинувачите поставени како што е прикажано:


Кликнете / допрете го горе наведеното коло за да ги анализирате on-line или кликнете на овој линк за да зачувате под Windows

Rдо = Р1 + Р2+ Р3= 10 + 20 + 15 = 45 ohm.

{Решение на толкувачот на ТИНА}
Барање:=R1+R2+R3;
Req = [45]
#Решение од Python
Req=R1+R2+R3
печатење („Req =“, Req)

Пример 3

Најди го вкупниот отпор со прекинувачите поставени како што е прикажано:


Кликнете / допрете го горе наведеното коло за да ги анализирате on-line или кликнете на овој линк за да зачувате под Windows

Rдо = Р1 + Р3 = 10 + 15 = 25 ohm.

{Решение од TINA's Interpreter}
Барање:=R1+R3;
Req = [25]
#Решение од Python
Req=R1+R3
печатење („Req =“, Req)

Пример 4


Кликнете / допрете го горе наведеното коло за да ги анализирате on-line или кликнете на овој линк за да зачувате под Windows

Пронајдете ја струјата во колото со сите можни комбинации на затворени и отворени прекинувачи и проверете го резултатот со TINA. Не ги затворајте сите прекинувачи одеднаш, или ќе ја скратите батеријата и осигурувачот ќе изгори.

{Решение на толкувачот на ТИНА}
I:=VS1/(R1+R2+R3);
I = [100m]
#Решение од Python
I=VS1/(R1+R2+R3)
печатење („Јас =“, јас)

Пример 5

Најди вредност за R што ќе резултира со струја на 2A.


Кликнете / допрете го горе наведеното коло за да ги анализирате on-line или кликнете на овој линк за да зачувате под Windows

Решение: Со цел да се добие потребната струја 2A со изворниот напон 20 V, вкупниот отпор на колото мора да биде 10 ohms, бидејќи според Ом-овиот закон

I = V / R = 20 / 10 = 2 A

Вкупниот отпор на колото е:

Rдо = Р1 + Р2+ Р3 + Р = 10 ohm.

Оттука, R = 2 ohm

{Решение на толкувачот на ТИНА}
Барање:=Vs/2;
Req = [5]
Ra:=Req-R2-R1-R3;
Ra=[1.5]
#Решение од Python
Req=Vs/2
печатење („Req =“, Req)
Ra=Req-R2-R1-R3
печатење („Ра =“, Ра)

Друг пристап кон решавање на овој проблем користи една од најинтересните карактеристики на ТИНА, режим на анализа наречен Оптимизација. Можете да го поставите овој режим во Анализа менито, кликнување Режим и потоа подесување Оптимизација. Во Оптимизација, мора да дефинирате регион за пребарување со користење на параметрите за Почеток и Крајна вредност. Користејќи го менито Analyis или иконите во горниот десен агол на екранот, треба да го поставите и целта за оптимизација, која е вредноста на тековната (2A) прикажана со Current Arrow. Потоа поставете го контролниот објект, кој во овој случај е R. По изборот на функцијата, треба да кликнете на соодветната компонента (моменталната стрелка или отпорникот R) со специјалниот покажувач (метар или отпорник) што се појавува по изборот на функцијата .

Конечно, функцијата за анализа на DC на TINA автоматски ќе ја најде точната вредност на R при што струјата ќе биде еднаква на 2 А.

Пробајте го ова со вчитување на горенаведениот пример и извршување на DC анализа од менито Анализа.

Па, за такво едноставно коло, Оптимизацијата не е неопходна, но има многу реални кола кои се далеку покомплексни, каде што оваа функција може да заштеди голема пресметка на раката.


    X
    Добредојдовте на DesignSoft
    Овозможува разговор ако има потреба од помош за наоѓање на вистинскиот производ или ви треба поддршка.
    wpChatIcon