СЕРІЇ, ПІДКЛЮЧЕНІ РЕЗИСТОРИ

Натисніть або торкніться прикладної схеми нижче, щоб викликати TINACloud і вибрати режим інтерактивного постійного струму для аналізу в Інтернеті.
Отримайте низький доступ до TINACloud для редагування прикладів або створення власних схем

Команда ток В контур серії має лише один шлях, за яким слід слідувати і не може протікати ні в якому іншому шляху. Струм точно такий же у кожній точці ланцюга.

Команда напруга в послідовному ланцюзі: сума прикладених напруг в послідовному ланцюзі дорівнює сумі падінь напруги.

З цих двох принципів випливає, що загальний опір в ряду резистивних ланцюгів дорівнює сумі індивідуальних опорів.

Приклад 1


Натисніть / торкніться вищезазначеної схеми, щоб проаналізувати он-лайн або натисніть це посилання, щоб зберегти під Windows


Знайти загальний опір наступних трьох резисторних ланцюгів:

На малюнку вище можна побачити результат, наданий TINA.

Тепер обчислимо еквівалентний серійний опір за формулою:

Як бачите, розраховане значення узгоджується з омметром TINA.

У електроніці іноді зустрічаються схеми, де перемикачі з'єднані паралельно з резисторами. Коли перемикач закритий, він замикає паралельно підключений резистор так само, як якщо б на місці резистора був нульовий дріт. Однак, коли перемикач відкритий, він не впливає на опір паралельно з ним.

{Рішення перекладача TINA}
Req:=R1+R2+R3;
Req = [40]
#Рішення від Python
Req=R1+R2+R3
print(“Req=”, Req)

Приклад 2

Знайдіть загальний опір за допомогою перемикачів, як показано на малюнку:


Натисніть / торкніться вищезазначеної схеми, щоб проаналізувати он-лайн або натисніть це посилання, щоб зберегти під Windows

Rмалюк = R1 + R2+ R3= 10 + 20 + 15 = 45 ом.

{Рішення перекладача TINA}
Req:=R1+R2+R3;
Req = [45]
#Рішення від Python
Req=R1+R2+R3
print(“Req=”, Req)

Приклад 3

Знайдіть загальний опір за допомогою перемикачів, як показано на малюнку:


Натисніть / торкніться вищезазначеної схеми, щоб проаналізувати он-лайн або натисніть це посилання, щоб зберегти під Windows

Rмалюк = R1 + R3 = 10 + 15 = 25 ом.

{Рішення перекладача TINA}
Req:=R1+R3;
Req = [25]
#Рішення від Python
Req=R1+R3
print(“Req=”, Req)

Приклад 4


Натисніть / торкніться вищезазначеної схеми, щоб проаналізувати он-лайн або натисніть це посилання, щоб зберегти під Windows

Знайдіть струм в ланцюзі з усіма можливими комбінаціями замкнутих і розімкнутих вимикачів і перевірте результат за допомогою TINA. Не замикайте всі перемикачі відразу, інакше ви розрядите батарею, і запобіжник згорить.

{Рішення перекладача TINA}
I:=VS1/(R1+R2+R3);
I = [100m]
#Рішення від Python
I=VS1/(R1+R2+R3)
print(“I=”, I)

Приклад 5

Знайдіть значення для R, яке призведе до струму 2A.


Натисніть / торкніться вищезазначеної схеми, щоб проаналізувати он-лайн або натисніть це посилання, щоб зберегти під Windows

Рішення: Для того, щоб отримати необхідний струм 2A з напругою джерела 20 V, загальний опір схеми має бути 10 Ом, оскільки, згідно з законом Ома

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

Загальний опір схеми:

Rмалюк = R1 + R2+ R3 + R = 10 ом.

Отже, R = 2 ом

{Рішення перекладача TINA}
Req:=Vs/2;
Req = [5]
Ra:=Req-R2-R1-R3;
Ra=[1.5]
#Рішення від Python
Req=Vs/2
print(“Req=”, Req)
Ra=Req-R2-R1-R3
print(“Ra=”, Ra)

Інший підхід до вирішення цієї проблеми використовує одну з найцікавіших функцій TINA - режим аналізу Оптимізація. Цей режим можна встановити в меню аналіз меню, натиснувши Режим і потім встановивши Оптимізацію. У розділі "Оптимізація" необхідно визначити область пошуку, використовуючи параметри "Початок і кінець". Використовуючи меню Analyis або значки у верхньому правому куті екрана, ви також повинні встановити ціль оптимізації, яка є значенням поточного (2A), показаного поточною стрілкою. Далі встановіть об'єкт Control, який в даному випадку є R. Після вибору функції необхідно натиснути на відповідний компонент (поточну стрілку або резистор R) спеціальним курсором (лічильник або резистор), що з'являється після вибору функції .

Нарешті, функція аналізу постійного струму TINA автоматично знайде точне значення R, при якому струм буде дорівнює 2 А.

Спробуйте це зробити, завантаживши приклад вище і виконавши аналіз DC з меню Аналіз.

Ну, для такої простої схеми оптимізація не потрібна, але є багато справжніх схем, які є набагато складнішими, де ця функція може значно заощадити обчислення рук.


    X
    Радий, що вас чекають DesignSoft
    Дозволяє спілкуватися, якщо вам потрібна допомога в пошуку потрібного продукту або потрібна підтримка.
    wpchatıco