Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ
Это такое соединение, при котором все элементы идут один за одним без разветвлений. Свойства последовательного соединения 1. Ток во всех резисторах одинаков- I1 = I2 = I3; 2. Общее напряжение цепи равно сумме напряжений на всех резисторах- U=U1 + U2 + U3; 3.Сопротивление по отношению к входным зажимам называется входным сопротивлением и равно сумме сопротивлений участков - Rвх= R1 + R2 + R3; 4. Чем больше сопротивление участка, тем больше на нём падает напряжение- . ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ Это такое соединение, при котором все начала элементов соединяются в одну точку, а все концы в другую и к этим точкам подводится напряжение. Свойства параллельного соединения резистора: 1. Общее напряжение цепи равно напряжению на каждом участке- U = U1 = U2 = U3 2. Общий ток цепи равен сумме токов на всех участках- I = I1 + I2 + I3 3. Чтобы найти входное сопротивление, рассчитывают вначале величину обратную входному сопротивлению - проводимость (G) Общая проводимость цепи равна сумме проводимостей на каждом участке. G = G1 + G2 + G3 4.Чем больше сопротивление участка, тем меньше ток, протекающий на нем. При параллельном соединении двух резисторов формулу входного сопротивления можно преобразовать 1. 2. Если известен общий ток, то можно найти ток ветви, умножив общий ток на сопротивление противоположной ветви и разделить на сумму сопротивлений ; . Тестовые задания:
Смешанное соединение резисторов Пример решения задач Дано: U = 60 В R1 = 7 Ом R2 = 12 Ом R3 = 4 Ом Найти: I1; I2; I3 =? Резисторы R2 и R3 параллельны между собой, и их общее сопротивление R2-3 последовательно с R1.
Rвх = R1 + R2 - 3
Rвх =R1+R2∙ 3= 7 + 3 = 10 Ом I1 = Iвх = 6 А U2 - 3 = I∙ R2 - 3 - находим напряжение разветвленного участка: U2 - 3 = I∙ R2 - 3 = 6∙ 3 = 18 В U2 - 3 = U2 = U3 =18 В- т.к. параллельное соединение А Дано: U=240 В R1 = 20 Ом R2 = 120 Ом R3 = 40 Ом R4 = 60 Ом R5 = 30 Ом R6 = 20 Ом Найти: I1-6 -?
; R4-6 = 10 Ом; ; ; R2-3 = 30 Ом Rвх=R1+R2-3+R4-6 = 20 + 30 +10 = 60 Ом; ; ; U2-3 =I∙ R2-3= 4∙ 30 = 120 В; U2 - 3 = U2 = U3; ; ; U4-6=I∙ R4-6=4∙ 10=40B; U4-6=U4=U5=U6; ; ; ;
Дано: E = 20 В Ri=2Ом R1 = 9Ом R2 = 6 Ом R3 = 12 Ом R4 = 1 Ом R5 = 2 Ом R6 = 1 Ом R4-6 = R4 + R5 + R6; ; R3-6 = 3 Ом; Rвх = R1 + R3-6 +R2 = 9 + 3 + 6 = 18 Ом; I= ; I=I1=I2=1А; U3-6=I∙ R3-6=1∙ 3=3В; U3-6=U3=U4-6; I3= ; I4=I5=I6= ; Cоставим подробное уравнение баланса мощностей для данной схемы. Оно является проверкой правильности решения задачи. Pu=Pн+Р0; EI=I21∙ R1+ I22∙ R2+ I23R3+I42R4+I25R5+I26+I2Ri; 20∙ 1=12∙ 9+12∙ 6+(0, 25)2∙ 12+(0, 75)2∙ 1+(0, 75)22+(0, 75)21+12∙ 2; 20Вт=20Вт- задача решена верно
ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ Делитель напряжения- это четырёхполюсник, у которого коэффициент передачи меньше единицы. Рассмотрим Г-образный делитель напряжения: Чтобы рассчитать коэффициент передачи надо: 1) задать произвольное напряжение на входе; 2) любым способом рассчитать напряжение на выходе; 3) взять их отношения: Для Г-образного делителя напряжения коэффициент передачи равен отношению выходного сопротивления ко входному. б) Делитель напряжения с плавной регулировкой (потенциометр) В нижнем положении движка К = 0. В верхнем положении движка К = 1 Так как в нижнем положении движка Uвых снимаетсяс провода, а в верхнем положении Uвых = Uвх 1) Если нагрузка не подключена делитель работает в режиме холостого хода и зависимость коэффициент передачи от положения движка потенциометра будет линейной. 2) Если подключить нагрузку, то характеристика будет другой: получается параллельное соединение Rн и r и при том же положении движка напряжение участка уменьшается. В крайних точках коэффициент передачи остаётся тем же, поэтому характеристика становиться нелинейной. Вывод: чтобы при подключении нагрузки характеристика приближалась к линейной нагрузку нужно брать высокоомную. Тестовые задания:
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА СОПРОТИВЛЕНИЙ В ЭКВИВАЛЕНТНУЮ ЗВЕЗДУ ( ) В некоторых схемах, например, в мостовых, возникает необходимость преобразовать треугольник сопротивления в эквивалентную звезду. При таком преобразовании напряжение между узлами не должны изменяться и токи в неизменной части схемы не должны изменяться. Исходя из этих предпосылок, получаем формулу преобразования треугольника сопротивления в эквивалентную звезду. Сопротивления луча эквивалентной звезды равняется произведению сопротивлений сторон треугольника, примыкающих к той же вершине, что и луч звезды, делённому на сумму сопротивлений всех сторон треугольника.
Рассмотрим этот метод на конкретной мостовой схеме. Заменим в эквивалентную Пример решения задачи Дано: U = 56 В R1=R2=40Ом R3 = 35 Ом R4 = 10 Ом R5 = 50 Ом Найти: I1-5=?
1) Изобразим преобразованную схему и рассчитаем ее.
I=IA UОД = I∙ RОД = 2∙ 24 = 48 В
2) Направляем токи в первоначальной схеме от плюса источника к минусу, в R5 ток направляем произвольно; 3) Составляем уравнения по второму закону Кирхгофа, для треугольника, который не заменяем. 0 = I2∙ R2 - I3∙ R3 + I5∙ R5 I2∙ R2 - I3∙ R3 = - I5∙ R5 0, 3∙ 40-1, 2∙ 35 = -I5∙ 50 32 - 84 = -I5∙ 50 I5 = 0, 2A 3) Чтобы найти I1 и I4 составляем уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов В, С. I1 + I5 - I2 = 0 (B) I1 = I2 - I5 I1 = 0, 8 - 0, 2 = 0, 6A I5 + I3 + I4 = 0 (C) I4 = I3 + I5 I4 = 1, 2 + 0, 2 = 1, 4A
Пример решения задачи Дано: U =200 R1 = 10 Ом R2 = 70 Ом R3 = 20 Ом R4 = 130 Ом R5 = 30 Ом R6 = 10 Ом Найти: I1-6, -?
R4B = RB + R4 = 2 + 130 = 132 Ом RC5 = RC + R5 = 14 + 30 = 44 Ом
Rвх = 33 + 10 + 7 = 50 Ом
I=I6=4A UОД = I∙ RОД = 4∙ 33 = 132 В
0 = -I3∙ R3 + I4∙ R4 - I5∙ R5 I3∙ R3 = I4∙ R4 - I5∙ R5 I3∙ 20 = - 1∙ 130-3∙ 30 I3∙ 20 = 40 I3 = 2A (В) I1 - I3 - I4 = 0 I1 = I4 + I5 = 1 + 2 = 3A (C) I2 + I3 - I5 = 0 I2 = I5 - I3 = 3 - 2 = 1A
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-13; Просмотров: 1576; Нарушение авторского права страницы