3 maneres de calcular sèries i resistències paral·leles

Taula de continguts:

3 maneres de calcular sèries i resistències paral·leles
3 maneres de calcular sèries i resistències paral·leles

Vídeo: 3 maneres de calcular sèries i resistències paral·leles

Vídeo: 3 maneres de calcular sèries i resistències paral·leles
Vídeo: Ряд Тейлора | Сущность матанализа, глава 11 2024, Abril
Anonim

Necessiteu saber calcular la resistència de sèries, sèries paral·leles i combinades i circuits paral·lels? Si no voleu gravar la vostra placa de circuit, ho hauríeu de saber. Aquest article us mostrarà com en uns quants passos senzills. Abans de llegir-lo, enteneu que la resistència realment no té una entrada i una sortida. L’ús de les paraules d’entrada i sortida és només una figura del discurs per ajudar els principiants a entendre el concepte de circuits.

Pas

Mètode 1 de 3: resistència de la sèrie

Calculeu la sèrie i la resistència paral·lela Pas 1
Calculeu la sèrie i la resistència paral·lela Pas 1

Pas 1. Què és?

La resistència de la sèrie és simplement connectar la sortida d’una resistència a l’entrada d’una altra resistència en un circuit. Cada resistència addicional afegida al circuit s’afegeix a la resistència total del circuit.

  • La fórmula per calcular la resistència total de n resistències en un circuit en sèrie és:

    Rtot = R1 + R2 + … R

    Per tant, totes les resistències de la sèrie només s’afegeixen. Per exemple, trobeu la resistència total de la figura següent

  • En aquest exemple, R1 = 100 i R2 = 300Ω en sèrie. Rtot = 100 + 300 = 400

Mètode 2 de 3: barreres paral·leles

Calculeu la sèrie i la resistència paral·lela Pas 2
Calculeu la sèrie i la resistència paral·lela Pas 2

Pas 1. Què és?

La resistència paral·lela és quan es connecten les entrades de dues o més resistències i es connecten les sortides d’aquestes resistències.

  • La fórmula per encadenar n resistències en paral·lel és:

    Rtot = 1 / {(1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3).. + (1 / R)}

  • Aquí en teniu un exemple. R conegut1 = 20, R2 = 30 i R3 = 30.
  • La resistència total de 3 resistències en paral·lel és:

    Req = 1/{(1/20)+(1/30)+(1/30)}

    = 1/{(3/60)+(2/60)+(2/60)}

    = 1 / (7/60) = 60/7 = aproximadament 8,57.

Mètode 3 de 3: Circuits combinats en sèrie i en paral·lel

Calculeu la resistència paral·lela i la sèrie Pas 3
Calculeu la resistència paral·lela i la sèrie Pas 3

Pas 1. Què és?

Un circuit de combinació és una combinació de qualsevol circuit en sèrie i paral·lel que estigui connectat en un sol circuit. Intenteu trobar la resistència total del circuit següent.

  • Observem la resistència R1 i R2 connectat en sèrie. Per tant, la resistència total (l’anomenem Rs) és:

    Rs = R1 + R2 = 100 + 300 = 400.

  • A continuació, observem la resistència R3 i R4 connectat en paral·lel. Per tant, la resistència total (l’anomenem Rp1) és:

    Rp1 = 1 / {(1/20) + (1/20)} = 1 / (2/20) = 20/2 = 10

  • Llavors, veiem que la resistència R5 i R6 connectat també en paral·lel. Per tant, la resistència total (l’anomenem Rp2) és:

    Rp2 = 1 / {(1/40) + (1/10)} = 1 / (5/40) = 40/5 = 8

  • Ara tenim un circuit amb la resistència Rs, Rp1, Rp2 i R7 connectat en sèrie. Aquestes resistències es poden sumar per obtenir la resistència total Rtot a partir de la seqüència inicial que se’ns ha donat.

    Rtot = 400 + 20 + 8 = 428.

Alguns fets

  1. Comprendre els obstacles. Qualsevol material que pugui produir un corrent elèctric té una resistivitat, que és la resistència d’un material a un corrent elèctric.
  2. La resistència es mesura en unitats ohm. El símbol utilitzat per a ohms és.
  3. Els diferents materials tenen propietats de resistència diferents.

    • Per exemple, el coure té una resistivitat de 0,0000017 (Ω / cm3)
    • La ceràmica té una resistivitat d’uns 1014(Ω / cm3)
  4. Com més gran sigui el nombre, major serà la resistència al corrent elèctric. Com podeu veure, el coure que s’utilitza generalment en circuits elèctrics té una baixa resistivitat. La ceràmica, en canvi, és molt resistent, cosa que els converteix en bons aïllants.
  5. La forma de muntar les resistències marcarà una gran diferència en el rendiment general del circuit elèctric.
  6. V = IR. Aquesta és la llei d'Ohm, definida per Georg Ohm a principis del 1800. Si coneixeu les dues variables d’aquesta equació, podeu calcular fàcilment la tercera variable.

    • V = IR: la tensió (V) és el producte de la resistència del corrent (I) * (R).
    • I = V / R: el corrent és el producte de la divisió de la resistència de tensió (V) (R).
    • R = V / I: la resistència és el producte de la divisió del corrent de tensió (V) (I).

    Consells

    • Recordeu que quan les resistències estan disposades en paral·lel, hi ha molts camins que condueixen al final del circuit, de manera que la resistència total serà inferior a cada trajectòria. Quan les resistències estan connectades en sèrie, el corrent circula per cada resistència, de manera que cada resistència es suma per trobar la resistència total en sèrie.
    • La resistència total (Rtot) és sempre inferior a la resistència més petita d’un circuit paral·lel; la resistència total sempre és superior a la resistència més gran d'un circuit en sèrie.

Recomanat: