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上公式中各項字母標識所代表的意思分別是:
E→電源的電動勢,單位(V);方向為負極到正極(上圖中我沒畫出來)
I→電路中的電流,單位(A);
R→外部電路的總電阻,單位(Ω);包括了負載,電線以及各中間控制器的電阻;
r0→電源內部的電阻,單位(Ω);電源內部也是有電阻的哦。
從以上公式和電路來看,想必大家也都能發現,其實無論如何歐姆定律如何變化,還是和原先的R=U/I的公式沒有任何區別,只是不同電路中要考慮的因素多了,這些因素會影響原本R=U/I這個籠統公式的更“全面",所以才有了閉合電路和部分電路歐姆定律。其大不同是:
部分電路沒有考慮電源自身的因素,而閉合電路要考慮電源本身的電阻等因素。
上公式中,E是可以被看作U的,而R0由于很小的值往往被忽略,而只計算了R,但畢竟嚴格來說R0會影響E的大小,而影響之后的數值才是U。因此可以看出,以上閉合電路公式計算出的數值更為完整。不過電工實際工作中這類公式應該用的不多,因為我們接觸的大多都是部分電路,也就是R=U/I這個公式。
作為電工學重要的基礎知識及考點,在前面的課程中我們就一起學習了主要電路連接形式的“串聯電路",而本節的并聯電路便是電路連接的另外一種形式“并聯電路"。
什么是并聯電路
并聯從字面上理解便是并在一起的連接,有兩個以上的電阻,他們的一端接在一起,另一端也連接在一起,兩個節點是以外加的電壓,形成一個又分支的電路,這就叫做并聯電路。如上圖中的兩個燈泡便是并聯關系,當然了控制燈泡的兩個開關相互之間也是并聯。
并聯電阻及電流和電壓的大小
這里用右圖來說明并聯電路的特點。
并聯電路電壓:由于各個支路一段連接在一起,另一端也連接在一起,承受同一電源的電壓,所以各支路的電壓是相同的。
并聯電路電流:由于各個支路電壓相等,根據歐姆定律便可知電阻小的支路電流大;電阻大的支路電流小。即并聯各支路的電流與對應的電阻成反比分配;
因為:I1=U/R1;I2=U/R2;I3=U/R3
所以:I1:I2:I3:=1/R1:1/R2:1/R3
并聯電路電功率:由于各個并聯支路電壓相同,各支路電流又與電阻成反比分配,所以各個支路電功率與電阻也成反比例分配;
P1:P2:P3=U/R1:U/R2:U/R3=1/R1:1/R2:1/R3
并聯電路總電流:根據基爾霍夫電流定律知,并聯電路總電流等于各支路電流之和:
I=I1+I2+I3
(2×18)÷(2+18)=36÷20=1.8Ω(并聯電路總電阻),總電流等于電壓被總電阻除(歐姆定律),即:
I=U/R=126÷1.8=70A
流過R1的電流I1=U/R1=126÷2=63A,流過R2的電流I2=U/R2=126÷18=7A
摘要: 1、電容器的并聯電路 電容器并聯后,金屬極板的面積就相當于各個并聯電容器的總面積。 因此多個電容器并聯后,其總電容量為各并聯電容量之和。 即:C= Cl+ C2+ C3+…+ Cn 當兩人個電容器并聯后,整個電容器損耗電阻R為這兩人個電容 ...
1、電容器的并聯電路
電容器并聯后,金屬極板的面積就相當于各個并聯電容器的總面積。
因此多個電容器并聯后,其總電容量為各并聯電容量之和。
即:C= Cl+ C2+ C3+…+ Cn
當兩人個電容器并聯后,整個電容器損耗電阻R為這兩人個電容器損耗電阻R的并聯值,損耗電阻R的實際值就會很小,使組合電容器在高頻電路下的損耗很小。
2、電容器的串
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