Главная страница

электрические цепи. 2 з. Ома для полной цепи. Метод эквивалентных преобразований


Скачать 0.94 Mb.
НазваниеМетод эквивалентных преобразований
Анкорэлектрические цепи
Дата22.07.2022
Размер0.94 Mb.
Формат файлаppt
Имя файла2 з. Ома для полной цепи.ppt
ТипЗакон
#634895

Повторение:

Тема: Метод эквивалентных преобразований


Электрический ток создают
Формула Закона Ома для участка цепи
Сила тока измеряется по формуле
Прибор для измерения силы тока
Прибор для измерения напряжения
Прибор, сопротивление которого можно регулировать
Амперметр включается в цепь
Формула нахождения сопротивления
За направление тока принято направление движения


движущиеся заряженные частицы


I=U/R


I = q/ t


Амперметр


Вольтметр


Реостат


последовательно


R=ρl/S


От + к -


При последовательном соединении проводников общее сопротивление цепи равно


Сумме всех сопротивлений


При параллельном соединении проводников сила тока в цепи…


Равна сумме токов


При параллельном соединении проводников напряжение в цепи…


Одинаково на каждом проводнике


С изменением напряжения или силы тока в цепи сопротивление…


Не меняется

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ


r - внутреннее сопротивление цепи –
сопротивление источника тока


электродвижущая сила:


показывает какую работу нужно совершить, чтобы переместить
заряд внутри источника.


физический смысл:
это напряжение источника

Режимы работы электрической цепи

Номинальный режим-


это режим работы, при котором все элементы цепи работают при заданных параметрах цепи.
При этом режиме выполняются оба закона Ома:


При номинальном режиме :

Короткое замыкание


При коротком замыкании внешнее R = 0, а сила тока
Таким образом, при коротком замыкании ток в цепи максимален и ограничивается только величиной внутреннего сопротивления источника энергии.
При коротком замыкании ЭДС - максимальное напряжение, которое может развивать источник.

Холостой ход -


это такой режим, при котором сопротивление нагрузки R = ∞ , то есть внешняя цепь разомкнута
При режиме холостого хода ток холостого хода равен нулю.


При холостом ходе:

Метод эквивалентных преобразований -


это метод расчета электрической цепи, который основан на ее свертывании.
Преобразование считается эквивалентным если при замене участка цепи более простым токи и напряжения не меняются.

Эквивалентные преобразования при последовательном соединении резисторов: Rэкв=R1+R2+R3                     

Эквивалентные преобразования при параллельном соединении резисторов 1/Rэкв=1/R1+1/R2+1/R3    

Эквивалентное преобразование схемы при смешанном соединении резисторов


Смешанным соединением называют сочетание последовательного и параллельного соединений резисторов.
Большое разнообразие этих соединений не позволяет вывести общую формулу для определения эквивалентного сопротивления цепи. Поэтому в каждом случае применяют правила для последовательного и параллельного соединений.

Алгоритм метода эквивалентных преобразований.


1.Находим элементы, которые соединены друг с другом только параллельно или последовательно.
2. Заменяем их эквивалентным элементом. Получаем более простую схему.
3.В полученной схеме снова находим такие элементы, которые можно объединить, заменив эквивалентным. Еще раз упрощаем схему.
4. Этот процесс продолжаем до тех пор пока в схеме останется один элемент.
5. Находим значение каждого из эквивалентных элементов, включая общее сопротивление цепи (Rэкв).

Сложная цепь


Сложной или разветвленной цепью называют такая, в которой имеется несколько путей для протекания токов.

Сложная цепь


Узлы - это точки
цепи, в которых соединяются между собой три или более проводников.
Точки разветвления цепи А и Б - узлы цепи.

Сложная цепь


Проводники, соединяющие между собой узлы, называются ветвями.

Виды ветвей:


1. Активная ветвь - ветвь, которая содержит сопротивления и источники энергии.
2. Пассивная ветвь - ветвь, которая содержит только сопротивления, но не содержит источников энергии.


Сложная цепь


ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ:


УЗЕЛ


УЗЕЛ


ВЕТВЬ


КОНТУР


Решить методом эквивалентных преобразований


Задача 1.
E=40 B, r=1 Ом,
R2= 6 Ом, R3=8 Ом, R4=4Ом, R5=6 Ом, R6=4 Ом.
Рассчитать токи во всех ветвях, Rэкв, Iэкв


a


b


c


d

Задача 2.


Задача 2.
E=312B, r=1 Ом, R1=3 Ом, R2= 6 Ом, R3=20 Ом, R4=8Ом,
R5=16 Ом, R6=7 Ом.
Рассчитать токи во всех ветвях, Rэкв, Iэкв.


R1


R2


R3


R4


R5


R6


r


E


a


b


c


d


Домашняя работа


E=127 B, r=2 Ом,
R1= 8 Ом, R2= 10 Ом, R3=12 Ом,
R4=14 Ом, R5=16 Ом,
R6=14 Ом.
Рассчитать токи во всех ветвях, Rэкв, Iэкв


a


b


c


d


е


f



написать администратору сайта