Bereken die weerstand van `n stroombaan

Wil jy weet hoe om die weerstand in `n serie konneksie, parallelle konneksie of `n gemengde stroombaan te bereken? As jy nie wil hê dat jou stroombane uitbrand nie, wees seker! Hierdie artikel wys hoe om dit in `n paar kort stappe te doen. Voordat jy voortgaan om te lees, is dit goed om te besef dat `n weerstand niks soos `n `ingang` en `n uitgang het nie. Die gebruik van hierdie terme is slegs bedoel om die konsep vir beginners te verduidelik.

stappe

Metode 1
Serie stroombaan

Prent getiteld Bereken Reeks en Parallelle Weerstand Stap 1
1
Wat is dit? In reeks aangeskakel weerstande is so met mekaar verbind dat die `uitgang` van die ene weerstand verbind is met die `ingang` van `n ander, in dieselfde stroombaan. Elke weerstand wat by die stroombaan gevoeg word, voeg by tot die totale weerstand van die stroombaan.
  • Die formule vir die berekening van `n totaal van n Weerstande wat in serie verbind is, is: Req = R1 + R2 + .... Rn Dit beteken eenvoudig dat die waardes van alle reeksverwante weerstands bymekaar getel word. Neem as voorbeeld die taak om die totale (ekwivalent) van die weerstande te vind, soos in die beeld hieronder.
  • In hierdie voorbeeld, R1 = 100 Ω en R2 = 300Ω in serie verbind. Req = 100 Ω + 300 Ω = 400 Ω

Metode 2
Parallelle verbinding

Prent getiteld Bereken Reeks en Parallelle Weerstand Stap 2
1
Wat is dit? Parallel aangeskakel weerstande is so verbind dat die `ingange` van 2 of meer weerstande met mekaar verbind is en die `uitgange` eweso.
  • Die vergelyking vir die kombinasie van n parallelle weerstande is: Req = 1 / {(1 / r1) + (1 / R2) + (1 / R3) .. + (1 / Rn)}
  • Hier is `n voorbeeld waar R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω, en R3 = 30 Ω.
  • Die totale weerstand vir al 3 parallelle weerstande is: Req = 1 / {(1/20) + (1/30) + (1/30)} = 1 / {(3/60) + (2/60) + (2/60)} = 1 / (7 / 60) = 60/7 Ω = ongeveer 8.57 Ω.


Metode 3
Gemengde kring

Prent getiteld Bereken Reeks en Parallelle Weerstand Stap 3
1
Wat is dit? `N Gemengde stroombaan is enige kombinasie van serie- en parallelle stroombane. Probeer die totale weerstand van die netwerk soos hieronder getoon, vind.
  • Ons sien dat die weerstande R1 en R2 is in serie verbind. Dus hulle totale weerstand (laat ons dit registreer as Rs) is: Rs = R1 + R2 = 100 Ω + 300 Ω = 400 Ω.
  • Dan sien ons dat die weerstande R3 en R4 gekoppel in parallel. So hier is die totale weerstand (laat ons dit registreer as Rp1): Rp1 = 1 / (1/20) + (1/20)} = 1 / (2/20) = 20/2 = 10 Ω
  • Ten slotte sien ons dat die weerstande R5 en R6 word ook parallel gekoppel. Dus hulle totale weerstand (laat ons dit registreer as Rp2) is: Rp2 = 1 / (1/40) + (1/10)} = 1 / (5/40) = 40/5 = 8 Ω
  • So nou het ons `n stroombaan met die resistors Rs, Rp1, Rp2 en R7 in serie verbind. Hierdie kan nou eenvoudig bygevoeg word om die totale weerstand R te vindeq van die hele netwerk van stroombaneeq = 400 Ω + 10 Ω + 8 Ω + 10 Ω = 428 Ω.

`N Aantal feite

  1. Probeer om te verstaan ​​wat weerstand is. Elke materiaal wat huidige dryf, het `n spesifieke weerstand, wat die weerstand van daardie materiaal tot elektriese stroom is.
  2. Weerstand word gemeet in ohm. Die simbool vir ohm is Ω.
  3. Verskillende materiale het `n ander weerstand.
  4. Byvoorbeeld, koper het `n weerstand van 0.0000017 (Ω / cm3)
  5. Keramiek het `n weerstand van ongeveer 1014(Ω / cm3)
  6. Hoe hoër die getal, hoe groter is die weerstand teen die elektriese stroom. Jy kan sien dat koper, wat algemeen gebruik word vir elektriese draad, `n baie lae weerstand het. Keramiek aan die ander kant het so `n hoë weerstand dat dit `n uitstekende isolator is.
  7. Hoe jy verskeie resistors verbind, maak `n verskil vir die uiteindelike krag van `n netwerk van weerstande.
  8. V = IR. Dit is Ohm se wet, wat deur Georg Ohm in die eerste helfte van die 19de eeu ontdek is.
  9. V = IR: Spanning (V) is die produk van huidige (I) * weerstand (R).
  10. I = V / R: Huidige is die kwosiënt van spanning (V) ÷ weerstand (R).
  11. R = V / I: Weerstand is die kwosiënt van spanning (V) ÷ stroom (I).

wenke

  • Onthou dat wanneer weerstande parallel gekoppel word, die stroom oor meerdere paaie vervoer word, dus die totaal van die weerstand is minder as die van elke pad. Wanneer weerstande in serie verbind word, moet die stroom deur elke weerstand gaan, sodat die weerstande bymekaar getel word vir die totale weerstand.
  • Die totale weerstand is altyd kleiner as die kleinste weerstand in `n parallelle verbinding - dit is altyd groter as die grootste weerstand in `n serie konneksie.
Deel op sosiale netwerke:

Verwante