- •Электрическая цепь и ее элементы.
- •Основные понятия и определения для электрической цепи Типы электрических цепей
- •Основные законы для цепей переменного тока
- •4. Закон Ома.
- •5. Закон Кирхгофа
- •6. Способы соединения элементов электрических цепей
- •7. Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи
- •8. Электрическая цепь со смешанным соединением элементов
- •9.Соединение элементов электрической цепи по схемам «звезда» и «треугольник»
- •10. Источник эдс и источник тока в электрических цепях
- •11. Режимы работы электрической цепи
- •13. Однофазные электрические цепи переменного тока
- •12. Расчет разветвленной электрической цепи с несколькими источниками питания
- •14. Методы описания и представления синусоидального тока, эдс и напряжения
- •16. Емкость. Энергия, запасаемая емкостью.
- •17. Интегрирующая rc цепь.
- •18. Дифференцирующая rc цепь.
- •19. Дейтсвующее значение переменного тока и напряжения
- •20. Элементы электрической цепи синусоидального тока
- •21. Основные свойства цепей переменного тока с емкостью, индуктивностью и сопротивлением?
- •22. Резонанс напряжений в цепи переменного тока
- •23. Сопротивления в цепи переменного тока
- •24. Мощности в цепях переменного тока
5. Закон Кирхгофа
Первый закон Кирхгофа - алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.
Где i – число токов, сходящихся в данном узле. Например, для узла электрической цепи (рис. 1) уравнение по первому закону Кирхгофа можно записать в виде I1 - I2 + I3 - I4 + I5 = 0
Второй закон Кирхгофа:алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре
где k – число источников ЭДС; m – число ветвей в замкнутом контуре; Ii, Ri – ток и сопротивление i-й ветви.
6. Способы соединения элементов электрических цепей
Последовательное соединение - во всех его элементах протекает один и тот же ток, и во всем соединении нет ни одного промежуточного узла. Сопротивления при последовательном соединении складываются:
.
Параллельное соединение – это соединение, при котором напряжение на концах участка цепи одинаково. все элементы находятся под одним напряжением, сила тока распределена по-разному и при выходе одного из элементов все остальные продолжают свою работу.
При параллельном соединении эквивалентное сопротивление находится как:
В случае двух параллельно соединенных резисторов
Смешанное соединение –для нахождения эквивалентного сопротивления нужно, “свернуть” схему поочередным преобразованием параллельных и последовательных участков цепи.
Сначала найдем эквивалентное сопротивление для параллельного участка цепи, а затем прибавим к нему оставшееся сопротивление R3. Следует понимать, что после преобразования эквивалентное сопротивление R1R2 и резистор R3, соединены последовательно.
Мостовая схема соединения представлена на рисунке ниже.
Для того чтобы свернуть мостовую схему, один из треугольников моста, заменяют эквивалентной звездой.
И находят сопротивления R1, R2 и R3.
Затем находят общее эквивалентное сопротивление, учитывая, что резисторы R3,R4 и R5,R2 соединены между друг другом последовательно, а в парах параллельно.
7. Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи
Любое последовательное соединение можно преобразовать к последовательному соединению одного эквивалентного резистора и одного источника ЭДС. Причем, сопротивление эквивалентного резистора равно сумме всех сопротивлений входящих в соединение, а ЭДС эквивалентного источника равна алгебраической сумме ЭДС источников входящих в соединение.
R4=20 Ом, R5=40 Ом, R6=15 Ом (пример). Путем сворачивания цепи с помощью преобразований последовательно и параллельно соединенных проводников, можно максимально упростить для дальнейшего расчета сколь угодно сложную схему. Исключением служат цепи содержащие сопротивления, соединенные по схеме звезда и треугольник.
