Wkono

Hvordan beregne serie og parallell motstand

Trenger du å vite hvordan man skal beregne serien motstand, parallell motstand, og en kombinert serie og parallelt nettverk? Hvis du ikke ønsker å steke din kretskort, gjør du! Denne artikkelen vil vise deg hvordan i noen få enkle trinn. Før du leser dette, kan du forstå at motstander ikke egentlig har en "i side" og en "out side" til dem. Bruk av "in" og "ut" er bare en talemåte for å hjelpe nybegynnere å forstå ledninger konsepter.

Trinn

Hvordan beregne serie og parallell motstand. Beregn parallelle verdier.
Hvordan beregne serie og parallell motstand. Beregn parallelle verdier.

Seriemotstand

  1. 1
    Hva det er. Seriemotstand er å koble en "ut"-siden av en motstand til den "i"-siden av hverandre i en krets. Hver ekstra motstand som er lagt inn i en krets som bidrar til den totale motstand i denne krets.
    • Formelen for beregning av et totalt antall n av motstander koplet i serie er:
      Det vil si at alle seriene motstanden verdier bare lagt. For eksempel:
    • I dette eksemplet er R1 (100Ω) og R2 (300Ω) er koplet i serie. Req = 100Ω 300 Ω = 400Ω

Parallell motstand

  1. 1
    Hva det er. Parallellmotstanden er da "i"-siden av to eller flere av motstandene er koblet sammen, og "ut"-siden av disse motstander er forbundet med hverandre.
    • Likningen for å kombinere et totalt n motstander i parallell er:
      Req = 1 / {(1/R1) + (1/R2) + (1/R3).. + (1/Rn)}
    • Her er et eksempel, gitt R1 = 20Ω, R2 = 30Ω, og R3 = 30Ω.
    • Den totale tilsvarende motstand for alle tre motstander i parallell er:
      Req = 1 / (7/60) = 60/7 Ω = ca 8.57Ω.

Kombinert serie-og parallell kretser

  1. 1
    Hva det er. En kombinert nettverk er en kombinasjon av serie og parallell kretser kablet sammen til det som kalles "parallelle tilsvarende motstand".
    • I eksempelet nedenfor, vil vi betegne parallelle tilsvarende motstand med en "p" senket. Bruk to parallelle barer "| |" til å bety "parallelt med".
  2. 2
    Beregn parallelle verdier. Definere og beregne de to parallelle tilsvarende motstander i kretsen, "Rp1" og "rP2" som følger:
    • Rp1 = R3 | | R4 = 1 / {(1/20) + (1/20)} = 1 / (2/20) = 20/2 = 10 Ω
    • RP2 = R5 | | R6 = 1 / {(1/40) + (1/10)} = 1 / (5/40) = 40/5 = 8 Ω
  3. 3
    Tilsett serie og parallell-verdiene. Kombiner serien krets ved å legge serien motstand og verdiene beregnet for de parallelle kretser.
    • Req = R1 + R2 + Rp1 + RP2 + R7
    • Req = 100 +300 +10 8 100 = 518 Ω

Fakta

  1. 1
    Forstå motstand. Hvert materiale som driver elektrisk strøm har resistivitet som er motstanden til et materiale mot elektrisk strøm.
  2. 2
    ohm.
  3. 3
    Ulike materialer har forskjellige motstand egenskaper.
    • Kobber, for eksempel, har en resistivitet på 0.0000017 (Ω / cm 3)
    • Keramikk har en motstand rundt 10 14 (Ω / cm 3)
  4. 4
    Jo høyere tall, jo større motstand mot elektrisk strøm. Du kan se at kobber, som er mye brukt i elektriske ledninger, har en meget lav resistivitet. Keramikk, på den annen side, er slik at det gjør resistive en utmerket isolator.
  5. 5
    Hvordan du koble flere motstander sammen gjør en stor forskjell på den totale ytelsen til en resistiv nettverk.
  6. 6
    V = ir. Dette er Ohms lov, definert av Georg Ohm tidlig på 1800-tallet. Hvis du kjenner noen to av disse variablene, kan du enkelt regne ut den tredje.
    • V = IR: Spenning (V) er produktet av strøm (I) * motstand (R).
    • I = V / R: Current er kvotienten av spenningen (V) Ö motstand (R).
    • R = V / I: Motstand er kvotienten av spenningen (V) Ö strøm (I).

Tips

  • Husk, når motstander er i parallell, er det mange forskjellige middel til en slutt, så totalt vil motstanden være mindre enn hver vei. Når motstandene er i serie, vil strømmen må reise gjennom hver motstand, slik at de enkelte motstander vil legge opp for å gi den totale motstand for serien.
  • Den tilsvarende motstand (Req) er alltid mindre enn den minste bidragsyter til en parallellkrets, det er alltid større enn den største bidragsyter for en seriekrets.