1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 28 Bog’liq
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 28 Ma’lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023 | Bosh sahifa |
И в г п у т е к с т и л ь н ы й и н с т и т у т к а ф е д р а а в т о м а т и к и и р а д и о э л е к т р о н и к и Методические указания
Download 187. 56 Kb. Pdf ko’rish
|
1 2 3 4 5 6 7
Bog’liq
are-mu-15
talabalarga power point dasturida prezentatsiya yaratish texnologiyasini orgatish usullari, kurs ishi, TAT ON 2020 21 Ablizova Savollar, Арнасой туман Ғолиблар МФЙда фуқаро Варашелова Надеждага уй, Зафаробод укиш 8 октябр, энергия тежамкорлигига кириш 2021, kriditlash, Eritmalar konsentratsiyalari UV, mt2, 6-SINF TARIX QO\’LLANMA KITOB, 8-SINF JAHON TARIXI MAVZULAR BO\’YICHA SAVOL-JAVOBLAR TO\’PLAMI, Isajon Sulton. Boqiy darbadar (roman), 1 Byudjetdan moliyashtirishning mohiyati va uni amalga oshirish, 1 Byudjetdan moliyashtirishning mohiyati va uni amalga oshirish
- Bu sahifa navigatsiya:
- К а ф е д р а а в т о м а т и к и и р а д и о э л е к т р о н и к и
- РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Download 187.56 Kb. Do’stlaringiz bilan baham: |
1 2 3 4 5 6 7
Ma’lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar. org 2023
ma’muriyatiga murojaat qiling
[решено] Какой из следующих законов утверждает, что алгебраическая сумма
Этот вопрос ранее задавался в
SSC JE EE Предыдущий документ 11 (Состоялся: 24 марта 2021 г., утро)
Просмотреть все документы SSC JE EE >
- Закон Кирхгофа о напряжении
- Закон Ома
- Закон Фарадея
- Закон Кирхгофа о токе
N {i_n} = 0 \)
Где N — количество ветвей, подключенных к узлу
, а in — n-й текущий вход или выход из узла.
По этому закону ток, входящий в узел, может рассматриваться как положительный, а ток, выходящий из узла, может рассматриваться как отрицательный, или наоборот.
Рассмотрим узел на рисунке ниже, в котором i1, i3 и i5 – входящий ток, а i2, i4 и i6 – исходящий ток.
Применение KCL дает,
9M {v_m} = 0 \)Где M — количество напряжений в петле или количество ветвей в петле
И, vm — m-е напряжение.
Рассмотрим цепь, показанную ниже, в которой R1 и R2 – два сопротивления, v1, v2 – два источника напряжения, которые вызывают протекание тока (I) в контуре.
Знак падения напряжения на пассивном элементе такой, что ток поступает с плюсовой клеммы.
Применение КВЛ на этой схеме
V1 + V4 — IR1 — IR2 = 0
Или, V1 + V4 = IR1 + IR2
Следовательно, сумма падений напряжения = сумма повышений напряжения
Примечание: KVL имеет дело с сохранением энергии.
Законы электромагнитной индукции Фарадея : Всякий раз, когда проводник помещается в переменное магнитное поле, индуцируется электродвижущая сила. Если цепь проводника замкнута, индуцируется ток, который называется индуцированным током. ЭДС индукции в катушке равна скорости изменения потокосцепления.
\(e=-N\frac{dϕ}{dt}\)
e – электродвижущая сила
ϕ – магнитный поток
N – число витков
проводник прямо пропорционален току, протекающему через него, при условии, что все физические условия и температура остаются постоянными
\(V\propto I \)
\(V=IR\)
Где R — константа пропорциональности, называемая сопротивлением.
Поделиться в WhatsApp
Последние обновления SSC JE EE
Последнее обновление: 22 сентября 2022 г.
Комиссия по отбору персонала выпустит уведомление SSC JE EE 2023 26 июля 2023 года. Последний день подачи заявок — 16 августа 2023 года, а экзамен Paper I будет проведен в октябре 2023 года. Это соответствует календарю экзаменов. В 2022 году документ I SSC JE проводился с 14 ноября 2022 года по 16 ноября 2022 года. Кандидаты, которые сдадут экзамен, получат заработную плату в диапазоне от рупий до рупий. 35 400 / — до рупий. 1,12,400/-. Чтобы пройти успешный отбор, кандидаты могут обратиться к документам SSC JE EE за предыдущий год, чтобы оценить уровень и важные вопросы для экзамена.
6.4: Текущий закон Кирхгофа (KCL)
- Последнее обновление
- Сохранить как PDF
- Идентификатор страницы
- 724
- Tony R. Kuphaldt
- Schweitzer Engineering Laboratories via All About Circuits
Что такое действующий закон Кирхгофа?
Текущий закон Кирхгофа, часто сокращаемый до KCL, гласит, что «Алгебраическая сумма всех токов, входящих и исходящих из узла, должна равняться нулю».
Этот закон используется для описания того, как заряд входит и выходит из точки соединения провода или узла на проводе.
Вооружившись этой информацией, давайте теперь рассмотрим пример закона на практике, почему он важен и как он был получен.
Обзор параллельной цепи
Давайте подробнее рассмотрим последний пример параллельной цепи:
Решение для всех значений напряжения и тока в этой цепи: ток в цепи. Мы знаем, что общий ток в параллельной цепи должен равняться сумме токов ветвей, но в этой цепи происходит нечто большее, чем просто это. Взглянув на токи в каждой точке соединения проводов (узле) в цепи, мы должны увидеть что-то еще:
Токи, входящие и исходящие из узла
В каждом узле на отрицательной «рельсе» (провод 8-7-6-5) у нас есть ток, отходящий от основного потока к каждому последовательному ответвлению резистора. В каждом узле на положительной «рельсе» (провод 1-2-3-4) у нас есть ток, сливающийся вместе, чтобы сформировать основной поток от каждого последовательного ответвления резистора. Этот факт должен быть достаточно очевиден, если вы представите аналогию с контуром водопровода, где каждый узел ответвления действует как «тройник», а поток воды разделяется или сливается с основным трубопроводом по мере того, как он движется от выхода водяного насоса к возврату. резервуар или отстойник.
Если бы мы внимательно посмотрели на один конкретный тройниковый узел, такой как узел 3, то увидели бы, что ток, входящий в узел, равен по величине току, выходящему из узла:
Справа и снизу у нас есть два тока, входящие в проводное соединение, помеченное как узел 3. Слева у нас есть единственный ток, выходящий из узла, равный по величине сумме двух входящих токов. Если обратиться к аналогии с сантехникой: пока в трубопроводе нет утечек, поток, входящий в фитинг, должен также выходить из фитинга. Это верно для любого узла («подгонки»), независимо от того, сколько потоков входит или выходит. Математически мы можем выразить это общее отношение следующим образом:
Текущий закон Кирхгофа
Г-н Кирхгоф решил выразить приведенное выше уравнение в несколько иной форме (хотя и математически эквивалентной), назвав его Текущий закон Кирхгофа (KCL):
Обобщенно во фразе Кирхгофа Текущий закон гласит:
«Алгебраическая сумма всех токов, входящих и исходящих из узла, должна равняться нулю».
То есть, если мы присвоим математический знак (полярность) каждому току, обозначающий, входят ли они (+) или выходят (-) из узла, мы можем сложить их вместе, чтобы получить в сумме ноль, гарантированно .
Взяв узел из нашего примера (номер 3), мы можем определить величину тока, выходящего слева, составив уравнение KCL с этим током в качестве неизвестного значения:
Отрицательный (-) знак значения 5 мА говорит нам, что ток выходит из узла, в отличие от токов 2 мА и 3 мА, которые оба должны быть положительными (и, следовательно, входит в узел). Независимо от того, обозначают ли отрицательный или положительный ток входящий или исходящий ток, это совершенно произвольно, пока они являются противоположными знаками для противоположных направлений, и мы остаемся последовательными в наших обозначениях, KCL будет работать.
Вместе законы Кирхгофа о напряжении и токе представляют собой превосходную пару инструментов, полезных при анализе электрических цепей. Их полезность станет еще более очевидной в следующей главе («Сетевой анализ»), но достаточно сказать, что эти законы заслуживают того, чтобы их выучил студент-электронщик ничуть не меньше, чем закон Ома.
ОБЗОР
- Закон тока Кирхгофа (KCL): «Алгебраическая сумма всех токов, входящих и выходящих из узла, должна равняться нулю»
Эта страница под названием 6.4: Текущий закон Кирхгофа (KCL) распространяется в соответствии с лицензией GNU Free Documentation License 1.3 и была создана, изменена и/или курирована Тони Р.