III. Основные законы электрических цепей.

1. закон Ома. Полный ток источника питания равен ЭДС источника, поделённая на сумму внутреннего сопротивления источника и эквивалентного сопротивления внешней цепи.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

2. Первый закон Кирхгофа: Алгебраическая сумма токов ветвей, спаянных в узле равна нулю. Входящие токи с плюсом, выходящие с минусом.

I1-I2+I3-I4+I5-I6=0

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

3. Второй закон Кирхгофа: Алгебраическая сумма напряжений на контуре равна нулю. Алгебраическая сумма ЭДС источника замкнутого контура равна алгебраической сумме падений напряжений на сопротивлениях этого контура.

Правила знаков: ЭДС и токи, совпадающие с выбором направлением обхода контура записывают с плюсом.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

IV. Эквивалентное преобразование сопротивления.

Эквивалентным называют такое преобразование части схемы, при котором токораспределение в схеме, не подвергнутое преобразованию, остаётся неизменным.

1. Последовательное соединение сопротивлений.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

E I

I

Это соединение, при котором ток через любое сопротивление в любой момент времени одинаков.

E = IR1+ IR2+ ...+ IRn

Мощность, потребляемая цепью не измениться, если все сопротивления заменить их эквивалентными, равными сумме I(R1+R2+...+Rn)=IRэ

2. Параллельное соединение сопротивлений.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

I

I I I

E R1` R2 Rn

По первому закону Кирхгофа: I= I1+I2+I3+...+In

Выразим токи данной цепи через параметры схемы:

E/Rэ= E/R1+ E/R2+...+E/Rn

Параллельное соединение сопротивлений называют такое соединение, при котором напряжение на всех сопротивлениях одинаково.

Следствие из первого з-на Кирхгофа 1/R= 1/R1+1/R2+...+1/Rn

Эквивалентная проводимость схемы с параллельными сопротивлениями равна сумме проводимости отдельных параллельных ветвей.

Gэ= G1+G2+...+Gn где G=1/R

Если параллельно соединены 2 сопротивления, то III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

Если параллельно соединены одинаковые по номиналу, то Rэ=R/2

3. Преобразование сопротивлений, соединённых треугольником в соединение звездой.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

Правило эквивалентных преобразований:

I1тр=I1зв

I2тр=I2зв

I3тр=I3зв

Возьмём и поместим звезду в треугольник, тогда:

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

Обратное преобразование из звезды в треугольник:

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

Например:

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru Ом

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru Ом

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru Ом

В результате получили схему:

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru Ом

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru Ом

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru Ом

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru 2,25 Ом III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru 2,25 Ом

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

R12345=R134+R235=4,5 Ом

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

V. Расчёт простых цепей постоянного тока методом эквивалентных преобразований сопротивлений.

Старинное название – метод свёртки схемы.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

1. Определяем количество узлов и ветвей в схеме k=2, m=4

2. Сворачиваем схему к одному эквивалентному сопротивлению (эквивалентному)

2.1. Находим в ветвях схемы R, соединённые последовательно, заменяем их эквивалентными и перечерчиваем схему в упрощенном варианте.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru R35=R3+R5

2.2. Продолжаем свёртку схемы. Находим сопротивления, соединённых параллельно (имеющих пару общих узлов) заменяем их эквивалентными и вновь перечерчиваем схему в упрощённом виде.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ruОм

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

2.3. Продолжаем свёртку схемы, заменяя последовательное и параллельное сопротивление их эквивалентами до тех пор, пока схема не придет к виду: один источник питания и одно эквивалентное сопротивление.

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

3. По закону Ома определяем ток ветви источника питания III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

4. Определяем направления на параллельных ветвях. UAB=I1R2345

5. По закону Ома для участка цепи определяем токи в параллельных ветвях:

III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

  1. Определим мощность, потребляемую цепью. P=I2Rэ Вт
  2. Баланс мощностей III. Основные законы электрических цепей. - student2.ru

Лекция №3.

Наши рекомендации