Wko

Hur man beräknar serie och parallell motstånd

Behöver du veta hur man beräknar serieresistans, parallellt motstånd, och en kombinerad serie och parallellt nätverk? Om du inte vill steka din kretskortet, gör du! Denna artikel kommer att visa dig hur på bara några få enkla steg. Innan du läser detta, vänligen förstå att motstånd faktiskt inte har en "i sidan" och en "out side" till dem. Användningen av "in" och "ut" är bara ett talesätt för att hjälpa nybörjare att förstå ledningar begreppen.

Steg

Hur man beräknar serie och parallell motstånd. Beräkna de parallella värden.
Hur man beräknar serie och parallell motstånd. Beräkna de parallella värden.

Serieresistans

  1. 1
    Vad det är. Serie motstånd är helt enkelt ansluta den "ut" sidan av en resistor till "i" sidan av en annan i en krets. Varje ytterligare resistor som placeras i en krets bidrar till den totala resistansen av den kretsen.
    • Formeln för att beräkna totalt n antal resistorer seriekopplade är:
      Det vill säga, alla seriemotstånd värdena adderas helt enkelt. Till exempel:
    • I detta exempel (300Ω) R1 (100Ω) och R2 är kopplade i serie. Req = 100Ω 300 Ω = 400Ω

Parallell motstånd

  1. 1
    Vad det är. Parallell motstånd är när "i" sidan av två eller flera motstånd är anslutna till varandra, och "ut" sidan av dessa motstånd är anslutna till varandra.
    • Ekvationen för att kombinera sammanlagt n motstånd parallellt är:
      Req = 1 / {(1/R1) + (1/R2) + (1/R3).. + (1/Rn)}
    • Här är ett exempel, med tanke på R1 = 20Ω, R2 = 30Ω, och R3 = 30Ω.
    • Den totala motsvarande motstånd för alla 3 resistorer parallellt är:
      Req = 1 / (7/60) = 60/7 Ω = approximativt 8.57Ω.

Kombinerad serie och parallell kretsar

  1. 1
    Vad det är. En kombinerad nätverk är en kombination av serie-och parallellkopplade kretsar trådbundna tillsammans i vad som kallas "parallella likvärdiga motstånd".
    • I exemplet nedan kommer vi betecknar parallella likvärdiga motstånd med ett "p" nedsänkt. Använd två parallella stänger "| |" för att betyda "parallellt med".
  2. 2
    Beräkna de parallella värden. Definiera och beräkna två parallella motsvarande motstånd i kretsen, "Rp1" och "Rp2" enligt följande:
    • 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
    Lägg till serie-och parallellkopplade värdena. Kombinera serien kretsen genom att lägga till Seriemotstånd och de värden som beräknats för de parallella kretsar.
    • Req = R1 + R2 + Rp1 + Rp2 + R7
    • Req = 100 +300 +10 +8 +100 = 518 Ω

De fakta

  1. 1
    Förstå motstånd. Varje material som leder elektrisk ström har resistivitet, som är resistansen hos ett material att elektrisk ström.
  2. 2
    ohm.
  3. 3
    Olika material har olika hållfasthetsegenskaper.
    • Koppar, till exempel, har en resistivitet av 0.0000017 (Ω / cm 3)
    • Keramik har en resistivitet cirka 10 14 (Ω / cm 3)
  4. 4
    Ju högre siffra, desto större är motståndet till elektrisk ström. Du kan se att koppar, som ofta används i elektriska ledningar, har en mycket låg resistivitet. Keramik, å andra sidan, är så resistiv att det gör en utmärkt isolator.
  5. 5
    Hur du tråd flera motstånd tillsammans gör en stor skillnad på det totala resultatet av ett resistivt nät.
  6. 6
    V = ir. Detta är Ohms lag, som definieras av Georg Ohm i början av 1800-talet. Om du känner två av dessa variabler, kan du enkelt beräkna den tredje.
    • V = IR: Spänning (V) är produkten av strömmen (I) * resistans (R).
    • I = V / R: Ström är kvoten av spänningen (V) ÷ resistansen (R).
    • R = V / I: Motstånd är kvoten av spänningen (V) ÷ ström (I).

Tips

  • Kom ihåg, när motstånden är parallella, det finns många olika medel att nå målet, så den totala resistansen kommer att vara mindre än varje bana. När motstånd i serie, kommer den nuvarande måste resa genom varje motstånd, så de enskilda motstånden kommer att lägga fram för att ge den totala resistansen för serien.
  • Den ekvivalenta resistansen (Req) är alltid mindre än den minsta bidragsgivare för en parallell krets, det är alltid större än den största bidragsgivaren till en serie krets.