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電阻電路等效

發布時間:2022-06-09 07:52:04

A. 電阻中的等效法是什麼意思

等效電阻:
就是多個電阻連接起來之後總的阻值跟某個導體的阻值相等、效果相同。例如:一個3Ω的電阻跟一個7Ω的電阻串聯起來使用,跟直接使用一個10Ω的電阻相同;兩個10Ω的電阻並聯起來使用,跟直接使用一個5Ω的電阻效果相同。
電阻中的等效法:
指的是求較復雜電路(例如混聯電路)的總電阻時採用的分析計算方法。
具體的方法就是先把混聯電路看成是由若干個簡單的串聯電路和並聯電路組成的,先分別計算出每部分的電阻值,最後求出總電阻R,這個電阻值就是原來混聯電路的等效電阻。
混聯電路的分析計算在初中階段不做要求,在高中階段只要認真聽講很好懂。

B. 電路題-電阻電路的等效變換。感謝!!!

C. 什麼是等效電阻

就是用一個電阻代替串聯電路中幾個電阻,比如一個串聯電路中有2個電阻,可以用另一個電阻來代替它們。首先把這兩個電阻串聯起來,然後移動滑動變阻器,移動到適當的地方就可以,然後記錄下這時的電壓與電流,分別假設為U和I。然後就另外把電阻箱接入電路中,滑動變阻器不要移動,保持原樣,調整變阻器的阻值,使得電壓和電流為I和U。
為何當電阻器以並聯方式連在一起反而令總電阻減少?
物質對電荷流得的阻礙作用的多少,便是電阻。
所以在一個固定的電壓上,電路的電流愈強,它的電阻便愈少。所謂並聯,即有分支的電路,當電荷流動時多了一條分支(分路),電荷便更易流動,電流愈大,所以電阻便較小。
用一個比喻。一個運動場擠滿了人,若只開一個小門,人的疏散便慢了,這樣可看成小門對人的疏散(流動)產生阻礙作用。但若開多一道門,人的疏散便快了。所以多一道門,疏散時阻礙作用減少,這便等於並聯電路,多一個分支,電阻便減少的性質相似。
若用電阻率公式計算考慮:
R = ρ(L/S)
式中 R 是電阻,ρ 是電阻率,S 是截面積,L 是導線的長度。
還有另一種公式的計算:
串聯時:R=R1+R2+......+Rn
並聯時:1/R=1/R1+1/R2+......1/Rn
R表示總電阻,R1表示第一個電阻,Rn表示第n個電阻。
若有N個相同電阻r並聯,則1/R=N/r。
並聯電阻,相當於通電時的截面積增加,S大了電阻便減少。
串聯電路中的等效電阻比任何一個串聯電阻都大,並聯電路中的等效電阻比任何一個並聯電阻都小
幾個連接起來的電阻所起的作用,可以用一個電阻來代替,這個電阻就是那些電阻的等效電阻。也就是說任何電迴路中的電阻,不論有多少只,都可等效為一個電阻來代替。而不影響原迴路兩端的電壓和迴路中電流強度的變化。這個等效電阻,是由多個電阻經過等效串並聯公式,計算出等效電阻的大小值。也可以說,將這一等效電阻代替原有的幾個電阻後,對於整個電路的電壓和電流量不會產生任何的影響,所以這個電阻就叫做迴路中的等效電阻。

D. 電路題-電阻電路的等效變換

答案為D 4(A)。解析如下

設電流I1,如圖。

由kcL:I1+0.5·Us-I=0 ①

由kvL:(1+1)·I1+I-Us=0 ②

將Us=6代入方程①②,解得:

I1=1(A),I=4(A)

E. 電路的等效電阻

如圖,把橫著的那個導體右側線頭沿著導線移到橫著的導線上即可

R1跟R2並聯後電阻為2Ω,再跟R3串聯後總電阻為4Ω,再跟R4並聯後總電阻是2Ω!這個2歐姆就是整個電路AB間的等效電阻。

F. 求等效電阻

幾個連接起來的電阻所起的作用,可以用一個電阻來代替,這個電阻就是那些電阻的等效電阻。也就是說任何電迴路中的電阻,不論有多少只,都可等效為一個電阻來代替。而不影響原迴路兩端的電壓和迴路中電流強度的變化。這個等效電阻,是由多個電阻經過等效串並聯公式,計算出等效電阻的大小值。也可以說,將這一等效電阻代替原有的幾個電阻後,對於整個電路的電壓和電流量不會產生任何的影響,所以這個電阻就叫做迴路中的等效電阻。
就是用一個電阻代替串聯電路中幾個電阻,比如一個串聯電路中有2個電阻,可以用另一個電阻來代替它們。首先把這兩個電阻串聯起來,然後移動滑動變阻器,移動到適當的地方就可以,然後記錄下這時的電壓與電流,分別假設為U和I。然後就另外把電阻箱接入電路中,滑動變阻器不要移動,保持原樣,調整變阻器的阻值,使得電壓和電流為I和U。
在電路分析中,最基本的電路就是電阻電路。而分析電阻電路常常要將電路化簡,求其等效電阻。由於實際電路形式多種多樣,電阻之間聯接方式也不盡相同,因此等效電阻計算方法也有所不同。本文就幾種常見的電阻聯接方式,談談等效電阻的計算方法和技巧。
一、電阻的串聯
以3個電阻聯接為例,電路如圖1所示。
根據電阻串聯特點可推得,等效電阻等於各串聯電阻之和,即
由此可見:
(1)串聯電阻越多,等效電阻也越大;
(2)如果各電阻阻值相同,則等效電阻為R=nR1
二、電阻的並聯
電路如圖2所示。
根據電阻並聯特點可推得,等效電阻的倒數等
於各並聯電阻倒數之和,即:
上述結論能否推廣使用呢?即如果一個電阻是另一個電阻的3倍、4倍,,n倍。
例如,128電阻分別與48、38、28、18電阻並聯(它們的倍數分別是3、4、6和12倍),等效電阻如何計算?
不難看出:當一電阻為另一電阻的n倍時,等效電阻的計算通式為
三、電阻的混聯
在實際電路中,單純的電阻串聯或並聯是不多見的,更常見的是既有串聯,又有並聯,即電阻的混聯電路。
對於混聯電路等效電阻計算,分別可從以下兩種情況考慮。
1.電阻之間聯接關系比較容易確定
求解方法是:先局部,後整體,即先確定局部電阻串聯、並聯關系,根據串、並聯等效電阻計算公式,分別求出局部等效電阻,然後逐步將電路化簡,最後求出總等效電阻。
例如圖3所示電路,從a、b兩端看進去,R1與R2並聯,R3與R4並聯,前者等效電阻與後者等效電阻串聯,R5的兩端處於同一點(b點)而被短接,計算時不須考慮,所以,等效電阻:
值得注意的是:等效電阻的計算與對應端點有關,也就是說不同的兩點看進去,等效電阻往往是不一樣的,因為對應點不同,電阻之間的聯接關系可能不同。
例如圖3,若從a、c兩點看進去,R1與R2並聯,R3與R4就不是並聯,而是串聯(但此時R3+R4被短接),這樣,等效電阻為:
Rac=R1MR2
同理,從b、c看進去,R1與R2串聯(被短接),R3與R4並聯,等效電阻:
Rbc=R3MR4
2.電阻之間聯接關系不太容易確定
例如圖4所示,各電阻的串、並聯關系不是很清晰,對初學者來說,直接求解比較困難。所以,可將原始電路進行改畫,使之成為電阻聯接關系比較明顯的電路,然後再進行計算。
具體方法步驟如下:
(1)找出電路各節點,並對其進行命名,如圖5所示。
在找節點時需注意:
等電位點屬於同一點,故不能重復命名,如上圖的c點,它是由三個等電位點構成的,命名時必須將它們看成一點。
(2)將各節點畫在一條水平線上,如圖6所示。
布局各節點時需注意:為方便計算,最好將兩端點分別畫在兩頭,如圖6的a、b兩點。
(3)對號入座各電阻,畫出新電路。即將各電阻分別畫在對應節點之間,這樣,就構成了一個與原始電路實質相同,而形式比較簡單明了的新電路了,如圖7所示。最後再求等效電阻。
此方法可稱為節點命名法。它是分析電阻聯接關系比較復雜電路的一種實用的方法。
四、電阻的星形(Y)與三角形(v)聯接電路
求解這類電路等效電阻的基本思路,就是將電路作星形與三角等效互換,使之變成電阻串、並聯電路。
例如圖8所示電路。
此題還可以將R3、R4、R5變成Y形,或者將R1、R3、R4變成v(也可將R2、R3、R5變成v)等方法化簡進行計算。
五、平衡電橋的等效電阻
1.電橋的概念
電橋電路的構成特點是:4個節點,5條支路。圖8所示電路就是一個電橋電路,其中,a-c、c-b、b-d和d-a節點間所接支路為橋臂電阻,c-d間所接支路為橋電阻。
對於一般電橋電路,只能按上述方法求等效電阻。而當電橋平衡時,計算則大為簡化。
2.電橋平衡及平衡條件
在電橋電路中,如圖10所示,如果橋支路兩端的電位值相等,即Vc=Vd,則電橋就處於平衡狀態。
那麼,在什麼情況下電橋可以達到平衡?根據電橋平衡概念,很容易推得電橋平衡條件是當相鄰電阻成比例,或對臂電阻乘積相等時,電橋達到平衡狀態。
由此可知,圖8所示電橋不滿足平衡條件。但是,如果將R4和R5分別改為258和208(如圖11所示),此時,R1@R5=R2@R4,或者R1/R4=R2/R5,該電橋達到平衡條件,就是平衡電橋。
3.平衡電橋電阻計算
電橋平衡時,可以不必用上述電阻星形三角形變換方法計算等效電阻,而是利用。

G. 電路等效電阻計算方法

基本方法將等電位點連接或斷開,再將電路進行歸整。最終基本串並聯電路算出電阻值。

過 程 詳 見 圖

H. 電阻電路的等效變換

記住了;
電流源和電壓源串聯時,那麼電壓源可略去;
電流源與電阻串聯時,所求參數與電阻無關時,電阻可略去;

電壓源和電流源並聯時,那麼電流源可略去;
電壓源與電阻並聯時,所求參數與電阻無關時,電阻可略去;

I. 等效電阻和等效電路,怎麼理解

等效電路
是把復雜的電路簡單化
有利於計算分析
等效電阻
即是把多個電阻用一個電阻代替
而它的大小與多個電阻等價

J. 電路電阻等效化簡

化簡等效電路的題,最好的方法是在原圖的各節點標上字母,根據字母縷清串並聯關系。

Rce=15/8Ω

Rcb=124/63Ω

等效電阻=1+124/63≈3Ω

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