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电阻电路等效

发布时间:2022-06-09 07:52:04

A. 电阻中的等效法是什么意思

等效电阻:
就是多个电阻连接起来之后总的阻值跟某个导体的阻值相等、效果相同。例如:一个3Ω的电阻跟一个7Ω的电阻串联起来使用,跟直接使用一个10Ω的电阻相同;两个10Ω的电阻并联起来使用,跟直接使用一个5Ω的电阻效果相同。
电阻中的等效法:
指的是求较复杂电路(例如混联电路)的总电阻时采用的分析计算方法。
具体的方法就是先把混联电路看成是由若干个简单的串联电路和并联电路组成的,先分别计算出每部分的电阻值,最后求出总电阻R,这个电阻值就是原来混联电路的等效电阻。
混联电路的分析计算在初中阶段不做要求,在高中阶段只要认真听讲很好懂。

B. 电路题-电阻电路的等效变换。感谢!!!

C. 什么是等效电阻

就是用一个电阻代替串联电路中几个电阻,比如一个串联电路中有2个电阻,可以用另一个电阻来代替它们。首先把这两个电阻串联起来,然后移动滑动变阻器,移动到适当的地方就可以,然后记录下这时的电压与电流,分别假设为U和I。然后就另外把电阻箱接入电路中,滑动变阻器不要移动,保持原样,调整变阻器的阻值,使得电压和电流为I和U。
为何当电阻器以并联方式连在一起反而令总电阻减少?
物质对电荷流得的阻碍作用的多少,便是电阻。
所以在一个固定的电压上,电路的电流愈强,它的电阻便愈少。所谓并联,即有分支的电路,当电荷流动时多了一条分支(分路),电荷便更易流动,电流愈大,所以电阻便较小。
用一个比喻。一个运动场挤满了人,若只开一个小门,人的疏散便慢了,这样可看成小门对人的疏散(流动)产生阻碍作用。但若开多一道门,人的疏散便快了。所以多一道门,疏散时阻碍作用减少,这便等于并联电路,多一个分支,电阻便减少的性质相似。
若用电阻率公式计算考虑:
R = ρ(L/S)
式中 R 是电阻,ρ 是电阻率,S 是截面积,L 是导线的长度。
还有另一种公式的计算:
串联时:R=R1+R2+......+Rn
并联时:1/R=1/R1+1/R2+......1/Rn
R表示总电阻,R1表示第一个电阻,Rn表示第n个电阻。
若有N个相同电阻r并联,则1/R=N/r。
并联电阻,相当于通电时的截面积增加,S大了电阻便减少。
串联电路中的等效电阻比任何一个串联电阻都大,并联电路中的等效电阻比任何一个并联电阻都小
几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。也就是说任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。而不影响原回路两端的电压和回路中电流强度的变化。这个等效电阻,是由多个电阻经过等效串并联公式,计算出等效电阻的大小值。也可以说,将这一等效电阻代替原有的几个电阻后,对于整个电路的电压和电流量不会产生任何的影响,所以这个电阻就叫做回路中的等效电阻。

D. 电路题-电阻电路的等效变换

答案为D 4(A)。解析如下

设电流I1,如图。

由kcL:I1+0.5·Us-I=0 ①

由kvL:(1+1)·I1+I-Us=0 ②

将Us=6代入方程①②,解得:

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

E. 电路的等效电阻

如图,把横着的那个导体右侧线头沿着导线移到横着的导线上即可

R1跟R2并联后电阻为2Ω,再跟R3串联后总电阻为4Ω,再跟R4并联后总电阻是2Ω!这个2欧姆就是整个电路AB间的等效电阻。

F. 求等效电阻

几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。也就是说任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。而不影响原回路两端的电压和回路中电流强度的变化。这个等效电阻,是由多个电阻经过等效串并联公式,计算出等效电阻的大小值。也可以说,将这一等效电阻代替原有的几个电阻后,对于整个电路的电压和电流量不会产生任何的影响,所以这个电阻就叫做回路中的等效电阻。
就是用一个电阻代替串联电路中几个电阻,比如一个串联电路中有2个电阻,可以用另一个电阻来代替它们。首先把这两个电阻串联起来,然后移动滑动变阻器,移动到适当的地方就可以,然后记录下这时的电压与电流,分别假设为U和I。然后就另外把电阻箱接入电路中,滑动变阻器不要移动,保持原样,调整变阻器的阻值,使得电压和电流为I和U。
在电路分析中,最基本的电路就是电阻电路。而分析电阻电路常常要将电路化简,求其等效电阻。由于实际电路形式多种多样,电阻之间联接方式也不尽相同,因此等效电阻计算方法也有所不同。本文就几种常见的电阻联接方式,谈谈等效电阻的计算方法和技巧。
一、电阻的串联
以3个电阻联接为例,电路如图1所示。
根据电阻串联特点可推得,等效电阻等于各串联电阻之和,即
由此可见:
(1)串联电阻越多,等效电阻也越大;
(2)如果各电阻阻值相同,则等效电阻为R=nR1
二、电阻的并联
电路如图2所示。
根据电阻并联特点可推得,等效电阻的倒数等
于各并联电阻倒数之和,即:
上述结论能否推广使用呢?即如果一个电阻是另一个电阻的3倍、4倍,,n倍。
例如,128电阻分别与48、38、28、18电阻并联(它们的倍数分别是3、4、6和12倍),等效电阻如何计算?
不难看出:当一电阻为另一电阻的n倍时,等效电阻的计算通式为
三、电阻的混联
在实际电路中,单纯的电阻串联或并联是不多见的,更常见的是既有串联,又有并联,即电阻的混联电路。
对于混联电路等效电阻计算,分别可从以下两种情况考虑。
1.电阻之间联接关系比较容易确定
求解方法是:先局部,后整体,即先确定局部电阻串联、并联关系,根据串、并联等效电阻计算公式,分别求出局部等效电阻,然后逐步将电路化简,最后求出总等效电阻。
例如图3所示电路,从a、b两端看进去,R1与R2并联,R3与R4并联,前者等效电阻与后者等效电阻串联,R5的两端处于同一点(b点)而被短接,计算时不须考虑,所以,等效电阻:
值得注意的是:等效电阻的计算与对应端点有关,也就是说不同的两点看进去,等效电阻往往是不一样的,因为对应点不同,电阻之间的联接关系可能不同。
例如图3,若从a、c两点看进去,R1与R2并联,R3与R4就不是并联,而是串联(但此时R3+R4被短接),这样,等效电阻为:
Rac=R1MR2
同理,从b、c看进去,R1与R2串联(被短接),R3与R4并联,等效电阻:
Rbc=R3MR4
2.电阻之间联接关系不太容易确定
例如图4所示,各电阻的串、并联关系不是很清晰,对初学者来说,直接求解比较困难。所以,可将原始电路进行改画,使之成为电阻联接关系比较明显的电路,然后再进行计算。
具体方法步骤如下:
(1)找出电路各节点,并对其进行命名,如图5所示。
在找节点时需注意:
等电位点属于同一点,故不能重复命名,如上图的c点,它是由三个等电位点构成的,命名时必须将它们看成一点。
(2)将各节点画在一条水平线上,如图6所示。
布局各节点时需注意:为方便计算,最好将两端点分别画在两头,如图6的a、b两点。
(3)对号入座各电阻,画出新电路。即将各电阻分别画在对应节点之间,这样,就构成了一个与原始电路实质相同,而形式比较简单明了的新电路了,如图7所示。最后再求等效电阻。
此方法可称为节点命名法。它是分析电阻联接关系比较复杂电路的一种实用的方法。
四、电阻的星形(Y)与三角形(v)联接电路
求解这类电路等效电阻的基本思路,就是将电路作星形与三角等效互换,使之变成电阻串、并联电路。
例如图8所示电路。
此题还可以将R3、R4、R5变成Y形,或者将R1、R3、R4变成v(也可将R2、R3、R5变成v)等方法化简进行计算。
五、平衡电桥的等效电阻
1.电桥的概念
电桥电路的构成特点是:4个节点,5条支路。图8所示电路就是一个电桥电路,其中,a-c、c-b、b-d和d-a节点间所接支路为桥臂电阻,c-d间所接支路为桥电阻。
对于一般电桥电路,只能按上述方法求等效电阻。而当电桥平衡时,计算则大为简化。
2.电桥平衡及平衡条件
在电桥电路中,如图10所示,如果桥支路两端的电位值相等,即Vc=Vd,则电桥就处于平衡状态。
那么,在什么情况下电桥可以达到平衡?根据电桥平衡概念,很容易推得电桥平衡条件是当相邻电阻成比例,或对臂电阻乘积相等时,电桥达到平衡状态。
由此可知,图8所示电桥不满足平衡条件。但是,如果将R4和R5分别改为258和208(如图11所示),此时,R1@R5=R2@R4,或者R1/R4=R2/R5,该电桥达到平衡条件,就是平衡电桥。
3.平衡电桥电阻计算
电桥平衡时,可以不必用上述电阻星形三角形变换方法计算等效电阻,而是利用。

G. 电路等效电阻计算方法

基本方法将等电位点连接或断开,再将电路进行归整。最终基本串并联电路算出电阻值。

过 程 详 见 图

H. 电阻电路的等效变换

记住了;
电流源和电压源串联时,那么电压源可略去;
电流源与电阻串联时,所求参数与电阻无关时,电阻可略去;

电压源和电流源并联时,那么电流源可略去;
电压源与电阻并联时,所求参数与电阻无关时,电阻可略去;

I. 等效电阻和等效电路,怎么理解

等效电路
是把复杂的电路简单化
有利于计算分析
等效电阻
即是把多个电阻用一个电阻代替
而它的大小与多个电阻等价

J. 电路电阻等效化简

化简等效电路的题,最好的方法是在原图的各节点标上字母,根据字母缕清串并联关系。

Rce=15/8Ω

Rcb=124/63Ω

等效电阻=1+124/63≈3Ω

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