기술의, 전자 공학
어떻게 병렬 저항을 수행 할 수 있습니다?
저항 특정 화합물로 이루어진 회로에서 전류 및 전압의 크기를 조절하기 위해. 직렬 연결된 요소는 회로의 전류를 제한하고, 병렬로 연결된 것은 이와 같은 쇄에 소비자의 전위차 값을 제한하는 추가적인 전압 강하를 생성한다.
저항의 병렬 접속은 하나의 노드에있는 모든 요소의 시작과 끝을 연결하여 이루어진다. 회로를 가로 지르는 총 전압 강하가 각 요소의 값에 따라 위치를 따라서, 회로가 생성된다.
병렬로 접속 된 저항의 총 저항은, 특별 식에 의해 계산된다.
당신이 만든 경우 있음을 명심 병렬 연결 저항을 최소의 저항이 회로에 포함 된 것보다, 모든 요소의 총 저항이 확실히 작아집니다.
또 다른 특별한 경우는 동일한 저항 값의 많은 저항에 포함되는 화합물이다. Rmain = R1 / N이 경우, 합계 값은 저항 소자의 수, 즉, 차이 값으로 결정된다.
저항의 병렬 연결하기 때문에 - 그것은이 두 노드 사이의 전위차과 동일 - 두 개의 노드, 그들의 잠재력의 차이가 분명하다. 따라서, 요소의 각각의 전압이 동일하다는 결론 합리적이다. 그것은 다음과 같다 : U = U1 + U2 + U3 + ... + 유엔 ..
두 노드가 직접의 단자에 연결되어있는 저항의 병렬 연결을 형성하는 경우 , 전원, 저항의 각각의 전압이 소스 자체 생성되는 전압과 동일 할 것이다 : U1 + U2 + U3 + ... + 취소 = U를 ..
저항을 병렬 접속 회로의 화합물의 또 다른 특징은 전류이다. 이들 영역의 저항에 비례 역방향 분기를 통해 분배된다. 즉, 저항 값이 낮을수록 전류, 저항 값이 클수록 적은 전류와 반대로. 이 첫 번째 옴의 법칙이다 : I = U / R.
인덕턴스와 커패시턴스가없는 회로와 관련된 법률은 여기에 제시된다. 저항의 병렬 연결에 코일이나 커패시터와 같은 회로 인 경우, 모든 원소의 임피던스의 관점에서 볼 필요가있다. 이렇게하려면, 인덕턴스와 커패시턴스를 계산합니다.
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