Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Obwody elektryczne i ich elementy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Elektryczność dla początkujących

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Obwód elektryczny to zespół urządzeń i obiektów tworzących ścieżkę dla prądu elektrycznego, procesy elektromagnetyczne, w których można opisać pojęciami siły elektromotorycznej, prądu i napięcia.

W obwodzie elektrycznym prądu stałego mogą działać zarówno prądy stałe, jak i prądy, których kierunek pozostaje stały, a wartość zmienia się dowolnie w czasie lub zgodnie z pewnym prawem.

Obwód elektryczny składa się z oddzielnych urządzeń lub elementów, które zgodnie z ich przeznaczeniem można podzielić na 3 grupy. Pierwsza grupa to elementy przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej (zasilacze). Druga grupa - elementy, które przekształcają energię elektryczną w inne rodzaje energii (mechaniczną, termiczną, świetlną, chemiczną itp.). Elementy te nazywane są odbiornikami energii elektrycznej (odbiornikami elektrycznymi). Trzecia grupa obejmuje elementy przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej ze źródła zasilania do odbiornika elektrycznego (przewody, urządzenia zapewniające poziom i jakość napięcia itp.).

Źródłami zasilania obwodu prądu stałego są ogniwa galwaniczne, baterie elektryczne, generatory elektromechaniczne, generatory termoelektryczne, fotokomórki itp. Wszystkie źródła zasilania mają rezystancję wewnętrzną, której wartość jest niewielka w porównaniu z rezystancją innych elementów obwodu elektrycznego.

Odbiorniki elektryczne prądu stałego to silniki elektryczne, które przetwarzają energię elektryczną na urządzenia mechaniczne, grzewcze, oświetleniowe itp. Wszystkie odbiorniki elektryczne charakteryzują się parametrami elektrycznymi, wśród których można wymienić najbardziej podstawowe - napięcie i moc.

Do normalnej pracy odbiornika konieczne jest utrzymywanie napięcia znamionowego na jego zaciskach (zaciskach). Dla odbiorników prądu stałego jest to 27, 110, 220, 440 V, a także 6, 12, 24, 36 V.

Graficzne przedstawienie obwodu elektrycznego zawierające symbole jego elementów i pokazujące połączenia tych elementów nazywa się schematem obwodu elektrycznego. w tabeli. 2 przedstawia symbole stosowane przy przedstawianiu obwodów elektrycznych.

Odcinek obwodu elektrycznego, wzdłuż którego płynie ten sam prąd, nazywa się gałęzią. Połączenie gałęzi obwodu elektrycznego nazywa się węzłem. Na schematach elektrycznych węzeł jest oznaczony kropką.

Każda zamknięta ścieżka, która przechodzi przez kilka gałęzi, nazywana jest pętlą obwodu elektrycznego. Najprostszy obwód elektryczny ma obwód z pojedynczą pętlą, złożone obwody elektryczne mają kilka obwodów.

Tabela 2. Symbole na schematach elektrycznych
Obwody elektryczne i ich elementy
Obwody elektryczne i ich elementy

Elementami obwodu elektrycznego są różne urządzenia elektryczne, które mogą działać w różnych trybach. Tryby pracy zarówno poszczególnych elementów, jak i całego obwodu elektrycznego charakteryzują się wartościami prądu i napięcia. Ponieważ prąd i napięcie w ogólnym przypadku mogą przyjmować dowolne wartości, może istnieć nieskończona liczba trybów.

Tryb bezczynności to tryb, w którym w obwodzie nie ma prądu. Taka sytuacja może wystąpić, gdy obwód zostanie przerwany.

Tryb znamionowy występuje, gdy źródło zasilania lub jakikolwiek inny element obwodu działa przy wartościach prądu, napięcia i mocy wskazanych w paszporcie tego urządzenia elektrycznego. Wartości te odpowiadają najbardziej optymalnym warunkom pracy urządzenia pod względem ekonomiczności, niezawodności, trwałości itp.

Tryb zwarciowy to tryb, w którym rezystancja odbiornika wynosi zero, co odpowiada połączeniu zacisków dodatniego i ujemnego zasilacza z zerową rezystancją. Prąd zwarciowy może osiągać duże wartości, wielokrotnie przekraczające prąd znamionowy. Dlatego trybem zwarciowym dla większości instalacji elektrycznych jest tryb awaryjny.

Dopasowany tryb zasilania i obwodu zewnętrznego występuje, gdy rezystancja obwodu zewnętrznego jest równa rezystancji wewnętrznej. W tym przypadku prąd w obwodzie jest 2 razy mniejszy niż prąd zwarciowy.

Najczęstszymi i najprostszymi rodzajami połączeń w obwodzie elektrycznym są połączenia szeregowe i równoległe.

Autor: Smirnova L.N.

Zobacz inne artykuły Sekcja Elektryczność dla początkujących.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Minitranzystory z telluru 18.02.2020

Chipy komputerowe wykorzystują do przetwarzania informacji miliardy maleńkich przełączników zwanych tranzystorami. Im więcej tranzystorów na chipie, tym szybciej działa komputer.

Naukowcy z Purdue University we współpracy z Michigan Technological University, Washington University w St. Louis i University of Texas w Dallas odkryli, że materiał w kształcie jednowymiarowej helisy DNA zamknięty w nanorurce z azotku boru może zbudować pole -tranzystor efektowy o średnicy dwóch nanometrów. Tranzystory dostępne na rynku są wykonane z masywniejszego krzemu i mają wielkość od 10 do 20 nanometrów.

Jednym ze sposobów zmniejszenia rozmiaru FET, który występuje w większości urządzeń elektronicznych, jest stworzenie bramek otaczających cieńsze nanoprzewody. Te nanodruty znajdują się wewnątrz nanorurek.

Naukowcy z powodzeniem zbudowali tranzystor z nanoprzewodem z telluru w nanorurce z azotku boru. Wysokiej jakości nanorurka azotku boru skutecznie izoluje tellur, co umożliwia zbudowanie tranzystora.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ 28-calowe kolorowe wyświetlacze E Ink firmy Innolux

▪ Fluorescencyjna poświata w poszukiwaniu życia pozaziemskiego

▪ Pęknięcia metalu mogą się zagoić

▪ Rakieta na świecach

▪ Samolot naddźwiękowy bez przedniej szyby

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Ochrona odgromowa. Wybór artykułu

▪ artykuł Chodzenie na tylnych łapach (łapach). Popularne wyrażenie

▪ artykuł W jaki sposób Rasputin jest powiązany ze zwrotem Wszystkie nazwiska i wydarzenia są fikcyjne, wszelkie zbiegi okoliczności są przypadkowe? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Szczypiorek. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Elektroniczny miernik wilgotności gleby. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Domowe kable koncentryczne RK50-3-11 - RK50-4-111. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024