Hva er grunnleggende elektriske kretser i sanntids elektriske systemer?

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Den grunnleggende kunnskapen og ferdighetene til de grunnleggende elektriske kretsene fungerer alltid som et sterkt fundament for teknisk forsvarlig opplevelse. Studentene kan også bli kjent med disse grunnleggende kretsene, spesielt med praktisk erfaring. Den grunnleggende kretsen hjelper dermed en elev til å få forståelse av grunnleggende komponenter og kretsens egenskaper mens den er i drift.

Denne artikkelen gir grunnleggende konsepter om to typer elektriske kretser: AC- og DC-kretser. Avhengig av kildetype, varierer strøm som vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC).




Grunnleggende DC-kretser

I likestrømskretser strømmer strøm i konstant retning med en fast polaritet som ikke varierer med tiden. En DC-krets bruker jevn nåværende komponenter som motstander og motstandskombinasjoner forbigående komponenter som induktorer og kondensatorer som indikerer målere som bevegelige spole voltmetre og ammetere strømforsyning batterikilder, og så videre.

For å analysere disse kretsene, forskjellige verktøy som ohm lov, spenning og gjeldende lover som KCL, KVL og nettverk teoremer som Thevinens, Nortons, Mesh analyse, etc brukes. Følgende er noen av de grunnleggende DC-kretsene som uttrykker driften av en DC-krets.



Serier og parallelle kretser

Grunnleggende DC-kretser

Grunnleggende DC-kretser

Resistive belastninger representerer lysbelastningene som er koblet til i forskjellige konfigurasjoner for å analysere DC-kretsene som er vist i figuren. Måten å koble på laster endrer absolutt kretsegenskapene.


I en enkel DC-krets er en resistiv belastning som en pære koblet mellom de positive og negative polene på batteriet. Batteriet leverer den nødvendige strømmen til pæren og lar brukeren plassere en bryter for å slå på eller av i henhold til kravet.

Serie- og parallellmotstand

Serie- og parallellmotstand

Lastene eller motstandene koblet i serie med DC-kilden, som en elektrisk symbol for belysningsbelastning, deler krets felles strøm, men spenningen over de enkelte belastningene varierer og legges til for å få den totale spenningen. Så det er en spenningsreduksjon på slutten av motstanden sammenlignet med det første elementet i seriekobling. Og, hvis noe last går ut fra kretsen, vil hele kretsen være åpen kretsløp.

I en parallell konfigurasjon er spenningen vanlig for hver last, men strømmen varierer avhengig av belastningen. Det er ikke noe problem i en åpen krets, selv om en belastning er ute av kretsen. Mange lastforbindelser er av denne typen, for eksempel tilkoblingen til hjemmet.

DC-kretsformler

DC-kretsformler

Derfor, fra de ovennevnte kretsene og figurene, kan man enkelt finne det totale lastforbruket, spenningen, strømmen og strømfordelingen i en likestrømskrets.

Grunnleggende vekselstrømskretser

I motsetning til likestrøm, endrer vekselstrøm eller strøm sin retning med jevne mellomrom når den øker fra null til maksimum, og synker tilbake til null, fortsetter deretter negativt til maksimum, og deretter igjen til null. Hyppigheten av denne syklusen er omtrent 50 sykluser per sekund i India. For applikasjoner med høy effekt er AC mer dominerende og effektiv kilde enn DC. Effekten er ikke et enkelt produkt av spenning og strøm som i DC, men det avhenger av kretskomponentene. La oss se vekselstrømskretsoppførselen med de grunnleggende komponentene.

AC-krets med motstand

AC-krets med motstand

AC-krets med motstand

I denne typen krets er spenningen som faller over motstanden nøyaktig i fase med strømmen som vist på figuren. Dette betyr at når øyeblikkelig verdispenning er null, er nåverdien på det øyeblikket også null. Og også, når spenningen er positiv under den positive halvbølgen til inngangssignalet, er også strømmen positiv, så kraften er positiv selv når de er i negativ halvbølge av inngangen. Dette betyr at vekselstrømmen i en motstand alltid forsvinner som varme mens den tar den fra kilden, uavhengig av om strømmen er positiv eller negativ.

AC-krets med induktorer

Induktorer motarbeider forandringen i strømmen gjennom dem, ikke som motstandene som motarbeider strømmen. Dette betyr at når strømmen økes, prøver den induserte spenningen å motsette seg denne endringen av strømmen ved å slippe spenningen. Spenningen som tappes over en induktor er proporsjonal med endringshastigheten i strømmen.

AC-krets med induktorer

AC-krets med induktorer

Derfor, når strømmen er på sin maksimale topp (ingen form for endring i form), er den øyeblikkelige spenningen i det øyeblikket null, og omvendt skjer når strømmen topper på null (maksimal endring av hellingen), som vist i figuren . Så det er ingen netto strømforsyning i induktorens vekselstrømkrets.

Dermed er induktorens øyeblikkelige kraft, i denne kretsen, helt forskjellig fra DC-kretsen, der den er i samme fase. Men i denne kretsen er det 90 grader fra hverandre, slik at effekten til tider er negativ, som vist på figuren. Negativ kraft betyr at kraften frigjøres tilbake til kretsen når den absorberer den i resten av syklusen. Denne motstanden mot nåværende endring kalles reaktans, og det avhenger av frekvensen til betjeningskretsen.

AC-krets med kondensatorer

TIL Kondensator motsetter seg en endring i spenningen, som er ulik en induktor som motarbeider en endring i strømmen. Ved å tilføre eller trekke strøm finner denne typen motstand sted, og denne strømmen er proporsjonal med endringshastigheten til spenningen over kondensatoren.

AC-krets med kondensatorer

AC-krets med kondensatorer

Her er strømmen gjennom kondensatoren resultatet av endringen i spenningen i kretsen. Derfor er den øyeblikkelige strømmen null når spenningen er på toppverdien (ingen endring av spenningshellingen), og den er maksimum når spenningen er på null, så effekten veksler også i positive og negative sykluser. Dette betyr at den ikke forsvinner energien, men bare absorberer og frigjør kraften.

AC-kretsoppførsel kan også analyseres ved å kombinere de ovennevnte kretsene som RL, RC og RLC-kretser i serie så vel som i parallelle kombinasjoner. Og også ligningene og formlene til de ovennevnte kretsene er unntatt i denne artikkelen for å redusere kompleksiteten, men den generelle ideen er å gi et grunnleggende konsept om de elektriske kretsene.

Vi håper at du kanskje har forstått disse grunnleggende elektriske kretser , og vil gjerne ha ytterligere praktisk erfaring på forskjellige elektriske og elektroniske kretser. For noen av dine krav, kommenter i kommentarfeltet gitt nedenfor. Vi er alltid klare til å hjelpe deg med å veilede i dette bestemte området du ønsker.

Fotokreditter