电阻串联电路主要特性和工作原理分析
发布时间:2011/9/9 10:06:53 访问次数:2646
电阻串联电路是各种串联电路的基础,所以必须深入掌握电阻串联电路的特性和工作原理。
1.电阻串联电路结构 P1100SARP
图2-8所示是电阻串联电路,电路中只有电阻器,没有其他的元器件,所以称为纯电阻串联电路。
电路中,电阻Rl和R2的引脚头尾相连,这种连接方式称为串联,从而构成两个电阻的串联电路,+V是该电路中的直流工作电压。
2.串联电路中总电阻愈串愈大特性
电阻串联电路中,串联后的总电阻等于各参与串联电阻器的阻值之和,即总电阻R=R1+ R2+R3+…
由此可见,电阻串联后的总电阻会增大,即电阻串联越多,电路总的电阻就越大。
例如,一只lOkΩ电阻与一只12kΩ电阻串联,其串联电路总的电阻等于lOkΩ+12kΩ=22kΩ。图2-9所示是电阻串联电路的等效电路示意图。
电阻串联电路可以有更多的电阻串联起来。图2-10所示是三只电阻的串联电路,这时串联电路的总电阻等于三只电阻阻僮之和。
3.串联电路中电流处处相等特性 P3100SCRP
图2-11所示是串联电路中电流处处相等特性示意图。串联电路中,流过电阻Rl的电流是Il,流过电阻R2的电流是如,串联电路中总的电流是,,流过各串联电阻的电流相等,且等于串联电路中的总电流,即I=I1=I2。
当电源电压+V大小保持不变时,若串联电路中总的电阻增大,则电路中总的电流将减小,
流过串联电路中各电阻的电流也将减小。
电阻串联电路的这一电流特性揭示了这样的一个特性:串联电路中,各电阻器要么同时有电流流过,电路中有电流流动;要么各串联电阻器中都没有电流流过,电路中没有电流的流动。
图2-12所示是电阻串联电路中电流处处相等等效理解和记忆方法示意图。
串联电路电流处处相等特性适合于各种元器件构成的串联电路,利用这一特性,在知道串联电路中渡过一个元器件的电流特性后,就能知道串联电路其他元器件的电流特性.
电阻串联电路的这一电流特性对检查串联电路的故障非常有用,只要测得电路中的任何一只电阻器有电流渡过,便可以知道这一电路工作是正常的;反之,只要测得电路中任何一只电阻器中没有电流渡过,就说明这一电路没有电流的流动.
4.串联电路电压降特性
根据欧姆定律可知,电阻上的电压等于该电阻的阻值与流过的电流之积,即U=IR。在串联电路中,各电阻器上的压降之和等于加到这一串联电路上的电源电压。
例如,由三只电阻构成的串联电路,这个串联电路接在直流电压为3V的电源上,三只电阻上的压降之和等于3V,如图2-13所示。
5、抓住串联电路分析中的主要矛盾 P4KE12A
在电路分析中’要抓住电路中的主要矛盾,它是电路工作的关键,特别是电路中有许多元器件时,如果能及时地抓住电路中主要元器件的作用,无疑可以提高电路分析的速度和质量,这一点很重要。
在串联电路中,当其中某个电阻器的阻值远小于其他电阻器的阻值时,该电阻器的作用在电路分析中可以忽略不计。
为了便于理解这一点,可以将该电阻器视为短路,即可以看成该电阻器两根引脚之间被一根电阻为OΩ的导线接通,这样,串联电路中就只有电阻值大的电阻器存在。
在分析电阻串联电路的过程中,要抓住阻值大的电阻,它是串联电路中的主要矛盾,因为电阻值大的电阻器其电压降也大。如图2-14所示,因为在串联电路中,流过各电阻的电流相等,这样阻值大的电阻上的压降大。
电阻串联电路是各种串联电路的基础,所以必须深入掌握电阻串联电路的特性和工作原理。
1.电阻串联电路结构 P1100SARP
图2-8所示是电阻串联电路,电路中只有电阻器,没有其他的元器件,所以称为纯电阻串联电路。
电路中,电阻Rl和R2的引脚头尾相连,这种连接方式称为串联,从而构成两个电阻的串联电路,+V是该电路中的直流工作电压。
2.串联电路中总电阻愈串愈大特性
电阻串联电路中,串联后的总电阻等于各参与串联电阻器的阻值之和,即总电阻R=R1+ R2+R3+…
由此可见,电阻串联后的总电阻会增大,即电阻串联越多,电路总的电阻就越大。
例如,一只lOkΩ电阻与一只12kΩ电阻串联,其串联电路总的电阻等于lOkΩ+12kΩ=22kΩ。图2-9所示是电阻串联电路的等效电路示意图。
电阻串联电路可以有更多的电阻串联起来。图2-10所示是三只电阻的串联电路,这时串联电路的总电阻等于三只电阻阻僮之和。
3.串联电路中电流处处相等特性 P3100SCRP
图2-11所示是串联电路中电流处处相等特性示意图。串联电路中,流过电阻Rl的电流是Il,流过电阻R2的电流是如,串联电路中总的电流是,,流过各串联电阻的电流相等,且等于串联电路中的总电流,即I=I1=I2。
当电源电压+V大小保持不变时,若串联电路中总的电阻增大,则电路中总的电流将减小,
流过串联电路中各电阻的电流也将减小。
电阻串联电路的这一电流特性揭示了这样的一个特性:串联电路中,各电阻器要么同时有电流流过,电路中有电流流动;要么各串联电阻器中都没有电流流过,电路中没有电流的流动。
图2-12所示是电阻串联电路中电流处处相等等效理解和记忆方法示意图。
串联电路电流处处相等特性适合于各种元器件构成的串联电路,利用这一特性,在知道串联电路中渡过一个元器件的电流特性后,就能知道串联电路其他元器件的电流特性.
电阻串联电路的这一电流特性对检查串联电路的故障非常有用,只要测得电路中的任何一只电阻器有电流渡过,便可以知道这一电路工作是正常的;反之,只要测得电路中任何一只电阻器中没有电流渡过,就说明这一电路没有电流的流动.
4.串联电路电压降特性
根据欧姆定律可知,电阻上的电压等于该电阻的阻值与流过的电流之积,即U=IR。在串联电路中,各电阻器上的压降之和等于加到这一串联电路上的电源电压。
例如,由三只电阻构成的串联电路,这个串联电路接在直流电压为3V的电源上,三只电阻上的压降之和等于3V,如图2-13所示。
5、抓住串联电路分析中的主要矛盾 P4KE12A
在电路分析中’要抓住电路中的主要矛盾,它是电路工作的关键,特别是电路中有许多元器件时,如果能及时地抓住电路中主要元器件的作用,无疑可以提高电路分析的速度和质量,这一点很重要。
在串联电路中,当其中某个电阻器的阻值远小于其他电阻器的阻值时,该电阻器的作用在电路分析中可以忽略不计。
为了便于理解这一点,可以将该电阻器视为短路,即可以看成该电阻器两根引脚之间被一根电阻为OΩ的导线接通,这样,串联电路中就只有电阻值大的电阻器存在。
在分析电阻串联电路的过程中,要抓住阻值大的电阻,它是串联电路中的主要矛盾,因为电阻值大的电阻器其电压降也大。如图2-14所示,因为在串联电路中,流过各电阻的电流相等,这样阻值大的电阻上的压降大。
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