русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Важные замечания


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 845; Нарушение авторских прав


1.В соотношении (6.2) I и e12 – следует понимать как алгебраические величины, т.е. имеющие определённый знак. При движении вдоль участка от точки 1 к точке 2 знаки силы тока I и действующую на участке ЭДС e12 выбираются положительными, если направление тока и ЭДС источника совпадают с направлением обхода. При этом считается, что ЭДС направлена от отрицательного полюса источника тока к положительному (в направлении повышения потенциала положительных зарядов – сторонние силы совершают положительную работу). Рисунок 6.2 иллюстрирует правило знаков.

2. В отсутствии сторонних сил на участке цепи (источников тока) мы естественным образом приходим к уже знакомому закону Ома для однородного участка:

.

3.Если же точки 1 и 2 – концы неоднородного участка цепи замкнуть, то получится так называемая «полная цепь»: источник тока с ЭДС e и внутренним сопротивлением r, подключенный соединительными проводами к участку внешней цепи с сопротивлением R – см. рис. 6.3. В этом случае выполняется закон Ома для полной цепи:

· Сила тока, протекающего в полной цепи, равна отношению ЭДС источника тока к полному сопротивлению этой цепи (к сумме сопротивлений внешнего и внутреннего её участков):

. (6.3)

4.Несколько формально мы использовали некую характеристику участка цепи R12 – его «полное сопротивление», ответственное за выделение тепла Джоуля-Ленца. Если выделить из этой величины омическое сопротивление однородных участков (не входящих в источник тока) R, то останется так называемое «внутреннее сопротивление» источника тока:

r= R12– R. (6.3)

Как же узнать внутреннее сопротивление источника тока на практике? Для этого надо замкнуть перемычкой полюса источника и измерить так называемый «ток короткого замыкания Iк.з.» – см рис. 6.4. Тогда внутреннее сопротивление источника можно будет найти так:



. (6.4)

5.Ещё одно замечание касается терминологии. Произведение силы тока на сопротивление R часто называют «падением напряжения» на однородном участке. Но лучше, во избежание путаницы, не пользоваться этим термином! Дело в том, что произведение силы тока на полное сопротивление неоднородного участка цепи определяет «электрическое напряжение» на этом участке: .

Ø Дополнение Рассмотрим пример, помогающий понять, как применяется закон Ома для неоднородного участка. Рассмотрим участок разветвлённой цепи постоянного тока между точками 1 с потенциалом j1 и точкой 2 с потенциалом j2 (см. рис. 6.5). Пусть ток протекает по участку от точки 1 к точке 2. Построим график изменения потенциала j вдоль участка цепи между этими точками. В направлении протекающего тока потенциал сначала на однородном участке с сопротивлением R1 равномерно*) уменьшается от точки 1 до отрицательного полюса источника тока. Падение потенциала по закону Ома для однородного участка цепи составляет I×R1. Будем предполагать, что на участке включён «химический» источник тока. Тогда при переходе от его отрицательной пластины к электролиту потенциал увеличивается скачком на величину его электрохимического потенциала. Второй скачок потенциала вверх происходит при переходе от электролита к положительной пластине источника. Внутри же источника тока ток протекает по проводящему веществу – электролиту, и потенциал опять-таки уменьшается на величину I×r, как и на любом однородном участке цепи. Аналогично потенциал уменьшается равномерно на однородном участке между положительным полюсом источника и точкой 2 на величину I×R2, достигая конечного значения потенциала – j2. В нашем примере мы получили, что он оказался больше, чем потенциал j1 (см. рис. 6.5) – т.е. ток течёт в направлении повышения потенциала в цепи. Вот и ответ на вопрос: «Может ли ток по участку цепи протекать от точки с меньшим потенциалом к точке с большим?». Может, если на участке действуют сторонние силы с ЭДС большей, чем падение потенциала на полном сопротивлении участка.

Приведённый анализ поведения потенциала помогает проиллюстрировать ответ на ещё один важный вопрос: «Что покажет вольтметр, подключенный к полюсам источника тока?». Если вольтметр считать идеальным, то он измерит разность потенциалов между этими полюсами (точками a и b на рисунке). Его показания в рассмотренном случае (направление тока через источник совпадает с направлением его ЭДС) будут равны:

Uv = e2 Ir. (6.5)

Если бы ток проткал по участку 1–2 в противоположном направлении, то показания вольтметра были бы иными:

Uv = e2 + Ir. (6.6)

Обоснуйте этот результат самостоятельно, построив график зависимости потенциала вдоль участка цепи для такого случая. Эта ситуация реализуется, в частности, при зарядке аккумуляторов – ток через источник протекает против направления его ЭДС через (от положительного полюса к отрицательному).



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Участка цепи | Разветвлённые цепи. Правила Кирхгофа


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.141 сек.