Электроника:Постоянный ток/Последовательные и параллельные электрические цепи/Рассчитываем мощность: различия между версиями

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
{{Блок/Панель навигации1
|заголовок=Последовательные и параллельные электрические цепи
|назад=Электроника:Постоянный ток/Последовательные и параллельные электрические цепи/Электропроводность
|вперед=Электроника:Постоянный ток/Последовательные и параллельные электрические цепи/Правильно используем закон Ома
}}
{{Панель управления/Электроника}}
{{Панель управления/Электроника}}
{{Перевод от valemak}}
{{Перевод от valemak}}
Строка 5: Строка 10:
=Рассчитываем мощность<ref>[https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-5/power-calculations/ www.allaboutcircuits.com - Power Calculations]</ref>=
=Рассчитываем мощность<ref>[https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-5/power-calculations/ www.allaboutcircuits.com - Power Calculations]</ref>=


Для расчёта рассеиваемой мощности резистивных элементов цепи используйте любое из трёх уравнений мощности, которые вычисляют на основе значений напряжения, силы тока и/или сопротивления, относящихся к каждому элементу:
Для расчёта рассеиваемой мощности [[резистивных элементов]] цепи используйте любое из трёх уравнений мощности, которые вычисляют на основе значений напряжения, силы тока и/или сопротивления, относящихся к каждому элементу:
    
    
[[File:Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности_1.jpg|center|frame|'''Рис. 1.''' Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности|alt=Рис. 1. Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности]]
[[File:Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности_1.jpg|center|frame|'''Рис. 1.''' Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности|alt=Рис. 1. Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности]]
Строка 11: Строка 16:
Эти формулы позволяют легко добавить новую строку в уже знакомую нам таблицу, содержащую значения напряжения, силы тока и сопротивления для каждого из [[резистор]]ов:
Эти формулы позволяют легко добавить новую строку в уже знакомую нам таблицу, содержащую значения напряжения, силы тока и сопротивления для каждого из [[резистор]]ов:
    
    
{{ads2}}
[[File:Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности_2.jpg|center|frame|'''Рис. 2.''' Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности.|alt=Рис. 2. Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности.]]
[[File:Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности_2.jpg|center|frame|'''Рис. 2.''' Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности.|alt=Рис. 2. Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности.]]


Мощность в каждом столбце таблицы высчитывается с помощью соответствующего уравнения закона Ома (в зависимости от того, что именно из E, I и/или R берётся для расчёта).
Мощность в каждом столбце таблицы высчитывается с помощью соответствующего уравнения [[закона Ома]] (в зависимости от того, что именно из E, I и/или R берётся для расчёта).
 
Интересная закономерность для общей мощности цепи по сравнению с мощностью каждого отдельно взятого компонента состоит в том, что мощность аддитивна для любой конфигурации цепи: последовательной, параллельной, последовательно-параллельной или какой-либо другой. Мощность — это мера скорости работы, и поскольку рассеиваемая мощность должна быть равна общей мощности, подаваемой источником (или источниками, если их несколько в электрической цепи), согласно с


Законом сохранения энергии. Особенности конфигурации электрической схемы не влияют на математику – мощности отдельных элементов всегда просто складываются.
Интересная закономерность для общей мощности цепи по сравнению с [[мощность]]ю каждого отдельно взятого компонента состоит в том, что [[мощность]] [[аддитивна]] для любой конфигурации цепи: последовательной, параллельной, последовательно-параллельной или какой-либо другой. [[Мощность]] — это мера скорости работы, и поскольку [[рассеиваемая мощность]] должна быть равна общей мощности, подаваемой источником (или источниками, если их несколько в электрической цепи), согласно с [[Законом сохранения энергии]]. Особенности конфигурации электрической схемы не влияют на математику – мощности отдельных элементов всегда просто складываются.


==Итог==
==Итог==


* В любой конфигурации резистивной цепи мощность аддитивна: P<sub>Всего</sub> = P<sub>1</sub> + P<sub>2</sub> +. . . P<sub>n</sub>.
* В любой конфигурации [[резистивной цепи]] [[мощность]] [[аддитивна]]: P<sub>Всего</sub> = P<sub>1</sub> + P<sub>2</sub> +. . . P<sub>n</sub>.


=См.также=
=См.также=


{{ads}}
 


=Внешние ссылки=
=Внешние ссылки=


<references />
<references />
{{Навигационная таблица/Электроника}}
{{Навигационная таблица/Портал/Электроника}}
{{Навигационная таблица/Телепорт}}
 
{{Блок/Панель навигации1
|заголовок=Последовательные и параллельные электрические цепи
|назад=Электроника:Постоянный ток/Последовательные и параллельные электрические цепи/Электропроводность
|вперед=Электроника:Постоянный ток/Последовательные и параллельные электрические цепи/Правильно используем закон Ома
}}
[[Категория:Постоянный ток]]
[[Категория:Постоянный ток]]
[[Категория:Последовательные и параллельные электрические цепи]]
[[Категория:Последовательные и параллельные электрические цепи]]
[[Категория:Рассчитываем мощность]]
[[Категория:Рассчитываем мощность]]
[[Категория:Теория]]
[[Категория:Теория по электронике]]

Текущая версия от 21:47, 22 мая 2023

Перевод: Макаров В. (valemak)
Проверка/Оформление/Редактирование: Мякишев Е.А.


Рассчитываем мощность[1]

Для расчёта рассеиваемой мощности резистивных элементов цепи используйте любое из трёх уравнений мощности, которые вычисляют на основе значений напряжения, силы тока и/или сопротивления, относящихся к каждому элементу:

Рис. 1. Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности
Рис. 1. Уравнения для вычисления рассеиваемой мощности

Эти формулы позволяют легко добавить новую строку в уже знакомую нам таблицу, содержащую значения напряжения, силы тока и сопротивления для каждого из резисторов:

Рис. 2. Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности.
Рис. 2. Таблица для значений сопротивления, силы тока, напряжения и мощности.

Мощность в каждом столбце таблицы высчитывается с помощью соответствующего уравнения закона Ома (в зависимости от того, что именно из E, I и/или R берётся для расчёта).

Интересная закономерность для общей мощности цепи по сравнению с мощностью каждого отдельно взятого компонента состоит в том, что мощность аддитивна для любой конфигурации цепи: последовательной, параллельной, последовательно-параллельной или какой-либо другой. Мощность — это мера скорости работы, и поскольку рассеиваемая мощность должна быть равна общей мощности, подаваемой источником (или источниками, если их несколько в электрической цепи), согласно с Законом сохранения энергии. Особенности конфигурации электрической схемы не влияют на математику – мощности отдельных элементов всегда просто складываются.

Итог

См.также

Внешние ссылки