《电子基础与维修工具核心教程》——2.4 电阻的串并联

简介:

本节书摘来自异步社区《电子基础与维修工具核心教程》一书中的第2章,第2.4节,作者: 田佰涛 更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

2.4 电阻的串并联

电阻在电路中的连接方式主要有串联、并联和混联。本节主要介绍电阻串联、并联、混联的基本知识。重点讲解串联分压和并联分流,并引入电路模型与电路分析,旨在逐渐引导学员进入芯片级维修中的电路分析环节。

2.4.1 电阻串联
两个或多个电阻首尾相联,则构成了串联电路,如图2-24所示,R1和R2串联,A、B之间的等效电阻为R1和R2的电阻之和,即80Ω,也就是说R1和R2串联起来与A、B之间加入一个80Ω的电阻是完全一样的效果,这就是等效。


<a href=https://yqfile.alicdn.com/0cce0d3edb0237fa9981e3ca0023422167ac11c5.png" >

如果是3个或者多个电阻串联,就继续累加,串联电路中的总电阻,等于各个被串联的电阻阻值之和,即:R总=R1+R2+R3+…+RX。

2.4.2 电阻并联
两个或多个电阻首尾分别相联,则构成了并联电路,如图2-25所示,R1与R2首尾分别相联,它们之间构成了并联电路,A、B之间的总电阻等于R1与R2并联后的总电阻。两个电阻并联,总电阻的计算公式是R总=(R1×R2)/(R1+R2),根据计算公式,图中A、B两点的等效电阻为25Ω。


475258ce32af531433a5d3ef2af476265aacbb11

3个或3个以上电阻并联如图2-26所示,图中A、B之间的总电阻等于R1、R2、R3这3个电阻的并联之和。可以先以2个电阻并联,计算出其等效电阻,再与另一个电阻并联从而进一步计算3个或3个以上电阻并联,其总电阻的计算公式为:1/R总=1/R1+1/R2+1/R3+…+1/RX,通过计算,可以得到A、B之间的等效电阻为8Ω,需要注意的是,3个或3个以上电阻并联,其阻值的计算方法和2个电阻并联所用的公式不一样。


3464f7a69f0e65a63749ef98a0735d1f2ec124fb

电阻并联的两个技巧知识。

  • 如果两个阻值完全一样的电阻并联,那么总阻值是其中一个的1/2。
  • 并联电路的总电阻,一定小于被并联的电阻中的最小那个。

2.4.3 电阻混联
顾名思义,电阻混联就是并联和串联同时存在于同一个电路中,在分析并联和串联之前,要先进行电阻的等效简化。所谓等效简化,就是2个或多个电阻简化后,要和原来多个电阻时完全等效,否则不可以简化。

如图2-27(a)所示,可以分析一下,该电路中R1与R2并联后又与R3串联,因此,它属于混联电路,R1和R2并联,每个阻值是20Ω。根据并联公式,完全可以用1个10Ω的电阻来替换R1、R2的并联,因此电路就可以简化成图2-27(b)所示,很明显,它被简化成了2个电阻并联,可以很轻松地得到A、B之间的总阻值为60Ω。


<a href=https://yqfile.alicdn.com/1c46cee5039df73ded8c105195e61dec12d3eff2.png" >

根据这个思路,大家计算一下图2-28中的混联电路A、B之间的总阻值是多少?


<a href=https://yqfile.alicdn.com/dd955648b72086678b4081710ff9d9bd1aa0d7f5.png" >
相关文章
|
安全 Linux Docker
容器安全拾遗 - Rootless Container初探
Docker和Kubernetes已经成为企业IT架构的基础设施,安全容器运行时越来越被关注。近期Docker 19.03中发布了一个重要的特性 “Rootless Container”,在提升容器的安全隔离性和可管理性方面前进了一大步。
8558 1
|
测试技术 数据安全/隐私保护
深入理解与应用软件测试中的边界值分析法
【4月更文挑战第23天】在软件测试的诸多技术中,边界值分析法因其简洁性和高效性而备受青睐。本文旨在探讨边界值分析法的核心原理及其在实际测试场景中的应用。通过对边界条件进行系统的识别、分类和测试,该方法能够有效地发现软件缺陷。我们将详细讨论如何确定边界值,设计测试用例,以及如何处理复杂数据类型的边界情况。此外,文章还将展示通过案例研究来验证边界值分析法在提升测试覆盖率和发现潜在错误方面的实际效益。
|
前端开发 UED 开发者
现代前端开发中的响应式设计原理与实践
本文探讨了现代前端开发中响应式设计的重要性及其实现原理。通过分析媒体查询、弹性网格布局以及视口单位等技术手段,揭示了如何通过这些工具实现页面在不同设备上的优雅适配。最后,结合实际案例展示了响应式设计在提升用户体验和网站性能方面的应用。
|
存储 Kubernetes 安全
Docker、Containerd、RunC分别是什么
Docker、Containerd、RunC分别是什么
Docker、Containerd、RunC分别是什么
|
机器学习/深度学习 人工智能 数据可视化
深度学习之可解释人工智能(Explainable AI,XAI)
可解释人工智能(XAI)是一个旨在使AI决策过程透明和可理解的研究领域。随着AI和机器学习技术在多个行业中的应用变得越来越广泛,其决策过程的透明度和可解释性变得极其重要。
903 0
|
安全 数据处理 Swift
深入探索iOS开发中的Swift语言特性
本文旨在为开发者提供对Swift语言在iOS平台开发的深度理解,涵盖从基础语法到高级特性的全面分析。通过具体案例和代码示例,揭示Swift如何简化编程过程、提高代码效率,并促进iOS应用的创新。文章不仅适合初学者作为入门指南,也适合有经验的开发者深化对Swift语言的认识。
460 9
|
SQL 关系型数据库 MySQL
MySQL——如何查看MySQL登录日志
MySQL——如何查看MySQL登录日志
1260 0
|
机器学习/深度学习 存储 搜索推荐
Elasticsearch与深度学习框架的集成案例研究
Elasticsearch 是一个强大的搜索引擎和分析引擎,广泛应用于实时数据处理和全文搜索。深度学习框架如 TensorFlow 和 PyTorch 则被用来构建复杂的机器学习模型。本文将探讨如何将 Elasticsearch 与这些深度学习框架集成,以实现高级的数据分析和预测任务。
352 0
|
传感器 人工智能 自动驾驶
物联网在农业中的应用:智慧农业的未来
【6月更文挑战第4天】物联网技术正深刻变革传统农业,实现智慧农业的高效、环保与可持续发展。通过智能传感器监控作物生长,精准管理资源,减少浪费,提升产量与品质,同时利用无人机和自动驾驶设备进行精准作业,降低环境影响。结合区块链技术,实现农产品全程追溯,保障食品安全。物联网的应用,如示例代码所示,使数据实时传输,提升农业生产智能化水平,预示着农业与新技术融合的广阔前景,开启农业新篇章。
473 0

热门文章

最新文章