• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Como afecta a adición de resistencia a un circuito á voltagem e á corrente

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Adicionar resistencia a un circuito terá diferentes efectos na voltagem e corrente, dependendo de como os resistores están conectados (en serie ou en paralelo). Os efectos das resistencias en serie e en paralelo sobre a voltagem e a corrente explicanse a continuación:


Efecto da resistencia en serie


Efecto da corrente


Nun circuito en serie, todos os componentes comparten a mesma corrente. Polo tanto, independentemente de cantos resistores hai en serie no circuito, a corrente que pasa por cada resistor é a mesma. Aumentar a resistencia non cambia a corrente total no circuito.


Efecto da voltagem


Nun circuito en serie, a voltagem total é igual á suma das voltaxes nos extremos de cada resistor. Isto significa que adicionar un resistor fará caer a voltagem nos extremos desse resistor, cambiando así a distribución da voltagem entre os outros extremos do resistor no circuito. Se a voltagem total é constante, aumentar a resistencia fará que parte da voltagem caia sobre a nova resistencia, e a voltagem nos outros resistores diminuirá en consecuencia.


O efecto da resistencia en paralelo


Efecto da corrente


Nun circuito en paralelo, a voltagem nos extremos de cada resistor é a mesma, pero a corrente que pasa por cada resistor pode ser diferente. Adicionar un resistor en paralelo aumenta a corrente total no circuito porque o resistor en paralelo proporciona unha ruta de corrente adicional.


Efecto da voltagem


Nun circuito en paralelo, todos os resistores en paralelo teñen a mesma voltagem nos seus extremos. Adicionar un resistor en paralelo non cambia a voltagem nos extremos dos outros resistores no circuito, pero aumenta o consumo total de corrente.


Por que escoller resistores en serie en lugar de resistores en paralelo cando se incrementa a voltagem


Cando é necesario aumentar a voltagem, xeralmente escóllesense resistores en serie en lugar de resistores en paralelo polas seguintes razóns:


Distribución da voltagem


Os resistores en serie poden usarse para distribuír a voltagem. Cando se necesita introducir unha fonte de voltagem máis alta no circuito, a voltagem pode dividirse conectando un ou máis resistores en serie, asegurando que os componentes individuais no circuito non estean expostos a unha voltagem máis alá do seu rango de tolerancia. Isto protexe os componentes electrónicos sensíbeis de ser danados por voltaxes excesivas.


Control da corrente


En algúns casos, é necesario limitar a corrente que fluye polo circuito. Os resistores en serie poden usarse para reducir a intensidade da corrente. Por exemplo, no circuito dunha lámpara LED, xeralmente conectase un resistor en serie para limitar a corrente que pasa pola LED e evitar que esta queime debido a unha corrente excesiva.


Estabilidade


Os resistores en serie poden proporcionar estabilidade ao circuito. En algunhas aplicacións onde se require un control preciso da corrente, os resistores en serie poden axudar a estabilizar a corrente, asegurando que esta non varíe demasiado debido a fluctuacións na voltagem.


Resumo


Os resistores en serie úsanse principalmente para a distribución da voltagem e o límite da corrente, e son adecuados para escenarios onde é necesario protexer os componentes do circuito de altas voltaxes.


A resistencia en paralelo úsase principalmente para aumentar a corrente total no circuito, e é adecuada para ocasións onde é necesario estender a ruta de corrente.


A elección de resistores en serie ou en paralelo depende dos requisitos específicos do circuito e dos obxectivos de deseño. A resistencia en serie é unha opción máis común en situacións onde se necesita aumentar a voltagem, xa que pode axudar a distribuír a voltagem e protexer os componentes do circuito.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Como os armarios de resistencias de aterramento protexen as transformadoras
Nas instalacións eléctricas, os transformadores, como equipo central, son cruciais para a operación segura de toda a rede. No entanto, debido a varias razóns, os transformadores están frecuentemente expostos a múltiples ameazas. Neses casos, a importancia dos armarios de resistencias de terra é evidente, xa que proporcionan unha protección indispensable para os transformadores.En primeiro lugar, os armarios de resistencias de terra poden protexer eficazmente os transformadores contra os impactos
12/03/2025
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía