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


Jak znaleźć napięcie, gdy prąd się zmienia?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

1. Zgodnie z prawem Ohma

Wzór prawa Ohma

Gdy opór (R) jest stały, zgodnie z prawem Ohma (I = U/R), można to przekształcić na U = IR. Stąd, jeśli znasz zmianę natężenia prądu (I) i wartość oporu (R), możesz obliczyć napięcie (U) za pomocą tego wzoru. Na przykład, przy oporze R = 5Ω, a natężenie prądu zmienia się z 1A na 2A, gdy natężenie prądu I = 1A, napięcie U1 = IR = 1A × 5Ω = 5V; gdy natężenie prądu I = 2A, napięcie U2 = 2A × 5Ω = 10V.

Sytuacja eksploracji doświadczalnej

W doświadczeniu badającym „związek między natężeniem prądu a napięciem”, natężenie prądu zmieniane jest poprzez modyfikację oporu potencjometru podłączonego do obwodu, jednocześnie mierząc odpowiadające im wartości napięcia. Jeśli masz dane dotyczące zmian natężenia prądu w czasie lub w zależności od innych zmiennych, oraz znasz wartość oporu w obwodzie (np. opór rezystora stałego), możesz użyć U=IR do obliczenia odpowiadających im wartości napięcia. Ponadto, w takich doświadczeniach często ustawia się najpierw różne wartości napięcia, mierzy odpowiadające im natężenia prądu, a następnie rysuje wykres I−U na podstawie wyników pomiarów. Jeśli, na odwrót, znana jest zmiana natężenia prądu, wartość napięcia można również uzyskać za pomocą nachylenia tego wykresu (nachylenie jest równe 1/ R) i wartości natężenia prądu. Na przykład, jeśli natężenie prądu w pewnym momencie wynosi 
I z wykresu, a opór R =k1 (
k to nachylenie wykresu), to napięcie 
U=IR.

II. Analiza w obwodzie

Szeregowy obwód

W szeregowym obwodzie, napięcie źródłowe Utotal jest równe sumie napięć na każdym odcinku, tj., 
Utotal=U1+U2+⋯+Un. Jeśli znasz zmiany napięcia innych komponentów (poza komponentem, dla którego badane jest napięcie) w obwodzie i napięcie źródłowe, możesz znaleźć napięcie pożądanego komponentu. Na przykład, w szeregowym obwodzie z rezystorami 
R1 i R2, oraz napięciem źródłowym Utotal=10V, jeśli napięcie U1 na 
R1 zmienia się z 
3V na  4V wraz ze zmianą natężenia prądu, zgodnie z 
U2=Utotal−U1, gdy U1=3V,
U2=10V−3V=7V; gdy U1=4V, 
U2=10V−4V=6V.

Równoległy obwód

W równoległym obwodzie, napięcie na końcach każdej gałęzi jest równe i równe napięciu zasilania, tj., U=U1=U2=⋯=Un. Jeśli znane jest napięcie zasilania lub napięcie pewnej gałęzi, to niezależnie od zmian natężenia prądu, napięcia innych gałęzi są równe tej wartości. Na przykład, w równoległym obwodzie z napięciem zasilania 
6V, niezależnie od zmian natężenia prądu w gałęziach, napięcie na każdej gałęzi pozostaje 
6V.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
01/29/2026
Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
01/29/2026
Metody regulacji napięcia i wpływy transformatorów dystrybucyjnych
Współczynnik zgodności napięcia i regulacja przełącznika stężeń transformatora dystrybucyjnegoWspółczynnik zgodności napięcia jest jednym z głównych wskaźników mierzących jakość energii. Jednak z różnych powodów zużycie energii elektrycznej w godzinach szczytu i poza szczytem często różni się znacznie, co powoduje wahania napięcia wyjściowego transformatorów dystrybucyjnych. Te wahania napięcia negatywnie wpływają na wydajność, efektywność produkcji i jakość produktów różnych urządzeń elektryczn
12/23/2025
Standardy wyboru wysokonapięciowych wtyczek izolacyjnych dla transformatorów elektrycznych
1. Struktura i klasyfikacja wtyczek izolacyjnychStruktura i klasyfikacja wtyczek izolacyjnych przedstawione są w poniższej tabeli: Numer seryjny Cecha klasyfikacyjna Kategoria 1 Główna struktura izolacji Typ kondensatorowy Papier nasączony żywicąPapier nasączony olejem Typ niekondensatorowy Izolacja gazowaIzolacja ciekłaTworzywo sztuczne wtryskoweIzolacja złożona 2 Materiał zewnętrznej izolacji PorcelanaKauczuk krzemu 3 Materiał napełniający między
12/20/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej