დარტყმის ძალა და ელექტრო დენი არის ორი ბაზისური პარამეტრი ელექტრო წრებში. თუმცა, მხოლოდ დარტყმის ძალა და ელექტრო დენი არ არის საკმარისი გამოსახატავად ელექტრო წრის ელემენტის ქცევის. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რამდენი ელექტრო ძალა შეიძლება ელექტრო წრის ელემენტის მიერ იყოფა. ყველამ ვინმე დაინახა, რომ 60 ვატიანი ელექტრო ლამპა ნაკლები სინათლეს აღწერს ვიდრე 100 ვატიანი ელექტრო ლამპა. როდესაც ვიხდით ელექტრო ანგარიშს ელექტრო ენერგიის ხარჯისთვის, ვხდით ხარჯს ელექტრო ძალის თვის მოცემული პერიოდისთვის. ასე რომ, ელექტრო ძალის გამოთვლა საკუთარი თავისთვის არის ელექტრო წრის ან ქსელის ანალიზისთვის საჭირო.
ვთქვათ, ელემენტი წარმოქმნის ან ხარჯავს dw ჯული ენერგიას dt წამის განმავლობაში, მაშინ ელემენტის ძალა შეიძლება გამოვსახოთ როგორც,
ეს განტოლება ასევე შეიძლება დავწეროთ როგორც,
ამიტომ, რადგან განტოლებაში დარტყმის ძალა და ელექტრო დენი არის მიმდინარე, ძალა ასევე მიმდინარეა. გამოსახული ძალა დროთა მიმართ იცვლება.
ასე რომ, ელექტრო წრის ელემენტის ძალა არის დარტყმის ძალა ელემენტზე და ელექტრო დენი მასში გამრავლებული.
როგორც უკვე ვთქვით, ელექტრო წრის ელემენტი შეიძლება არაუშავს ან წარმოქმნის ძალას. ძალის არაუშავს ჩვენ ვიღებთ დადებით ნიშან (+) ძალის გამოსახულებაში. ანალოგიურად, ჩვენ ვიღებთ უარყოფით ნიშან (-), როდესაც წარმოქმნილი ძალის გამოსახულებაში ვიღებთ ელექტრო წრის ელემენტის.
ერთად არის უბრალო ურთიერთობა ელექტრო დენის მიმართულებას, დარტყმის ძალის პოლარობას და ელექტრო წრის ელემენტის ძალის ნიშანს შორის. ჩვენ ვუწოდებთ ამ უბრალო ურთიერთობას პასიურ ნიშანის კონვენციას. როდესაც ელექტრო დენი შედის ელემენტში დარტყმის ძალის დადებითი პოლარობის მიმართ, ჩვენ ვიღებთ დადებით ნიშან (+) დარტყმის ძალასა და ელექტრო დენის ნამრავლის წინ. ეს ნიშნავს, რომ ელემენტი არაუშავს ძალას ელექტრო წრიდან. სხვა მხრივ, როდესაც ელექტრო დენი დარტყმის ძალის დადებითი პოლარობის მიმართ დარტყმის ძალის ელემენტიდან გადის, ჩვენ ვიღებთ უარყოფით ნიშან (-) დარტყმის ძალასა და ელექტრო დენის ნამრავლის წინ. ეს ნიშნავს, რომ ელემენტი წარმოქმნის ძალას ელექტრო წრისთვის.
დავიკვიროთ რეზისტორი, რომელიც დაკავშირებულია ორ წრის ტერმინალს შორის. თუმცა, წრის ნაწილად დარჩენილი ნაწილი არ არის ნაჩვენები ფიგურაში. რეზისტორის დარტყმის ძალის დარტყმის პოლარობა და ელექტრო დენის მიმართულება ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ ფიგურაში. რეზისტორი ხარჯავს vi ვატი ძალას, როდესაც i ამპერი ელექტრო დენი შედის რეზისტორში დარტყმის ძალის დადებითი პოლარობის მიმართ, როგორც ნაჩვენებია.
დავიკვიროთ ბატარეა, რომელიც დაკავშირებულია ორ წრის ტერმინალს შორის. თუმცა, წრის ნაწილად დარჩენილი ნაწილი არ არის ნაჩვენები ფიგურაში. ბატარეის დარტყმის ძალის დარტყმის პოლარობა და ელექტრო დენის მიმართულება ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ ფიგურაში. ბატარეა წარმოქმნის vi ვატი ძალას, როდესაც i ამპერი ელექტრო დენი შედის ბატარეაში v ვოლტის დარტყმის ძალის დადებითი პოლარობის მიმართ, როგორც ნაჩვენებია.
წყარო: Electrical4u
დეკლარაცია: პირველი წყაროს პრინციპის დაცვა, კარგი სტატიები ღირს გაზიარების, თუ არსებულია დარღვევა გთხოვთ დაუკავშირდეთ წაშლაში.