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


Siri Dan Paralel Litar DC Dijelaskan (Contoh Termasuk)

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

Apakah Rangkaian Elektrik?

Rangkaian elektrik adalah kombinasi dua atau lebih komponen elektrik yang dihubungkan oleh laluan konduksi. Komponen elektrik tersebut mungkin komponen aktif, atau komponen tidak aktif, atau gabungan kedua-duanya.

Apakah Rangkaian DC?

Terdapat dua jenis elektrik – arus terus (DC) dan arus bolak balik (AC). Rangkaian yang menangani arus terus atau DC, disebut sebagai rangkaian DC, dan rangkaian yang menangani arus bolak balik atau AC, disebut sebagai rangkaian AC.

Komponen-komponen dalam rangkaian DC elektrik kebanyakannya resistif, sementara komponen-komponen dalam rangkaian AC mungkin reaktif serta resistif.

Setiap rangkaian elektrik boleh dikategorikan ke dalam tiga kumpulan berbeza – siri, selari, dan siri-selari. Jadi, misalnya, dalam kes DC, rangkaian juga boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan, seperti rangkaian DC siri, rangkaian DC selari, dan rangkaian siri dan selari.

Apakah Rangkaian DC Siri?

Apabila semua komponen resistif dalam rangkaian DC dihubungkan ujung ke ujung untuk membentuk satu laluan tunggal untuk aliran arus, maka rangkaian tersebut disebut sebagai rangkaian DC siri. Cara menghubungkan komponen ujung ke ujung dikenali sebagai sambungan siri.

Misalkan kita mempunyai n bilangan resistor R1, R2, R3………… Rn dan mereka dihubungkan secara ujung ke ujung, yang bermaksud mereka disambung siri. Jika kombinasi siri ini dihubungkan ke sumber voltan, arus akan mulai mengalir melalui laluan tunggal tersebut.

Kerana resistor dihubungkan secara ujung ke ujung, arus terlebih dahulu masuk ke R1, kemudian arus yang sama ini masuk ke R2, kemudian R3 dan akhirnya mencapai Rn dari mana arus masuk ke terminal negatif sumber voltan.

Dengan cara ini, arus yang sama mengalir melalui setiap resistor yang disambung siri. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa dalam rangkaian DC siri, arus yang sama mengalir melalui semua bahagian rangkaian elektrik.

Sekali lagi mengikut Hukum Ohm, penurunan voltan di seberang resistor adalah hasil darab rintangan elektriknya dan aliran arus melaluinya.

Di sini, arus melalui setiap resistor adalah sama, oleh itu penurunan voltan di seberang setiap resistor berkadar dengan nilai rintangan elektriknya.

Jika rintangan resistor tidak sama, maka penurunan voltan di seberang mereka juga tidak akan sama. Dengan demikian, setiap resistor mempunyai penurunan voltan individunya dalam rangkaian DC siri.

Rangkaian DC Siri dengan Tiga Resistor

Di bawah adalah gambaran rangkaian DC siri dengan tiga resistor. Aliran arus ditunjukkan di sini dengan titik bergerak. Perhatikan bahwa ini hanyalah representasi konseptual.

rangkaian dc siri

Contoh Rangkaian DC Siri

Misalkan tiga resistor R1, R2, dan R3 dihubungkan secara siri di seberang sumber voltan V (dinyatakan dalam volt) seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Biarkan arus I (dinyatakan dalam Ampere) mengalir melalui rangkaian siri. Sekarang mengikut Hukum Ohm,
Penurunan voltan di seberang resistor R1, V1 = IR1
Penurunan voltan di seberang resistor R2, V2 = IR2
Penurunan voltan di seberang resistor R3, V3 = IR3
Penurunan voltan di seberang seluruh rangkaian DC siri,
V = Penurunan voltan di seberang resistor R1 + penurunan voltan di seberang resistor R2 + penurunan voltan di seberang resistor R3

rangkaian siri

Mengikut Hukum Ohm, rintangan elektrik sebuah rangkaian elektrik diberikan oleh V ⁄ I dan itu adalah R. Oleh itu,

Jadi, rintangan efektif rangkaian DC siri adalah. Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan, apabila beberapa resistor dihubungkan secara siri, rintangan setara kombinasi siri adalah jumlah aritmetik rintangan individual mereka.
Dari diskusi di atas, poin-poin berikut muncul:

  1. Apabila beberapa komponen elektrik dihubungkan secara siri, arus yang sama mengalir melalui semua komponen rangkaian.

  2. Tegangan yang diterapkan di seberang rangkaian siri adalah jumlah total

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah Status Semasa dan Kaedah-kaedah Pengesanan Ralat Pembumian Fasa Tunggal
Apakah Status Semasa dan Kaedah-kaedah Pengesanan Ralat Pembumian Fasa Tunggal
Status Semasa Pengesanan Kesalahan Penyambungan Fasa TunggalKetepatan yang rendah dalam mendiagnosis kesalahan penyambungan fasa tunggal dalam sistem yang tidak disambungkan secara berkesan disebabkan oleh beberapa faktor: struktur jaringan pengagihan yang berubah (seperti konfigurasi gelung dan terbuka), pelbagai mod penyambungan sistem (termasuk tidak disambungkan, disambungkan dengan kumparan pemadam lengkung, dan sistem disambungkan dengan rintangan rendah), peningkatan nisbah tahunan kabel
Leon
08/01/2025
Kaedah pembahagian frekuensi untuk mengukur parameter pemisahan grid-ke-tanah
Kaedah pembahagian frekuensi untuk mengukur parameter pemisahan grid-ke-tanah
Kaedah pembahagian frekuensi membolehkan pengukuran parameter grid-ke-tanah dengan menyuntik isyarat arus frekuensi berbeza ke sisi delta terbuka transformator potensial (PT).Kaedah ini boleh digunakan untuk sistem yang tidak bertanah; bagaimanapun, apabila mengukur parameter grid-ke-tanah bagi sistem di mana titik neutral dihubungkan ke tanah melalui kumparan pemadam lengkung, kumparan pemadam lengkung tersebut mesti diputuskan daripada operasi terlebih dahulu. Prinsip pengukurannya ditunjukkan
Leon
07/25/2025
Kaedah Penalaan untuk Mengukur Parameter Tanah Sistem Terdedah dengan Koil Pemadam Lengkung
Kaedah Penalaan untuk Mengukur Parameter Tanah Sistem Terdedah dengan Koil Pemadam Lengkung
Kaedah penyelarasan ini sesuai untuk mengukur parameter tanah bagi sistem di mana titik neutral dihubungkan melalui gegelung penghapus lengkung, tetapi tidak sesuai untuk sistem dengan titik neutral yang tidak dihubungkan. Prinsip pengukurannya melibatkan penyuntikan isyarat arus dengan frekuensi yang berubah-ubah secara berterusan dari bahagian sekunder Transformator Potensial (PT), mengukur isyarat voltan yang dikembalikan, dan mengenal pasti frekuensi resonan sistem.Semasa proses menyapu frek
Leon
07/25/2025
Impak Rintangan Penyambungan ke Bumi terhadap Kenaikan Voltan Urutan Sifar dalam Sistem Penyambungan ke Bumi yang Berbeza
Impak Rintangan Penyambungan ke Bumi terhadap Kenaikan Voltan Urutan Sifar dalam Sistem Penyambungan ke Bumi yang Berbeza
Dalam sistem pengendalian lengkung pemadam, laju peningkatan voltan urutan nol sangat dipengaruhi oleh nilai rintangan peralihan di titik penghujung. Semakin besar rintangan peralihan di titik penghujung, semakin lambat laju peningkatan voltan urutan nol.Dalam sistem tanpa penghujung, rintangan peralihan di titik penghujung hampir tidak mempengaruhi laju peningkatan voltan urutan nol.Analisis Simulasi: Sistem Pengendalian Lengkung PemadamDalam model sistem pengendalian lengkung pemadam, pengaruh
Leon
07/24/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda