'n Oop sirkel word gedefinieer as 'n elektriese sirkel waarin stroom nie vloei nie. Stroom kan slegs in 'n sirkel vloei indien dit 'n kontinue pad vind – bekend as 'n “geslote sirkel”. As daar enigiets in die sirkel breek, het jy 'n oop sirkel, en stroom kan nie vloei nie.
In 'n oop sirkel is die twee terminals ontkoppel. Dus is die kontinuïteit van die sirkel gebreek. Maar terwyl stroom nie deur die sirkel kan vloei nie, is daar 'n spanningsval tussen twee punte van die sirkel.
Dus in 'n oop sirkel is die stroom wat deur die sirkel vloei nul, en spannings is teenwoordig (nie-nul).
Nou is krag gelyk aan
, en die stroom is gelyk aan nul.
Dus is krag ook gelyk aan nul, en geen krag versprei uit 'n oop sirkel nie.
Die weerstand van 'n oop sirkel word hieronder in meer detail bespreek.
Die gedrag van 'n weerstand word gegee deur Ohm se wet. Die spanning oor die weerstand is eweredig aan die stroom. Dus, die vergelyking van Ohm se wet is,
In 'n oop sirkel toestand is die stroom nul (I = 0).
![]()
Dus, vir enige waarde van spanning, is die weerstand oneindig in oop sirkel toestande.
In die basis van elektriese ingenieurswese, is oop sirkel en kortsluiting twee spesiale konfigurasies met teenoorgestelde gedrag.
Albei konsepte verteenwoordig die verbinding van twee terminals van die sirkel. Dus, die vraag is: wat is die verskil tussen 'n oop sirkel en 'n kortsluiting?
In oop-sirkel toestande is die stroom wat deur die sirkel vloei nul. Terwyl in die geval van kortsluiting-toestande, 'n baie hoë hoeveelheid (oneindig) stroom deur die sirkel vloei.
Die weerstand tussen twee terminals van oop sirkels is oneindig. En die weerstand tussen twee terminals van kortsluitings is ideaal gesproke nul. Maar prakties is daar 'n baie laag weerstand.
Die spanning oor die terminals van die oop sirkel is gelyk aan die voorsieningsspanning. En in die geval van 'n kortsluiting, is die spanning oor die kortsluitingsterminals nul.
Wanneer 'n sirkel onder normale omstandighede werk en stroom deur die komponente vloei, word hierdie toestand 'n geslote sirkel genoem. Stroom vloei slegs wanneer 'n geslote pad geskep word. In 'n geslote pad sal stroom vanaf die negatiewe na die positiewe polariteit van die spanning vloei.
In die meeste gevalle word 'n oop sirkel veroorsaak deur 'n breek in 'n geleider. As die sirkel nie gesluit is en daar is 'n breek in die lus, kan die stroom nie vloei nie. Dit skep 'n oop sirkel toestand.
Wanneer 'n skakelaar oop is, breek dit 'n pad. Dit beteken dat die stroom nie in hierdie toestand kan vloei nie. En dit is 'n oop sirkel toestand.
Maar wanneer jy 'n skakelaar sluit, maak dit 'n geslote pad. En 'n sekere hoeveelheid stroom sal deur die belasting (lamp) vloei. Dit is 'n normale toestand of geslote sirkel.
As gevolg van enige omstandighede, as die positiewe en negatiewe terminals van 'n batterij verbind word, het die stroom 'n geslote pad om te vloei. Maar daar is geen belasting (weerstand) nie. Dus veroorsaak dit 'n kortsluiting en 'n hoë hoeveelheid stroom vloei.
Bron: Electrical4u.
Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels is waardoor gedeel, as daar inbreuk word gepleeg neem asseblief kontak om te verwyder.