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


Circuit Obert: Què és? (I Com es diferencia d'un Circuit Curt)

Electrical4u
Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és un circuit obert?

Un circuit obert es defineix com un circuit elèctric en el qual no circula corrent. La corrent només pot circular en un circuit si troba un camí continu, conegut com a "circuit tancat". Si hi ha una interrupció en qualsevol part del circuit, tenim un circuit obert i la corrent no pot circular.

En un circuit obert, els dos terminals estan desconnectats. Per tant, la continuïtat del circuit es treu. Tot i això, mentre que la corrent no pot circular pel circuit, hi ha una certa tensió entre dos punts del circuit.

Per tant, en un circuit obert, la corrent que circula pel circuit és zero, i la tensió està present (no nul·la).

Ara bé, la potència és igual a V \times I, i la corrent és igual a zero.

Per tant, la potència també és igual a zero, i no es disipa cap potència d'un circuit obert.


La resistència d'un circuit obert es discuteix amb més detall a continuació.

Resistència en Circuit Obert

El comportament d'un resistor es dóna per la Llei d'Ohm. La tensió a través del resistor és proporcional a la corrent. Per tant, l'equació de la Llei d'Ohm és,

  \[ V = IR \]

  \[ R = \frac{V}{I} \]

En condicions de circuit obert, la corrent és zero (I = 0).

  \[ R = \frac{V}{0} \]

\[ R = \infty \]

Per tant, per a qualsevol valor de tensió, la resistència és infinita en condicions de circuit obert.

Circuit Obert vs Circuit Tancat

En els fonaments de l'enginyeria elèctrica, el circuit obert i el circuit tancat són dues configuracions especials amb comportaments oposats.

Ambdós conceptes representen la connexió de dos terminals del circuit. Així doncs, la qüestió és: quina és la diferència entre un circuit obert i un circuit tancat?

En condicions de circuit obert, la corrent que passa pel circuit és zero. Mentre que en el cas de condicions de circuit tancat, una quantitat molt alta (infinita) de corrent passa pel circuit.

La resistència entre dos terminals de circuits oberts és infinita. I la resistència entre dos terminals de circuits tancats és idealment zero. Però pràcticament hi ha una resistència molt baixa.

La tensió entre els terminals d'un circuit obert és igual a la tensió d'alimentació. I en el circuit tancat, la tensió entre els terminals del circuit tancat és zero.

Quan un circuit funciona en condicions normals i la corrent passa pels components, aquesta condició es coneix com a circuit tancat. La corrent només flueix quan es crea un camí tancat. En un camí tancat, la corrent fluirà des de la polaritat negativa a la positiva de la tensió.

Exemple de Circuit Obert

En la majoria de casos, el circuit obert es produeix degut a la ruptura d'un conductor. Si el circuit no està tancat i hi ha una interrupció en algun lloc del bucle, la corrent no pot fluir. Això crea una condició de circuit obert.

Quan un interruptor està obert, romandrà un camí. Això significa que la corrent no pot fluir en aquesta condició. I això és una condició de circuit obert.

Però quan tanqueu un interruptor, crearà un camí tancat. I una certa quantitat de corrent fluirà a través de la càrrega (bombolla). Això és una condició normal o circuit tancat.

Degut a qualsevol condició, si els terminals positiu i negatiu d'una bateria estan connectats, la corrent té un camí tancat per fluir. Però no hi ha càrrega (resistència). Per tant, això provoca un circuit tancat i una gran quantitat de corrent flueix.

Font: Electrical4u.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles mereixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per suprimir.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quin és l’estat actual i els mètodes de detecció dels errors de connexió a terra en una fase sola
Quin és l’estat actual i els mètodes de detecció dels errors de connexió a terra en una fase sola
Estat actual de la detecció d'errors de connexió a terra en monofàsicaLa baixa precisió en la diagnòstic d'errors de connexió a terra en monofàsica en sistemes no eficientment connectats a terra es atribueix a diversos factors: l'estructura variable de les xarxes de distribució (com configuracions amb bucle i obertes), diverses modes de connexió a terra del sistema (incloent-hi no connectat a terra, connectat a terra amb bobina de supressió d'arc, i connectat a terra amb baixa resistència), el c
Leon
08/01/2025
Mètode de divisió de freqüència per a mesurar els paràmetres d'aislament de la xarxa a terra
Mètode de divisió de freqüència per a mesurar els paràmetres d'aislament de la xarxa a terra
El mètode de divisió de freqüència permet la mesura dels paràmetres de la xarxa a terra injectant un senyal de corrent d'una freqüència diferent al costat delta obert del transformador de tensió (PT).Aquest mètode és aplicable als sistemes sense aterrament; no obstant això, quan es mesuren els paràmetres de la xarxa a terra d'un sistema on el punt neutre està aterrat mitjançant una bobina de supressió d'arc, la bobina de supressió d'arc ha de ser desconnectada de l'operació prèviament. El seu pr
Leon
07/25/2025
Mètode de regulació per a la mesura dels paràmetres de terra dels sistemes connectats a terra amb bobina d'extinció d'arc
Mètode de regulació per a la mesura dels paràmetres de terra dels sistemes connectats a terra amb bobina d'extinció d'arc
El mètode de sintonització és adequat per a mesurar els paràmetres de terra dels sistemes on el punt neutre està connectat a terra mitjançant una bobina de supressió d'arc, però no és aplicable als sistemes amb punt neutre sense connectar a terra. El seu principi de mesura implica injectar un senyal de corrent amb freqüència variable des del costat secundari del Transformador de Potencial (PT), mesurant el senyal de tensió retornat i identificant la freqüència resonant del sistema.Durant el proc
Leon
07/25/2025
Impacte de la resistència de terra sobre l'augment de tensió de seqüència zero en diferents sistemes de terra
Impacte de la resistència de terra sobre l'augment de tensió de seqüència zero en diferents sistemes de terra
En un sistema de terra amb bobina d'extinció d'arc, la velocitat d'augment del voltatge de seqüència zero es veu molt afectada pel valor de la resistència de transició al punt de terra. Quan la resistència de transició al punt de terra és més gran, la velocitat d'augment del voltatge de seqüència zero és més lenta.En un sistema sense terra, la resistència de transició al punt de terra no té gaire impacte en la velocitat d'augment del voltatge de seqüència zero.Anàlisi per Simulació: Sistema de T
Leon
07/24/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat