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


Circuito Aberto: Que é? (E Como se Differencia dun Circuíto Cerrado)

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que é un circuito aberto?

Un circuito aberto defínese como un circuito eléctrico no que a corrente non fluye. A corrente só pode fluir nun circuito se atopase un camiño continuo, coñecido como "circuito pechado". Se hai unha interrupción en calquera punto do circuito, tes un circuito aberto e a corrente non pode fluir.

Nun circuito aberto, os dous terminais están desconectados. Polo tanto, a continuidade do circuito está rota. Pero mentres a corrente non pode fluir polo circuito, hai algunha tensión entre dous puntos do circuito.

Polo tanto, nun circuito aberto, a corrente que fluye polo circuito é cero, e hai tensión (non nula).

Agora, a potencia é igual a V \times I, e a corrente é igual a cero.

Polo tanto, a potencia tamén é igual a cero, e non se disipa potencia dun circuito aberto.


A resistencia dun circuito aberto discútese con máis detalle a seguir.

Resistencia dun circuito aberto

O comportamento dun resistor dáse pola lei de Ohm. A tensión a través do resistor é proporcional á corrente. Polo tanto, a ecuación da lei de Ohm é,

  \[ V = IR \]

  \[ R = \frac{V}{I} \]

Nunha condición de circuito aberto, a corrente é cero (I = 0).

  \[ R = \frac{V}{0} \]

\[ R = \infty \]

Polo tanto, para calquera valor de tensión, a resistencia é infinita en condicións de circuito aberto.

Circuíto aberto vs. Circuíto curto

Nos fundamentos da enxeñaría eléctrica, o circuito aberto e o circuito curto son dúas configuracións especiais con comportamentos opostos.

Ambos os conceptos representan a conexión de dous terminais do circuito. Entón, a pregunta é: cal é a diferenza entre un circuito aberto e un circuito curto?

Nas condicións de circuito aberto, a corrente que pasa polo circuito é cero. Mentres que nas condicións de circuito curto, unha cantidade moi alta (infinita) de corrente pasa polo circuito.

A resistencia entre dous terminais de circuitos abertos é infinita. E a resistencia entre dous terminais de circuitos cortos é idealmente cero. Pero na práctica hai unha resistencia moi baixa.

A tensión a través dos terminais dun circuito aberto é igual á tensión de alimentación. E no circuito curto, a tensión a través dos terminais do circuito curto é cero.

Cando un circuito está funcionando en condicións normais e a corrente pasa polos componentes, esta condición coñécese como circuito pechado. A corrente só fluye cando se crea un camiño pechado. Neste camiño, a corrente fluirá do polo negativo ao polo positivo da tensión.

Exemplo de circuito aberto

Na maioría dos casos, o circuito aberto causa por unha ruptura nun conductor. Se o circuito non está pechado e hai unha interrupción en calquera punto do bucle, a corrente non pode fluir. Crea unha condición de circuito aberto.

Cando un interruptor está aberto, rompe un camiño. Iso significa que a corrente non pode fluir nesta condición. E esta é unha condición de circuito aberto.

Pero cando pechas un interruptor, crea un camiño pechado. E algúns amperios de corrente fluirán pola carga (luz). Esta é unha condición normal ou circuito pechado.

Debido a calquera condición, se os terminais positivo e negativo dunha batería están conectados, a corrente ten un camiño pechado para fluir. Pero non hai carga (resistencia). Polo tanto, provoca un circuito curto e unha gran cantidade de corrente flue.

Fonte: Electrical4u.

Declaración: Respetar o original, bons artigos merecen ser compartidos, se hai algún incumprimento de dereitos contacte para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Cal é o estado actual e os métodos de detección das faltas de aterramento monofásico
Cal é o estado actual e os métodos de detección das faltas de aterramento monofásico
Estado actual da detección de fallos de aterramento monofásicoA baixa precisión no diagnóstico de fallos de aterramento monofásico en sistemas non eficazmente aterrados atribúese a varios factores: a estrutura variable das redes de distribución (como configuracións en anel e en lazo aberto), os diversos modos de aterramento do sistema (incluíndo sistemas non aterrados, aterrados con bobina de supresión de arco e aterrados de baixa resistencia), a crecente proporción anual de cableado baseado en
Leon
08/01/2025
Método de división de frecuencia para medir os parámetros de aislamento entre rede e terra
Método de división de frecuencia para medir os parámetros de aislamento entre rede e terra
O método de división de frecuencia permite a medida dos parámetros da rede-terra mediante a inxexión dunha corrente de diferente frecuencia no lado delta aberto do transformador de potencial (PT).Este método é aplicable a sistemas non terraos; no entanto, ao medir os parámetros da rede-terra dun sistema no que o punto neutro está terraado a través dunha bobina de supresión de arco, a bobina de supresión de arco debe desconectarse previamente. O seu principio de medida está mostrado na Figura 1.C
Leon
07/25/2025
Método de axuste para medir os parámetros de terra dos sistemas aterrados con bobina de supresión de arco
Método de axuste para medir os parámetros de terra dos sistemas aterrados con bobina de supresión de arco
O método de sintonización é adecuado para medir os parámetros de terra de sistemas onde o punto neutro está aterrado mediante unha bobina de supresión de arco, pero non é aplicable a sistemas con punto neutro non aterrado. O seu principio de medida implica inxectar unha señal de corrente cunha frecuencia que varía continuamente desde o lado secundario do Transformador de Potencial (PT), midindo a señal de voltaxe devolvida e identificando a frecuencia de resonancia do sistema.Durante o proceso d
Leon
07/25/2025
Impacto da resistencia de aterramento sobre o aumento da tensión de secuencia cero en diferentes sistemas de aterramento
Impacto da resistencia de aterramento sobre o aumento da tensión de secuencia cero en diferentes sistemas de aterramento
Nun un sistema de aterramento con bobina de supresión de arco, a velocidade de subida da tensión de secuencia cero está fortemente afectada polo valor da resistencia de transición no punto de aterramento. Canto maior é a resistencia de transición no punto de aterramento, máis lenta é a velocidade de subida da tensión de secuencia cero.Nun sistema non aterrado, a resistencia de transición no punto de aterramento prácticamente non ten impacto na velocidade de subida da tensión de secuencia cero.An
Leon
07/24/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía