Die Kirchhoffschen Gesetze umfassen zwei grundlegende Prinzipien in der Analyse elektrischer Schaltkreise:
Kirchhoffsches Stromgesetz (KCL) (Erstes Kirchhoffsches Gesetz oder Kirchhoffsches 1. Gesetz) &
Kirchhoffsches Spannungsgesetz (KVL) (Zweites Kirchhoffsches Gesetz oder Kirchhoffsches 2. Gesetz).
Diese Prinzipien dienen als wesentliche Werkzeuge zur Auswertung komplexer elektrischer Schaltungen und ermöglichen es Ingenieuren und Forschern, das Verhalten von Schaltungen in verschiedenen Konfigurationen vorherzusagen und zu verstehen. Die Kirchhoffschen Gesetze finden weite Anwendung in
der Elektroniktechnik,
der Elektrotechnik, &
der Physik für die Schaltungsanalyse und -entwicklung.
Das Kirchhoffsche Stromgesetz besagt, dass die algebraische Summe der Ströme, die in einen Knoten (oder eine Schleife) hineingehen, gleich der algebraischen Summe der Ströme sein muss, die aus ihm herausgehen.
Ein Knoten ist eine Verbindung, Anschluss oder Terminal in einem Schaltkreis, das durch Verbinden oder Anschließen von Schaltungskomponenten zwei oder mehr Zweige verbindet. Ein Punkt stellt einen Knoten dar.
In einem elektrischen Schaltkreis bezieht sich der Begriff „Knoten“ typischerweise auf
die Verbindung oder den Schnittpunkt von zwei oder mehr Komponenten, wie Kabeln, die Strom leiten. Für den Stromfluss durch einen Knoten, entweder hinein oder heraus, ist auch ein geschlossener Schaltkreisweg erforderlich.
Laut den Knotenströmen im obigen Diagramm,
sind die drei Ströme, die in den Knoten eintreten,
I1, I2 und I3 alle positiv, während
I4 und I5 negativ sind,
die beiden Ströme, die den Knoten verlassen.
Daher kann die Gleichung auch umgeschrieben werden,
Das Kirchhoffsche Stromgesetz wird auch als erstes Kirchhoffsches Gesetz bezeichnet.
Das KCL wird verwendet, um die Menge des Stroms zu berechnen, der durch jede elektronische Komponente in einem Schaltkreis fließt. Durch Anpassen des Widerstands der Komponente können wir den Strom der Komponente gemäß dem KCL-Gesetz ändern.
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