Les lois de Kirchhoff comprennent deux principes fondamentaux dans l'analyse des circuits électriques :
La loi des courants de Kirchhoff (KCL) (première loi de Kirchhoff ou 1ère loi de Kirchhoff) &
La loi des tensions de Kirchhoff (KVL) (deuxième loi de Kirchhoff ou 2ème loi de Kirchhoff).
Ces principes servent d'outils essentiels pour évaluer des circuits électriques complexes, permettant aux ingénieurs et aux chercheurs de prédire et de comprendre le comportement des circuits dans diverses configurations. Les lois de Kirchhoff sont largement appliquées en
génie électronique,
génie électrique, &
physique pour l'analyse et la conception des circuits.
La loi des courants de Kirchhoff stipule que la somme algébrique des courants entrant dans un nœud (ou) une boucle doit être égale à la somme algébrique des courants sortant de celui-ci.
Un nœud est un jonction, connecteur ou terminal dans un circuit qui relie deux ou plusieurs branches en joignant ou en connectant les composants du circuit. Un point représente un nœud.
Dans un circuit électrique, le terme "nœud" fait généralement référence à
la jonction ou l'intersection de deux ou plusieurs composants, tels que des câbles, qui conduisent le courant. Un chemin de circuit fermé est également nécessaire pour que le courant puisse circuler à travers un nœud, soit en entrée, soit en sortie.
Selon les courants des nœuds du diagramme ci-dessus,
les trois courants entrant dans le nœud dans ce cas,
I1, I2, et I3 ont tous des valeurs positives, tandis que
I4 et I5 ont des valeurs négatives,
les deux courants sortant du nœud.
Par conséquent, l'équation peut également être réécrite,
La loi des courants de Kirchhoff est également appelée première loi de Kirchhoff.
La KCL est utilisée pour calculer la quantité de courant passant à travers chaque composant électronique dans un circuit. En ajustant la résistance du composant, nous pouvons modifier le courant du composant selon la loi de la KCL.
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