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  • 判断串联并联电路图口诀
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    2021-02-05 20:19:59

    串并联电路,电路实物图画法口诀:首首连接,尾尾相连,首进尾出。并联电路:并联电路是使在构成并联的电路元件间电流有一条以上的相互独立通路,为电路组成二种基本的方式之一。

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    串并联电路介绍

    串联电路

    定义:用电器首尾依次连接在电路中。

    特点:电路只有一条路径,任何一处开路都会出现开路。

    故障排除方法之一:用一根导线逐个跨接开关、用电器,如果电路形成通路,就说明被短接的那部分接触不良或损坏。千万注意:绝对不可用导线将电源短路。

    并联电路

    定义:并联电路是使在构成并联的电路元件间电流有一条以上的

    相互独立通路,为电路组成二种基本的方式之一。(例如,一个包含两个电灯泡和一个9 V电池的简单电路。若两个电灯泡分别由两组导线分开地连接到电池,则两灯泡为并联。)

    特点:电路有多条路径,每一条电路之间互相独立,有一个电路元件开路,其他支路照常工作。

    单位:在这里可测量的变量是R电阻单位欧姆(Ω),I电流单位安培(A)(库仑每秒)和U电压单位伏特(V)(焦耳每库仑)。

    并联电路中用导线连接在电源两极的任意两点间的电压相等。电路中每个环路中的电流由欧姆定律得出:

    电压并联电路中各电阻的电压与总电压相同。

    重点:怎样看图像解决并联和串联

    1,定义法识别:串联电路为首尾相连,并联电路为首首相连,尾尾相连

    2,电流法:看电路中电流有没有分支,电流始终一条道没有分支为串联,有分有合则为并联

    3. 拆除法(最管用的一种):拆出(檫掉)一个用电器使这一电断开,看有没有影响到其他的用电器正常工作,影响到了则为串联,没有影响到则为并联

    4.节点法:无论导线有多长,只要中间没有用电器,电源等,都可把这一段导线看作是一个点.

    怎样判断是串联还是并联

    串联和并联是电路连接两种最基本的形式,它们之间有一定的区别。要判断电路中各元件之间是串联还是并联,就必须抓住它们的基本特征:具体方法是:

    (1)用电器连接法:分析电路中用电器的连接方法,逐个顺次连接的是串联;并列在电路两点之间的是并联。

    (2)电流流向法:当电流从电源正极流出,依次流过每个元件的则是串联;当在某处分开流过两个支路,最后又合到一起,则表明该电路为并联。

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  • 蓄电池串联并联方式图解

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    蓄电池串联并联示意图一、蓄电池并联为得到更多的电量,可以把两个或者更多个电池并联起来。除了把电池并联起来,另一个办法是使用尺寸更大的电池。由于受到可以选用的电池的限制,这个办法并不适用于所有情况。此外...

    有关蓄电池串联与并联方式的示意图说明,并联(容量叠加,电压不变),串联(电压叠加,容量不变),电池组的实例与电池串联,出现故障的电池会迅速地耗尽其他电池里的电量。

    蓄电池串联并联示意图

    一、蓄电池并联

    为得到更多的电量,可以把两个或者更多个电池并联起来。除了把电池并联起来,另一个办法是使用尺寸更大的电池。

    由于受到可以选用的电池的限制,这个办法并不适用于所有情况。此外,大尺寸的电池也不适合做成专用电池所需要的外形规格。

    大部分的化学电池都可以并联使用,而锂离子电池最适合并联使用。由四节电池并联而成的电池组,电压保持为1.2V,而电流和运行时间则增大到四倍。

    电池组的实例与电池串联相比,在电池并联电路中,高阻抗或“开路”电池的影响较小,但是,并联电池组会减少负载能力,并缩短运行时间。这就好比一个发动机只启动了三个汽缸。

    电路短路所造成的破坏会更大,这是因为,在短路时,出现故障的电池会迅速地耗尽其他电池里的电量,并引起火灾。

    二、蓄电池串联

    需要高电量的便携设备,一般是由两节或更多节电池串联起来的电池组供电。如果使用高电压的电池,导体和开关的尺寸可以做得很小。中等价位的工业电动工具一般使用电压为12V至19.2V的电池供电;而高级电动工具使用电压为24V至36V的电池,以获得更大的电力。

    汽车工业最终把启动器的点火电池电压从12V(实际上是14V)提高到36V,甚至是42V.这些电池组是由18节串联起来铅酸性电池组成。在早期的混合型汽车中,用来供电的电池组,电压为148V.比较新的车型所使用的电池组,电压高达450V至500V,大部分是镍基化学电池。

    一个电压为480V的镍金属氢电池组是由400节镍金属氢电池串联而成。有一些混合型汽车也用铅酸性电池做过试验。

    42 V的汽车用电池价格昂贵,而且,比起12V电池,它在开关上会产生更多的电弧。使用高电压电池组所带来的另一个问题,就是有可能遇到电池组里的某一节电池失效的情况。这就像一个链条,串联在一起的电池越多,出现这种情况的几率就越高。只要一节电池有问题,它的电压就会降低。到最后,一节“断开”的电池可能会中断电流的输送。而要更换“坏”电池也绝非易事,因为新老电池是互不匹配的。一般说来,新电池的容量要比老电池的高得多。

    一个电池组的实例,第三节电池仅产生0.6V的电压,而不是正常的1.2V(图1)。随着工作电压的下降,它比正常电池组更快地达到放电结束的临界点,同时,它的使用时间也急剧缩短。一旦设备因电压过低而切断电源,其余三节仍然完好的电池就不能把所存储的电量送出来了。

    这时,第三节电池还呈现很大的内阻,如果此时还带有负载,那么,将会导致整个电池链的输出电压将大幅度下降。在一组串行电池中,一节性能差的电池,就像是一个堵住水管的塞子,会产生巨大的阻力,阻止电流流过去。第三节电池也会短路,这将使终端的电压降低至3.6V,或者,使电池组链路断开并切断电流。一个电池组的性能是取决于电池组里最差的那块电池的性能。

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    上图是并联(容量叠加,电压不变)

    下图是串联(电压叠加,容量不变)

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  • 并联电路的识别方法图解

    千次阅读 2020-12-24 07:42:43
    初中物理学科中,电学是最简单也是最难的一部分,简单的原因是如果弄明白了电路图,就会做所有的题目,难的原因是没明白...串联电路定义:两个或两个以上的用电器顺次连接到电路中,这种连接方式叫做串联。(用电器“...

    初中物理学科中,电学是最简单也是最难的一部分,简单的原因是如果弄明白了电路图,就会做所有的题目,难的原因是没明白电路图,就什么都不会。

    所以解电学的关键就是学会区分串、并联电路,知道串、并联电路的特点,会分析电路图,会将复杂的电路图简化为简单的串、并联电路。

    本期就给大家介绍几种串、并联电路的识别方法。一起来学习吧!

    串联电路定义:两个或两个以上的用电器顺次连接到电路中,这种连接方式叫做串联。(用电器“首尾相连”)

    特点:

    (1)电流只有一条通路

    (2)用电器之间相互影响

    (3)开关控制整个电路的通断,且与开关的位置无关

    并联电路定义:两个或两个以上用电器并列连在一起再连接到电路中,这种方式叫做并联电路。(用电器“首首相接、尾尾相连”)

    特点:

    (1)电流有多条通路

    (2)用电器间互不影响

    (3)干路开关控制整个电路,支路开关控制它所在的支路

    串、并连电路的识别方法方法一:电流流向法

    (1)从电源正极开始,沿着连同的导线依次用箭头标出电流的路径,最后回到电源负极;

    (2)观察电流是否有分流和汇流点:

    若电路中电流只有一条路径,则各元件串联(如图1所示);

    若电路中有分流点和汇流点即电流的流向大于一条路径,则分流点和汇流点之间的各元件并联(如图2所示)

    方法二:拆除法

    去掉任意一个用电器:

    若另一个用电器不能工作,则这两个用电器串联(如图3所示)

    若另一个用电器不受影响仍然工作,则这两个用电器是并联的(如图4所示)

    方法三:节点法

    对于其他不直观的非串联电路,情况较为复杂,需按照几个步骤来判断:

    第一步标节点。即分别用不同的字母(或符号)标出电路所有节点。如图5所示电路,其中A、B、C、D四点为电路中所有节点。

    第二步合并节点。根据节点的特点,你标出的某几个节点有可能等效为同一节点,必须将属同一节点的字母(或符号)改为同一字母(或符号),如图5所示电路中点A与点C为同一节点,应改C为A,点B与点D为同一节点,应将D改写为B,也就是说图5所示电路实质上有两个节点A和B。

    第三步判断电路的连接方式。判断的方法通常有两种:

    方法一:

    直接判断:如图5,电阻R1、R2和R3两端都独立连接连接在节点A和B上,所以R1、R2和R3并联。

    方法二:

    画图判断:即画出原图的直观等效电路图,其中图5电路图的直观等效电路图的具体画法为:在纸上先确定出两个点A和B,再将原图A、B两点间的元件独立的连在新确定的A、B两点上,如图6所示,即图5的等效电路图为图6。

    温馨提示:“节点法”一般用于不规范的较复杂电路的识别,有一定的难度。识别串、并联电路的方法有多种,然而在使用时可根据自身对方法的理解、选择最适合自己的方法。多加练习,熟练掌握!简言之,方法不在多,贵在精!

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  • 原标题:迷惑我们很久的串联/并联谐振电路(多图、详解)在含有电阻、电感电容的交流电路中,电路两端电压与其电流一般是不同相的,若调节电路参数或电源频率使电流与电源电压同相,电路呈电阻性,称这时电路的工作...

    原标题:迷惑我们很久的串联/并联谐振电路(多图、详解)

    在含有电阻、电感和电容的交流电路中,电路两端电压与其电流一般是不同相的,若调节电路参数或电源频率使电流与电源电压同相,电路呈电阻性,称这时电路的工作状态为谐振。

    谐振现象是正弦交流电路的一种特定现象,它在电子和通讯工程中得到广泛应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。

    谐振一般分串联谐振和并联谐振。顾名思义,串联谐振就是在串联电路中发生的谐振。并联谐振就是在并联电路中发生的谐振。

    串联谐振

    简介

    在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。

    串联谐振发生的条件

    一个串联电路中,要想发生谐振,需要满足一定的条件。

    当,即:时,,这时,电压与电流同相,电路中发生串联谐振。

    ,可得

    ,则谐振频率就是

    串联谐振电路特点

    ● 总阻抗值最小

    ● 电源电压一定时,电流最大

    ● 电路呈电阻性,电容或电感上的电压可能高于电源电压

    谐振时电路中的能量变化

    电路向电源吸收的 Q=0 ,谐振时电路能量交换在电路内部的电场与磁场间进行。电源只向R提供能量。

    高电压可能会损坏设备。在电力系统中应避免发生串联谐振。而串联谐振在无线电工程中有广泛应用。

    串联谐振电路的应用

    利用串联谐振产生工频高电压,应用在高电压技术中,为变压器等电力设备做耐压试验,可以有效的发现设备中危险的集中性缺陷,是检验电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法。应用在无线电工程中,常常利用串联谐振以获得较高的电压。

    在收音机中,常利用串联谐振电路来选择电台信号,这个过程叫做调谐,下图即为其典型电路。

    当各种不同频率信号的电波在天线上产生不同频率的电信号,经过线圈1L感应到线圈2L。如果振荡电路对某一信号频率发生谐振时,回路中该信号的电流最大,则在电容器两端产生一高于此信号电压Q倍的电压CU。而对于其它各种频率的信号,因为没有发生谐振,在回路中电流很小,从而被电路抑制掉。所以,可以改变电容C,以改变回路的谐振频率来选择所需耍的电台信号。

    并联谐振

    简介

    在电感和电容并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时,叫作并联谐振。

    并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率。谐振时,电路的总电流最小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联谐振也称为电流谐振。

    发生并联谐振时,在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。

    并联谐振发生条件

    在以下两类电路中

    发生并联谐振时,

    (a)

    可得

    则谐振频率就是

    (b)

    可得:

    一般情况下,线圈电阻R远远小于XL,因此,忽略R得到,即得谐振频率

    并联谐振电路的特点

    ● 电压一定时,谐振时电流最小

    ● 总阻抗最大

    ● 电路呈电阻性,支路电流可能会大于总电流

    并联谐振电路的应用

    LC并联谐振回路在通信电子电路中的应用由它的特点决定。具体来说,主要包括三大类,其一是工作于谐振状态,作为选频网络应用,此时呈现为大的电阻,在电流的激励下输出较大的电压;其二是工作于失谐状态,此时呈现为感性或容性,与电路中其他电感和电容一起,满足三点式振荡电路的振荡条件,形成正弦波振荡器;其三是工作于失谐状态,即工作于幅频特性曲线或相频特性曲线的一侧,实现幅频变换、频幅变换以及频相变换、相频变换,构成角度调制与解调电路。

    1.用作选频匹配网络的LC并联谐振回路

    选频即从输入信号中选择出有用频率分量而抑制掉无用频率分量或噪声。在通信电子电路中,LC并联谐振回路作为选频网络而使用是最普遍的,它广泛地应用于高频小信号放大器、丙类高频功率放大器、混频器等电路中。这些电路的共同特点是:LC谐振回路不仅是一种选频网络,通过变压器连接方式,还起到阻抗变换的作用,减小放大管或负载对谐振回路的影响,可获得较好的选择性。

    高频小信号选频放大器用来从众多的微弱信号中选出有用频率信号加以放大,并对其他无用频率信号予以抑制,它广泛应用于通信设备的接收机中。单调谐放大器电路及交流通路如下图所示。

    上图中,LC并联谐振回路作为晶体管集电极负载,它调谐于放大器的中心频率。在联接方式上,LC回路通过自耦变压器与本级集电极电路进行联接,与下一级的联接则采用变压器耦合。

    2. 作为电容构成泛音晶体振荡器的LC并联谐振回路

    在外加交变电压的作用下,石英晶片产生的机械振动中,除了基频的机械振动外,还有许多奇次频率的泛音。当需要工作频率很高的晶体振荡器时,多使用泛音晶体振荡器。下图所示为泛音晶体振荡器。

    上图中石英晶体与CL支路呈电感特性,以石英晶体、C2以及L1C1回路一起构成三点式振荡器,根据三点式振荡器的组成原则(射同它异),L1C1谐振回路应呈容性。假定图中石英晶体工作在5次泛音频率上,标称频率为5 MHz,为了抑制基频和3次泛音的寄生振荡,L1C1回路应调谐在3次和5次泛音频率之间,即3~5 MHz之间。由图(b)所示的L1C1谐振回路电抗特性曲线可知,对于5次泛音频率5 MHz,L1C1回路呈容性,电路满足三点式振荡条件,可以振荡。对于小于L1C1回路谐振频率的基波和3次谐波,回路呈电感特性,不符合射同它异的组成原则,不能产生振荡。对于7次及7次以上的泛音,虽然L1C1回路也呈容性,但此时的等效电容过大,振幅起振条件不能满足,振荡也无法产生。

    3.实现幅频变换和频相转换功能的LC并联谐振回路

    LC并联谐振回路阻抗的相频特性是一条具有负斜率的单调变化曲线,利用曲线中,线性部分可以进行频率与相位的线性转换,这主要应用在相位鉴频电路中;同样,LC并联谐振回路阻抗的幅频特性曲线中的线性部分也可以进行频率与幅度的线性转换,因而在斜率鉴频电路中也得到了应用。

    以斜率鉴频器为例,如图所示,图(a)是谐振回路的输入电流与输出电压。图(b)是其中的频率一振幅变换原理。图(c)为单失谐回路鉴频器原理图。

    调频信号的电流是等幅、频率随调制信号变化的电流。当此电流通过斜率鉴频器的频率一振幅变换网络时,由于LC并联谐振网络的中心频率为f0,输入的高频信号使LC网络一直处于失谐状态,即工作于谐振曲线上以A为中心的BC之间的区域。当输入信号频率增大时,工作点由A向C移动,对应的输出电压由Uma减小为Umc;反之,当输入信号频率减小时,工作点由A向B移动,对应的输出电压由Uma增大为Umb。当输入信号最大频偏△f变化不大时,线段BC很短,可近似看作直线,因此它所产生的频率-振幅变换作用是线性,输出电压振幅的变化与输入信号频率的变化呈线性关系。因此网络可以将等幅的调频信号变成调幅-调频信号,该信号再经过二极管包络检波器就能够解调出输出信号。

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