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一般负载都是并联运用的。负载并联运用时,它们处于同一电压之下,任何一个负载的工作情况基本上不受其他负载的影响。
并联的负载电阻愈多(负载增加),则总电阻愈小,电路中总电流和总功率也就愈大。但是每个负载的电流和功率却没有变动(严格地讲,基本上不变)。
有时为了某种需要,可将电路中的某一段与电阻或变阻器并联,以起分流或调节电流的作用。
三菱公司的FX系列PLC是比较具有代表性的微型PLC,除具有基本的指令表编程以外,还可以采用梯形图编程及对应机械动作流程进行顺序设计的SFC(Sequential Function Chart)顺序功能图编程,而且这些程序可以相互转换。在FX系列PLC中设置了高速计数器扩大了PLC的应用领域。
FX2N系列PLC的硬件结构可以参考图1-4中带扩展模块的PLC,图中表示出主机如何扩展,通信接口位置等。
图1-8为FX2N-64MR的主机外形图。其面板部件如图中注释。详细I/O端子编号见图1-9。采用继电器输出,输出侧左端4个点公用一个COM端,右边多输出点公用一个COM端。输出的COM比输入端要多,主要考虑负载电源种类较多,而输入电源的类型相对较少。对于晶体管输出其公用端子更多,图1-10为FX2N-16MT的输出端子。
上公式中各项字母标识所代表的意思分别是:
E→电源的电动势,单位(V);方向为负极到正极(上图中我没画出来)
I→电路中的电流,单位(A);
R→外部电路的总电阻,单位(Ω);包括了负载,电线以及各中间控制器的电阻;
r0→电源内部的电阻,单位(Ω);电源内部也是有电阻的哦。
欧姆定律在闭合电路和部分电路中的区别
从以上公式和电路来看,想必大家也都能发现,其实无论如何欧姆定律如何变化,还是和原先的R=U/I的公式没有任何区别,只是不同电路中要考虑的因素多了,这些因素会影响原本R=U/I这个笼统公式的较“全面",所以才有了闭合电路和部分电路欧姆定律。其较大不同是:
部分电路没有考虑电源自身的因素,而闭合电路要考虑电源本身的电阻等因素。
上公式中,E是可以被看作U的,而R0由于很小的值往往被忽略,而只计算了R,但毕竟严格来说R0会影响E的大小,而影响之后的数值才是U。因此可以看出,以上闭合电路公式计算出的数值较为完整。不过电工实际工作中这类公式应该用的不多,因为我们接触的大多都是部分电路,也就是R=U/I这个公式。
作为电工学重要的基础知识及考点,在的课程中我们就一起学习了主要电路连接形式的“串联电路",而本节的并联电路便是电路连接的另外一种形式“并联电路"。
什么是并联电路
并联从字面上理解便是并在一起的连接,有两个以上的电阻,他们的一端接在一起,另一端也连接在一起,两个节点是以外加的电压,形成一个又分支的电路,这就叫做并联电路。如上图中的两个灯泡便是并联关系,当然了控制灯泡的两个开关相互之间也是并联。
并联电阻及电流和电压的大小
这里用右图来说明并联电路的特点。
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并联电路电压:由于各个支路一段连接在一起,另一端也连接在一起,承受同一电源的电压,所以各支路的电压是相同的。
并联电路电流:由于各个支路电压相等,根据欧姆定律便可知电阻小的支路电流大;电阻大的支路电流小。即并联各支路的电流与对应的电阻成反比分配;
因为:I1=U/R1;I2=U/R2;I3=U/R3
所以:I1:I2:I3:=1/R1:1/R2:1/R3并联电路电功率:由于各个并联支路电压相同,各支路电流又与电阻成反比分配,所以各个支路电功率与电阻也成反比例分配;
P1:P2:P3=U/R1:U/R2:U/R3=1/R1:1/R2:1/R3
并联电路总电流:根据基尔霍夫电流定律知,并联电路总电流等于各支路电流之和:
并联电路计算题
题目:有两个电阻并联,R1=2Ω,R2=18Ω,电源电压为126V。求总电阻R和总电流I以及两支路电流I1和I2,如右图所示;
解题:由公式:代入计算:
(2×18)÷(2+18)=36÷20=1.8Ω(并联电路总电阻),总电流等于电压被总电阻除(欧姆定律),即:
I=U/R=126÷1.8=70A
流过R1的电流I1=U/R1=126÷2=63A,流过R2的电流I2=U/R2=126÷18=7A
摘要: 1、电容器的并联电路 电容器并联后,金属较板的面积就相当于各个并联电容器的总面积。 因此多个电容器并联后,其总电容量为各并联电容量之和。 即:C= Cl+ C2+ C3+…+ Cn 当两人个电容器并联后,整个电容器损耗电阻R为这两人个电容 ...
1、电容器的并联电路
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