我们知道电气和电子电路可以由多个电气和电子部件组成。电阻器是不可缺少的组件,因为它对限制电路内的电流起着重要作用。这种电流限制的测量称为电阻。电路中电阻器的组合有串联电阻器和并联电阻器两种方法。但是,这两个组合的总电阻主要取决于其值和电路中的连接方式。下一篇文章将讨论并联电阻。

平行电阻的定义

并联电阻器可以定义为,每当两个或更多电阻器连接到两个相同节点时,就有两条或更多电流路径,通常连接到单个电压源。并联电路中的电阻器,电流通过一条路径,因为有几条路径可以通过电流。

因为并行有几条电流供给路径,所以所有分支的电流都不一样,但电路中所有并联电阻的电压降是相同的。因此,该电路在电阻器上有共同的电压。平行符号的电阻如下:

电路符号

电阻并联电路图

并联电路的电阻如下:在下面的电路中,三个电阻平行连接在一起。因此,R1电阻器两端的电压降等于R2电阻器两端的电压降,同样,也等于R3电阻器两端的电压降。

电阻并联电路图

在上述回路中,电压源“VAB”位于两点之间,例如A和B。如果三个电阻器(R1、R2和R3)并行组合在一起,则每个电阻器的电压降相同。因此,VAB=VR1=VR2=VR3。

“VAB”是a和b节点之间的电压供应。

VR1’是R1电阻的电压降。

VR2’是R2电阻的电压降。

VR3’是R3电阻的电压降。

但是通过这个电路的电流是不同的。当电流“I”的流动离开节点“A”时,电流“I”到达节点B有三条路径。各电阻器的电流与电阻无关。因此,在连接电路的电阻器上,三个电阻器的电流不相似。如果电流“I1”通过R1电阻,则电流“I2”通过R2电阻,而“I3”电流通过“R3”电阻。

电阻并联

因此,根据基尔霍夫电流定律(KCL),电路中一个节点的流入电流等于另一个节点发出的电流。因此,I=I1 I2 I3。

根据欧姆定律,我们知道V=IR=I=V/R,因此I1=V/R1、I2=V/R2、I3=V/R3

如果上述回路的总电阻为“RT”,则I=V/RT,因此V/RT=V/R1 V/R2 V/R3、v (1/rt)=v (1/R1)

如果上述回路的等效电阻为“Req”,则计算时将包括每个电阻的等效值(1/R)。因此,并行公式中N个电阻的等效电阻“Req”方程如下:

(1/req)=(1/R1)(1/R2)(1/R3)…(1/rn)

从上面的方程中,我们可以观察到,与最小电阻器的电阻相比,并行组合的“N”个电阻的电阻总是很小。如果两个电阻并行存在,则可以将相同的电阻写为1/Req=1/R1 1/R2=Req=R1*R1/(R1 R2)

如果两个电阻以相同的电阻“R”并行接合,则等效电阻的组合为“R/2”。同样,如果三个电阻与等效电阻“R”平行,则等效电阻的组合为“R/3”。其中电导值可以通过电阻的倒数并行获得。通常用“g”符号表示,用“Siemens”表示单位,用“s”符号表示。

电阻并联功率

电阻并联组合的功率与串联组合相似。总功率等于通过个别电阻器溶解的功率量。与串行组合一样,并行部件使用的总功率为PT=P1 P2 P3 ….Pn. pn

测量通过电路电阻溶解的瓦特功率的简单方法是使用焦耳定律(如P=IV)

在上面的等式中,电为“P”,电压为“V”,电流为“I”。

在这种情况下,每个电阻器的电流都是相同的。通过将V=IR(欧姆定律)赋予焦耳定律,通过初始电阻器溶解的功率如下

P1=I 2 R1、p2=I 2r2、P3=I 2r3

电阻并行处理的优点包括:

电阻平行时电压稳定。因此,每个电阻器的电位差等于提供的电压。

可以在回路中添加或删除新电阻,而不影响回路中使用的其他元件。

电阻并联缺点包括:

为了并行组合连接,需要额外的电线。

不能增加电压,因为并联电路内的电阻减少了。

这种连接在整个单位内准确地流动相似量的电流时不起作用。

设计复杂且昂贵。

意外地会发生短路。

如果其中一条路径出现故障,电流将通过另一条回路路径供给。

并行电路有什么用?

在各家,电线可以用并联电路的形式完成。

并联电路用于汽车工业的直流电源。

通过这个组合可以设计电脑硬件。

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