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在圖1-1中,如果我們把開關(guān)S合上,就會有電流I在回路中流過,就構(gòu)成電流的通路,這就是電路。而上圖中的電路由導(dǎo)線、開關(guān)、電壓源元件和電阻元件按一定連接方式所組成。
但其實我們也可以把電路比作日常生活中的家庭用水,如下圖1-2,當(dāng)打開水龍頭,水管中就會有水流,當(dāng)關(guān)閉水龍頭,水流停止;同樣,在電路中,把開關(guān)打開時,電路中自然也就不會有電流流過。
說到這里,不知道大家是否注意到,在一開始的圖示如圖1-14中電源側(cè)的電壓電流方向是相反的,而負載側(cè)電壓電流是同向的,這其實也是電路分析中判斷電源和負載的一種依據(jù)。電源和負載的不同還區(qū)別于電功率。
功率P:單位時間內(nèi)所做的功,單位是瓦(W)、kW(千瓦)。在電路中,電功率表征負載消耗(電源釋放)電能的快慢,其值等于電壓與電流的乘積,也等于電能除以時間,P=UI=W/t。這里的W指的是電能,也就是大家常說的電度(單位:kWh)。故電源是一個釋放功率的元件,而負載是一個吸收功率的元件。
如上圖1-13,當(dāng)開關(guān)打到c點,電路屬于開路狀態(tài),此時電路中電流為0;當(dāng)開關(guān)打到a點,電路屬通路狀態(tài)且有負載R,此時回路中有電流且負載消耗電能;當(dāng)開關(guān)打到b點,電源短路,根據(jù)歐姆定律,電源內(nèi)阻很小,電流很大就會損壞電源,可能很多人都聽過把手機電池和硬幣放到一起會爆炸,其實就是利用電源短接的原理。
如上圖1-10所示,假設(shè)電流參考方向是從a指向b,電壓參考方向是a指向b;根據(jù)計算結(jié)果判斷:
若①I=2A,則電流從a流向b;若②I=-2A,則電流從b流向a;
若U=10V,則電壓實際方向從a指向b;若U=-10V,則電壓實際方向從b指向a;
學(xué)習(xí)到這里,一個大家耳熟能詳?shù)亩删鸵蠄隽?,沒錯!就是歐姆定律。歐姆定律是指在同一電路中,通過某段導(dǎo)體的電流跟這段導(dǎo)體兩端的電壓成正比,跟這段導(dǎo)體的電阻成反比:I = U/R。
這句話看著繞口其實很好理解,就拿日常用水打比方,我們可以把電壓比作水壓,電流比作水流,把電阻比擬成管道內(nèi)部的粗糙度,水壓越大,水流量就越大;管內(nèi)越粗糙,水流量就越小。同理,當(dāng)電壓越大,電流越大;電阻越大,電流越小。
這里就必須提到一個“參考方向"的概念,類同電位參考點,參考方向是指分析電路時任意 的電壓或電流正方向,這個 的方向可能與實際方向相同,也可能相反。
如下圖1-9,對于電阻R5的電壓、電流方向不能直觀判斷時,我們可以先假設(shè)其電流I的方向是從C點流向D點,后再根據(jù)計算結(jié)果判斷其實際方向。
當(dāng)有n個電阻并聯(lián)且各電阻值相等為R0時,有等效電阻(總電阻)Req等于R0/n;各支路電流等于總電流I/n。
至此,電阻的并聯(lián)我們已經(jīng)學(xué)完了啦!接下來就是關(guān)于電阻的混聯(lián)了,如果電阻的串聯(lián)和并聯(lián)大家都掌握了的話,那么電阻的混聯(lián)自然也是不在話下的。
電阻的混聯(lián):電阻的串聯(lián)和并聯(lián)相結(jié)合的連接方式,稱為電阻的串、并或混聯(lián)。
另外,并聯(lián)電路的等效電阻的倒數(shù)等于各并聯(lián)電阻的倒數(shù)之和,即等效電導(dǎo)等于各電導(dǎo)之和:1/Req=1/R1 1/R2 1/R3 … 1/Rn;Geq=G1 G2 G3 … Gn。
顯然,電阻的并聯(lián)使得電路的總電阻減小,跟電阻串聯(lián)類似,電阻的并聯(lián)看起來就像把電阻的橫截面積增大一樣。根據(jù)之前所學(xué)的內(nèi)容,電阻的大小和電阻的橫截面積成反比,自然并聯(lián)的電阻越多,總電阻越小。如下圖3-4所示:
根據(jù)圖3-2所示,我們可以很快推出:并聯(lián)電路中各電阻兩端的電壓相等,且等于電路兩端的電壓,即等效電阻兩端的電壓,Ueq=U1=U2=U3=…=Un。
而并聯(lián)電阻的電流關(guān)系也很簡單:并聯(lián)電路的總電流等于流過各電阻的電流之和,即并聯(lián)電阻對電源電流有分流作用:I=I1 I2 I3 … In。為了便于理解,我們可以把這一性質(zhì)比作水管的分流作用,如圖3-3所示,水流會在支管中分流。西門子PLC CPU ET200模塊西門子PLC CPU ET200模塊