Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: En oversigt over, hvad der er tilgængeligt
- Trin 2: Farvekode
- Trin 3: Generelle regler - Resistance Network
- Trin 4: Generelle regler
- Trin 5: Parallel modstand - Sådan gør du
- Trin 6: En oversigt over reglerne
- Trin 7: En oversigt over, hvad du kan gøre
Video: Om OHM og hans lov: 7 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30
OHM's LOV - Hvad det er. Hvordan det virker.
En personlig LÆREMIDLER til den interesserede og tålmodige elev. Læs bare de følgende sider med omhu, eller ring dem op ved hjælp af HJÆLP -funktionen under programkørsel. A) Lær farvekoden for modstande gennem øvelse. B) Lær at beregne rsistans for SERIES, PARALLEL, SERIES-PARALLEL kredsløb. Kredsløb genereres automatisk og vises. Svarene verificeres, og et scorekort opbevares. Vælg et sværhedsgrad: (E) asy, (D) ifficult, (E) xpert. En lommeregner og notesblok er nødvendig for de mere avancerede niveauer. Bare en notesblok vil gøre for (E) asy -niveauet. VIGTIGT: Besvarelse af spørgsmål om impuls vil føre til fiasko og frustration. LÆS instruktionerne, der gik foran markøren, med omhu, og svar in natura, før du fortsætter (tryk på ENTER). HUSK: GIGO - Garbage In, Garbage Out
Trin 1: En oversigt over, hvad der er tilgængeligt
HJÆLP: Start med at læse ALLE siderne (5) i afsnittet (H) elp. Siderne er præsenteret herunder sammen med en udvidende note.
Trin 2: Farvekode
Denne side forklarer farvekoden for modstande.
VÆLG DENNE ØVELSE FØRST, og bliv fortrolig med koden. På grund af variationer i farve på forskellige skærme, afsendes en forkortelse (f.eks. 'Viol' for violet) af den påtænkte farve lige foran markøren, når der kræves en farvefortolkning. Et farvebånd vises altid i øverste højre del af skærmen. Dette er en sjov øvelse!
Trin 3: Generelle regler - Resistance Network
Dette er de generelle regler for at finde den samlede resistans (Rt) af resistensnetværk. Bemærk: Rt = Total modstand, Rs = Seriemodstand (virkelig Rt for et SERIES -netværk), Rp = Parallel modstand (virkelig Rt for et parallelt netværk), Req = ækvivalent modstand. Læs denne side flere gange om nødvendigt eller indtil du er fortrolige med terminologien.
Trin 4: Generelle regler
Dette er de generelle regler for serier og parallelle kredsløb. I stedet for WIRES, der afbryder EL, skal du forestille dig, at du har RØR, der bærer VAND. VandTRYK er analogt med VOLTAGE, MODSTAND til vandstrømmen (ru overflade for eksempel) er analog med MODSTAND til strømmen af elektricitet, Mængden af vand, der strømmer ind/ud af RØRET, er analog med den nuværende (AMPERES), der er tilgængelig i et elektrisk kredsløb. Se tegningen herunder. IN SERIE::: For en række rør forbundet i en lukket sløjfe::: Vælg et punkt i sløjfen som begyndelsen. Det punkt er også slutpunktet::: Der er kun en vej gennem sløjfen::: Sløjfen er som figuren z-e-r-o. SERIES-rør er forbundet ende-til-ende. Hvis der opretholdes et konstant TRYK på vandet i røret, kan du trække den samme mængde vand på et givet tidspunkt, hvor du tape (eller stanser) røret. BELØB = STRØM = AMPERER: *** I EN SERIEKRETS ER STRØMMEN SAMMEN I ALLE DELE ***. Det giver mening, at den samlede modstand i serien af rør er lig med SUMMEN af modstanden i de enkelte sektioner af rør. Hvor kunne modstanden ellers komme fra? *** I EN SERIEKRETS Rt = R1+R2+…. Rx *** Total modstand er lig med summen af alle de individuelle modstande. Ved at starte fra et punkt i SERIE -sløjfen vil TRYKET falde i successive sektioner af rør på grund af modstand at flyde. Summen af alle trykfaldene på tværs af alle sektionerne af røret i SERIE -sløjfen er den samme som faldet i trykket ved startpionen: *** I EN SERIEKRETS ER SPÆNDNINGSDROPEN LIGE TIL SPÆNDINGSSUMMEN FALDER TIL HVER KOMPONENT *** I PARALLEL::: Tænk på rør forbundet til hinanden i form af figur otte::: Fra et givet udgangspunkt er der mere end én sti eller gren, hvor vand kan flyde. Hemmeligheden ved håndtering af parallelle kredsløb er at isolere hver BRANCH og bruge SERIEReglerne beskrevet ovenfor til at finde en ækvivalent modstand for hver BRANCH (Req1 og Req2 i dette tilfælde). Dette reducerer i realiteten kredsløbet til TO RESISTANCES (Req1 og Req2) i SERIE. Som med SERIE -kredsløb er TOTAL MODSTAND summen af de enkelte modstande - Rpt = Req1+Req2 i dette tilfælde. Undersøg eksemplet i Foto 5 med omhu. Når du forstår dette eksempel, vil du være sikker på at løse lignende problemer.
Trin 5: Parallel modstand - Sådan gør du
Undersøg eksemplet på dette foto, indtil du forstår det grundigt. Husk, hvad der blev sagt om GRANCHER i trin 4. TIP: En hurtig måde at finde summen af to parallelle modstande på er at dividere deres produkt med deres sum: Rt = (R1xR2)/(R1+R2). Hvis R1 = 20 og R2 = 30, så er Rt = 20x30/20+30 = 600/50 = 12 Det følger, at hvis R1 = R2, så er Rt = halvdelen af en af dem. Hvis R1 = 20 og R2 = 20, så er Rt = 20x20/20+20 = 400/40 = 10::: I eksemplet herunder skal du tænke på 't' som TOPP, 'v' som VERTICAL og 'b' som BUND.::: BRANCH 3 består af Rt3, Rv3 og Rb3 i SERIE. Derfor er Rs3 = Rt3+Rv3+Rb3 = 30+40+50 = 120 efter vores SERIERegel. Rs3 er nu PARALLEL med Rv2, og EQUIVALENT -modstanden, Req1, beregnes som beskrevet under TIP ovenfor: Req1 = (Rs3xRv2)/(Rs3+Rv2) = (120x30)/(120+30) = 3600/150 = 24 Nu har BRANCH 3 en ækvivalent modstand på 24::: BRANCH 2 består af Rt2, Req1 og Rb2 i SERIE. Derfor er Rs2 = Req1+Rt2+Rb2 = 24+40+20 = 84 efter vores SERIES -regel. Rs2 er nu PARALLEL med Rv1, og EQUIVALENT -modstanden, Req2, beregnes som beskrevet i TIP ovenfor: Req2 = (Rs2xRv1)/(Rs2+Rv1) = (84x40)/(84+40) = 3360/124 = 27 Nu har BRANCH 2 en EKVIVALENT resistens på 27::: BRANCH 1 består af Rt1, Req2 og Rb1 i SERIE. Derfor er Req3, nu Rt = Req2+Rt1+Rb1 = 27+10+50 = 87, kredsløbets TOTAL MODSTAND. VOILA!
Trin 6: En oversigt over reglerne
Nedenfor er en oversigt over reglerne i OHM's LOV og mere.
Tænk i form af rør og vand i stedet for ledninger og elektroner, hvis du har brug for det.
Trin 7: En oversigt over, hvad du kan gøre
Du kan vælge mellem 3 forskellige slags øvelser:
A - Farvekodning B - Målinger: vælg en TYPE og et vanskeligt niveau C - Design et modstandskredsløb og udfør beregningerne. Dit arbejde vil blive verificeret. RÅD: Indtastning af tilfældige svar vil give GIGO (Garbage In, Garbage Out) Øv med de lettere problemer først. Du får tillid og ekspertise, end du går videre til de sværere problemer. KØR R. EXE og vent på, at programmet indlæses og udføres automatisk. Ignorer adressen osv. På titelsiden.
Anbefalede:
Lenzs lov og højre håndsregel: 8 trin (med billeder)
Lenzs lov og højre håndsregel: Den moderne verden ville ikke eksistere i dag uden elektromagneter; næsten alt, hvad vi bruger i dag, kører på elektromagneter på en eller anden måde. Harddiskens hukommelse i din computer, højttaleren i din radio, starteren i din bil, bruger alle elektromag
Sådan laver du en Arduino Ohm -måler: 5 trin (med billeder)
Sådan laver du en Arduino Ohm -måler: Vi har svært ved at læse farvekoder på modstande for at finde dens modstand. For at overvinde vanskeligheden ved at finde modstandsværdien, skal vi bygge en simpel Ohm -måler ved hjælp af Arduino. Grundprincippet bag dette projekt er en V
Stor version af 1 Ohm Smd -modstand, der giver 1 Ohm -modstand uden brug af elektroniske komponenter .: 13 trin
Stor version af 1 Ohm Smd -modstand, der giver 1 Ohm -modstand uden brug af elektroniske komponenter .: I virkeligheden er smd -modstande meget små af dimensioner næsten 0,8 mm x 1,2 mm. Her skal jeg lave en stor smd -modstand, som er meget stor i forhold til den virkelige smd -modstand
Ohms lov for dummies: 5 trin
Ohms lov for dummies: Hej! Vær ikke så hård ved dig selv! Du er ikke dum! Elektricitet er et ekstremt svært begreb at forstå, og derfor vil du i dag lære af mig (A Dummy), hvordan jeg lærte det grundlæggende ved elektricitet. Jeg skærer alt det overskydende ud og
Spænding, strøm, modstand og Ohms lov: 5 trin
Spænding, strøm, modstand og Ohms lov: Dækket i denne vejledning Hvordan elektrisk ladning relaterer sig til spænding, strøm og modstand. Hvad spænding, strøm og modstand er. Hvad Ohms lov er, og hvordan man bruger den til at forstå elektricitet. En enkel eksperimentere for at demonstrere disse begreber