Zakon Kirgota - nespremenljiva pravila
Po odkritju električne energije se je v industriji pogosto uporabljal, čeprav se je nadaljevala raziskava o svoji naravi. Ugotovljene so bile osnovne zakonitosti, ki omogočajo izračun najpreprostejših elementov vezja z uporabo Ohmovega zakona. Toda zapletena električna vezja so se že začela pojavljati, pogosto pa s svojimi izračuni tudi težave. V tistem času se je zahvaljujoč delom nemškega fizika Kirgoff pojavil zakon Kirgofa, ki je omogočil opis kakršnih koli električno vezje.
Tu je potrebno izvesti predhodna pojasnila o nekaterih elementih verige. V električnem vezju je vozlišče povezava več (običajno tri ali več) vodnikov, ki so primerni z različnih lokacij in po povezavi različnih točk. Za električno vezje je kontura zaprta pot skozi katero poteka električni tok. Obris je sestavljen iz več samostojnih vozlišč, pri čemer se vsako vozlišče pojavlja ne več kot enkrat.
Ti zakoni so postali delovno orodje za mnoge generacije inženirjev, ki vam omogočajo, da rešite najtežje naloge. Ukvarjajo se predvsem z razvejano verigo. Prvi zakon Kirgofa pravi, da je skupni tok, ki teče v vozlišče, enak vsoti tokov, ki tečejo od njega. Tukaj lahko pripravite analogijo z vodo. Če se dve reki združita, je količina vode, ki teče ob obeh rekah, enaka količini vode, ki teče po sotočju rek.
Načeloma je vse jasno in jasno tukaj. Samo spomnite se zakon o varstvu energije. Kirgoffov zakon, ki je formuliran zgoraj, se lahko šteje za njeno posledico. Koliko elektronov je prišlo do vozlišča verige, mora iti isto število elektronov. Če ves tok, ki teče v vozlišče električnega tokokroga, ne zapusti povsem iz vozlišča, se akumulacija polnjenja začne v vozlišču, kar se dejansko ne zgodi. Vse v celoti ustreza trenutnemu zakonu ohranjanja energije - nič ne pride nikamor in ne izgine v nikjer.
Enako razumljiv je drugi zakon Kirgota. Ukvarja se s kompleksnimi, razvejanimi verigami, sestavljenimi iz več elementov. Takšno verigo se lahko razdeli na več različnih preprostih kontur. Če obstajajo dodatni viri v tokokrogu, na primer akumulator, potem lahko elektroni, ki tečejo v vezju, dobijo dodatno energijo ali izgubijo na uporih in drugih elementih.
Če opisujemo obnašanje električnega toka v takšnih tokokrogih, drugi zakon Kirgofa pravi, da je vsota emf v električnem vezju v zaprtem vezju enaka skupni padec napetosti v konturi, i. vsota napetosti v zaprti zanki je nič. Ob upoštevanju zakona o ohranjanju energije je vse tukaj tudi jasno. V zaprte zanke ni mogoče vzeti nobene energije, razen iz obstoječega vira. Če energijo vzamemo od nikoder, potem lahko govorimo o ustvarjanju perpetuum mobile. V tem primeru se mora tok, ki poteka skozi zaprto zanko, povečati. V resnici se nič takega ne zgodi, ker ni nobenega večnega motorja.
Uporabite zakone Kirgofa, tako prvega kot drugega, za izračun elementov verig. Najprej - za izračun načinov delovanja in določanje zahtevanih vrednosti elementov vezja. Ti elementi so lahko povezani na različne načine, ki tvorijo vozlišča in konture. Povezave so lahko zaporedne ali vzporedne.
Zahvaljujoč opisanim zakonom je vedno mogoče določiti načine delovanja različnih elementov, napetosti, ki delujejo na njih, tokov, ki tečejo, in zajemanje električnih izdelkov, ki so primerni za delovne pogoje. Te zakone pogosto uporabljajo inženirji pri izračunu različnih elektronskih in električnih tokokrogov. Ta izračun omogoča zagotovitev pravilnega in trajnega dela izdelkov.
To je zakon Kirghova, prvi in drugi. To je poenostavljena razlaga, formule in možni primeri izračuna tukaj niso podani, temveč opisujejo bistvo samih zakonov, pokažejo svojo povezavo z zakonom o ohranjanju energije in navedejo primere možne uporabe.
- Serijska in vzporedna povezava
- Ohmov zakon za celotno verigo
- Teoretične osnove elektrotehnike: Nodalna stresna metoda
- Kako dobiti električno energijo od Zemlje
- Električna vezja, elementi električnih vezij. Simboli elementov električnega tokokroga
- DC tok. DC električni tokokrogi: izračun
- Viri električne energije: opis, vrste in značilnosti
- Kaj je stalen električni tok?
- Kirchhoffov zakon v elektrotehniki
- Najenostavnejši električni tokokrog
- Kaj je kratek stik v električnem tokokrogu?
- Ohmov zakon za zaprto vezje
- Električna energija. Trenutna moč
- Joule-Lenzov zakon
- Delovanje in moč električnega toka
- Aktivni upor v tokokrogu izmeničnega toka
- Izračun moči v električnih vezjih
- Kakšen je padec napetosti
- Kirchhoffova pravila
- Načelo delovanja napetostnega množitelja
- Termični rele - naprava in načelo delovanja