Что значит независимый контур

При свертке параллельных ветвей эквивалентное сопротивление всегда меньше наименьшего из сворачиваемых.

Если параллельно соединены n одинаковых сопротивлений (Рис. 3.3), эквивалентное сопротивление в n раз меньше сопротивления любой из ветвей.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Если на участке цепи параллельно соединены лишь два элемента (Рис. 3.4), выражение (3.2) упрощается. В этом случае эквивалентное сопротивление можно определить как отношение произведения двух сопротивлений к их сумме:

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

К основным законам электрических цепей относятся закон Ома и законы Кирхгофа.

Если в ветви не содержится ЭДС, к ней применим уже известный закон Ома для пассивного участка цепи (1.1). Его можно сформулировать и следующим образом. Ток в ветви, не содержащей ЭДС, равен падению напряжения в ветви, деленному на сопротивление ветви (Рис. 4.1):

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Закон Ома для ветви, содержащей ЭДС, позволяет найти ток этой ветви по известной разности потенциалов на концах ветви. Ток в ветви, содержащей ЭДС, равен дроби, знаменатель которой – это сопротивление ветви. В числителе дроби – напряжение на концах ветви плюс алгебраическая сумма ЭДС, заключенных между концами ветви. С плюсом берутся напряжения и ЭДС, направление которых совпадает с направлением тока, с минусом – противоположные.

В частности, ток в ветви, изображенной на Рис. 4.2, равен:

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Первый закон Кирхгофа

В любом узле цепи алгебраическая сумма токов равна нулю. При этом, токи, направленные к узлу, принято считать положительными, токи, направленные от узла, принято считать отрицательными (Рис. 4.3).

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

По первому закону Кирхгофа можно написать столько уравнений, сколько узлов содержит схема. Но не все они будут независимыми. Если схема содержит Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контурузлов, независимыми будут Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контуруравнений. Оставшееся уравнение будет являться следствием всех предыдущих.

Второй закон Кирхгофа

В любом замкнутом контуре цепи алгебраическая сумма напряжений равна алгебраической сумме ЭДС, включенных в контур.

При этом, положительными считаются те напряжения и ЭДС, которые совпадают с направлением обхода контура, отрицательными считаются напряжения и ЭДС, которые противоположны направлению обхода контура. Направление обхода контура можно выбирать произвольно.

Алгоритм составления уравнения по второму закону Кирхгофа для замкнутого контура цепи

Для заданного контура (Рис. 4.4 а) уравнение по второму закону Кирхгофа составляется в следующем порядке:

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Примечание: Падение напряжения на сопротивлении ветви записывается в соответствии с известным уже законом Ома (1.1):

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Применение второго закона Кирхгофа для незамкнутого участка цепи

Второй закон Кирхгофа справедлив только для замкнутого контура. При этом, любой незамкнутый участок цепи можно дополнить до замкнутого контура с помощью напряжения в разрыве незамкнутого участка.

Незамкнутый участок цепи abcd изображен на Рис. 4.5 а.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Дополняем участок до замкнутого контура, добавляя напряжение между незамкнутыми точками c и d (Рис. 4.5 б). Теперь для контура abcd можно записать второй закон Корхгофа:

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Применение законов Кирхгофа при наличии в цепи источника тока

Источник тока имеет бесконечно большое сопротивление, поэтому не образует замкнутого контура и не может входить в уравнения второго закона Кирхгофа. Однако, в уравнениях первого закона Кирхгофа источник тока должен содержаться обязательно.

При необходимости записать уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, содержащего источник тока, его заменяют напряжением на выводах источника тока.

Написать уравнение по первому закону Кирхгофа для узла a и уравнение по второму закону Кирхгофа для контура abcd (Рис. 4.6 а).

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Уравнение по первому закону Кирхгофа для узла a содержит источник тока и имеет вид:

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Для того чтобы написать уравнение по второму закону Кирхгофа для контура abcd, заменяем источник тока напряжением на его выводах (Рис. 4.6 б), задаем направление обхода контура против часовой стрелки и получаем:

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Для упрощения расчетов источник тока с параллельным сопротивлением можно заменить на эквивалентный источник ЭДС (Рис. 4.7). После расчета необходимо обязательно вернуться к исходной схеме.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Независимый контур цепи

В принципе, по второму закону Кирхгофа можно составить столько уравнений, сколько контуров содержит цепь. Но не все эти уравнения будут независимыми. Для определения независимости уравнений по второму закону Кирхгофа вводится такое понятие как независимый контур цепи.

Независимый контур цепи – это такой контур, который содержит хотя бы одну новую ветвь, не вошедшую в другие контуры цепи.

Независимые контуры в общем случае выбираются произвольно, но проще всего выбирать их так, чтобы они совпадали с ячейками цепи (Рис. 4.8 б).

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Если схема содержит Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контурветвей и Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контурузлов, число независимых контуров равно

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур.

Схема на Рис. 4.8 б содержит три независимых контура.

5. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ПО ЗАКОНАМ КИРХГОФА ДЛЯ РАСЧЕТА ТОКОВ ЦЕПИ

Законы Кирхгофа можно использовать для расчета токов в ветвях цепи. Главное требование при этом – получение системы независимых уравнений, в которой число неизвестных равно количеству токов, подлежащих определению.

Алгоритм составления системы уравнений по законам Кирхгофа

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Источник

Электрическая цепь — это совокупность устройств (элементов) и соединяющих их проводников, по которым может протекать электрический ток. Все элементы электрических цепей делят на пассивные и активные.

Активные элементы преобразуют различные виды энергии (механическую, химическую, световую и т.д.) в электрическую. На пассивных элементах электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии. Активные элементы называют источниками, пассивные — потребителями или приемниками.

В теории цепей рассматриваются идеализированные модели электрических элементов. Это позволяет сделать описание элементов максимально простым. Более сложные, реальные элементы моделируются совокупностью идеализированных элементов.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Электрическая цепь состоит из ветвей и узлов. Ветвь — это участок электрической цепи (схемы), по которому течет один и тот же ток. Узел — соединение трех и более ветвей. На электрической схеме узел обозначается точкой (рис. 1).

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Рис. 1. Обозначение узла на схеме

При необходимости на схеме узлы нумеруются слева направо сверху вниз.

На рис. 2 изображена резистивно-емкостная ветвь, в которой протекает ток iС.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Рис. 2. Резистивно-емкостная ветвь

Можно дать еще одно определение ветви — это участок цепи между двумя смежными узлами (узлы (1) и (2) на рис. 2).

Контур — это любой замкнутый путь на электрической схеме. Контур может замыкаться через любые ветви, включая условные ветви, сопротивление которых равно бесконечности.

На рис. 3 изображена разветвленная электрическая цепь, которая состоит из трех ветвей.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Рис. 3. Двухконтурная электрическая цепь

Для схемы на рис. 3 можно составить множество контуров, замыкающихся через реальные или условные ветви, однако для расчета электрических испей используют понятие «независимый контур». Число независимых контуров схемы всегда определено как минимально необходимое для расчета.

Независимые контуры всегда замыкаются но ветвям, имеющим сопротивление, не равное бесконечности и каждый независимый контур включает в себя хотя бы одну ветвь, не входящую в другие контуры. Для сложных электрических цепей определить число независимых контуров можно, использую граф схемы.

Графом электрической цепи называется условное изображение схемы, в котором каждая ветвь заменяется отрезком линии. Элементы в ветвях не изображаются. Например, на рис. 4 изображены разветвленная электрическая цепь и ее граф.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Для составления графа схемы нужно соединить узлы линиями ветвей без указания на них элементов. Ветви нумеруются, а направления токов на них указываются стрелками. Сам граф не имеет никакого физического смысла, однако с его помощью можно определить число и вид независимых контуров. Для этого составляется «дерево графа».

Дерево графа — это граф схемы, на котором узлы соединены ветвями таким образом, чтобы не получилось ни одного замкнутою контура. Вариантов изображения дерева графа может быть несколько. На рис. 5 изображены два возможных вариантадля схемы рис. 4.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Рис. 5. Дерево графа схемы

Число отсутствующих ветвей на дереве графа равно числу независимых контуров схемы. В примере — это три ветви, три независимых контура. Конфигурацию независимых контуров можно получить, последовательно соединяя узлы дерева графа ветвями, не обозначенными на дереве графа. Например, для дерева графа рис. 5, а независимые контуры изображены на рис. 6.

Что значит независимый контур. Смотреть фото Что значит независимый контур. Смотреть картинку Что значит независимый контур. Картинка про Что значит независимый контур. Фото Что значит независимый контур

Рис. 6. Определение независимых контуров по дереву графа

Выбор варианта конфигурации независимых контуров для расчета цепи осуществляется при анализе схемы. Выбрать нужно такие контуры, чтобы расчет получился максимально простым, т.е. число зависимых уравнений в системе было минимальным.

Топологические уравнения устанавливают связь между напряжениями и токами цепи, причем число и вид уравнений не зависит от того, какие элементы входят в состав ветвей. К топологическим уравнениям относятся уравнения, составленные по законам Кирхгофа.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *