Электротехника и электроника. Брякин Л.А. - 32 стр.

UptoLike

Составители: 

Основой для этого закона является тот факт, что носители заряда дви-
жутся по замкнутому пути под действием э.д.с. нигде не накапливаясь в тече-
ние сколь либо продолжительного времени. Движение тока в замкнутой элек-
трической цепи, содержащей источник э.д.с., подобно круговороту воды в при-
роде. Под действием тепла
вода испаряется и накапливается в облаках, что по-
добно работе источника э.д.с. по перемещению электронов от одного полюса к
другому, на котором формируется отрицательный потенциал. Перемещение
электронов происходит под действием сторонних, неэлектрических сил. Затем
из облаков проливается дождь, возвращается вода в водоёмы, из которых испа-
рилась. Это подобно
движению электронов через внешнюю цепь от минусового
электрода источника э.д.с. к положительному. Принятое положительное на-
правление тока в электрических цепях от плюса источника э.д.с. к минусу.
Второй закон Кирхгофа
также формулируется двумя способами:
В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напря-
жения равна алгебраической сумме источников э.д.с., входящих в этот контур;
В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений
равна нулю.
Под напряжением в этом случае понимается как падение напряжения на
компоненте схемы под действием протекающего
тока, так и напряжение на вы-
водах источников э.д.с., входящих в данный контур.
1.4. Порядок расчёта электрических цепей в общем случае
Расчёт электрической цепи может быть сведён к задаче расчёта токов во
всех ветвях цепи, к задаче определения разности напряжений между каждой
парой соседних узлов или к определению
потенциалов во всех узлах относи-
тельно узла, потенциал которого выбран равным нулю. Зная ток в ветви можно
рассчитать падения напряжения на каждом компоненте ветви. Зная разность
напряжений между узлами можно рассчитать ток ветви и опять же рассчитать
падения напряжения на всех компонентах ветви.
     Основой для этого закона является тот факт, что носители заряда дви-
жутся по замкнутому пути под действием э.д.с. нигде не накапливаясь в тече-
ние сколь либо продолжительного времени. Движение тока в замкнутой элек-
трической цепи, содержащей источник э.д.с., подобно круговороту воды в при-
роде. Под действием тепла вода испаряется и накапливается в облаках, что по-
добно работе источника э.д.с. по перемещению электронов от одного полюса к
другому, на котором формируется отрицательный потенциал. Перемещение
электронов происходит под действием сторонних, неэлектрических сил. Затем
из облаков проливается дождь, возвращается вода в водоёмы, из которых испа-
рилась. Это подобно движению электронов через внешнюю цепь от минусового
электрода источника э.д.с. к положительному. Принятое положительное на-
правление тока в электрических цепях от плюса источника э.д.с. к минусу.
     Второй закон Кирхгофа также формулируется двумя способами:
     •      В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напря-
жения равна алгебраической сумме источников э.д.с., входящих в этот контур;
     •      В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений
равна нулю.
     Под напряжением в этом случае понимается как падение напряжения на
компоненте схемы под действием протекающего тока, так и напряжение на вы-
водах источников э.д.с., входящих в данный контур.


     1.4.   Порядок расчёта электрических цепей в общем случае
     Расчёт электрической цепи может быть сведён к задаче расчёта токов во
всех ветвях цепи, к задаче определения разности напряжений между каждой
парой соседних узлов или к определению потенциалов во всех узлах относи-
тельно узла, потенциал которого выбран равным нулю. Зная ток в ветви можно
рассчитать падения напряжения на каждом компоненте ветви. Зная разность
напряжений между узлами можно рассчитать ток ветви и опять же рассчитать
падения напряжения на всех компонентах ветви.