Villanyszerelő, energia, számítógép segítségével, egy jó fórum
Elektromotoros erő (EMF)
Fizikai folyamatok elektromos energia előállításához különböznek a fajtól függően a átalakított energia, ahol a fő különbség a természete az erők, amelyek egymástól a pozitív és negatív töltések az anyagban. A villamosan töltött részecskék más, mint az elektromos térerősség bizonyos feltételek külső erők miatt nem elektromágneses folyamatok (termikus eljárások, kémiai reakciók, stb)
Ennek eredményeként az intézkedés a külső erők, a áramellátásban elválasztjuk, és elektromos töltések által generált elektromotoros erő (EMF).
A mennyiség, amely jellemzi az, hogy az a külső területen, és az indukált elektromos mező hatására elektromos áramot hívják elektromotoros erő.
Vegyük például az átalakítás a termikus energiát elektromos energiává:
Egy zárt áramkörben a két különböző fém át ugyanezen a hőmérsékleten (csapok 1 és 2), az elektromos áram nem fordul elő, mivel az érintkező potenciális különbség a két kapcsolat azonos, de orientált ellentétes irányban a lánc mentén:
Ekvivalens áramkör elektromos áramkörök. Topológiai ingatlan lánc.
Megkönnyítése a számítást a ekvivalens körét az elektromos áramkör, az összes áramköri elemek ábrázolt ekvivalens áramkör, amely hatások nem elhanyagolhatóak, és jelzi az elektromos kapcsolatot közöttük.
Mielőtt a szerkezet rajza egyenértékű kapcsolások felidézni fogalmak és meghatározások:
- Topológia - egy ága a matematika, hogy tanulmányozza a nem mennyiségi viszonyok között geometriai objektumok.
- Program - alapvető topológiai láncok fogalma elméletileg a grafikus ábrázolás áramköri modell, amely a csomópontok és ágak.
- Branch - lánc része, amelyben egy állandó áram.
- Node - vegyületet hely három vagy több elágazást (formálisan csomópont lehet tekinteni egy csomópont a két ág, egy ilyen csomópont úgynevezett egyszerű, mint elválasztó csatlakozási pontját a két egymást követő ágak hivatkozni ábrát).
- Count - fényképek lánca (ágak) információ nélkül az áramköri elemeket. Ha a gráf jelzett UPN (shareware - grafikus irányában áram vagy feszültség), egy ilyen gráf irányul. Ha az áramkör nem elektromosan csatlakozik (pl kapcsolatban csak a mágneses mező) gráf nincs csatlakoztatva.
Az alapvető fogalmak topológiai gráf - ahogy a grafikon (a szekvenciát az ágak, amelyekben nem csomópont nem ismétlődik). Az ágak látható az alábbi ábrán, függetlenül a elemek helyébe egy egyszerű ága a grafikon:
Annak bizonyítására, a második törvénye Kirchhoff mellőzését az óramutató járásával megegyező irányban (ábra. 6), és levelet potenciálok 1-2-3-4-5-6-1 kontúrpontok a megadott irányban áramok az ágak, amelyek véletlenszerűen kiválasztott. Bypass indul 1. pont, amely a potenciális V. 1. Lehetséges következő pont képest az előző Express: V 2 = V 1 + E 1; V 3 = V 2 - I 1; V 4 = V 3 - I 4; V 5 = V 4 - E 3; V 6 = V 5 + I 6; V 1 = V 6 - I 3.
Változás lehetséges a kiválasztott kontúr nullának kell lennie, mert fejezi ki fordított munkamennyiség mozgatni a részecskék, amelynek töltése egy egységgel mentén zárt pálya az elektromos mezőket, az energiaforrások és vevők (lásd. ábra. 1). Ezután egy zárt hurok:
Ennek megfelelően ebben az egyenletben a feszültség ágak:
Ezért U 3,1 + U 4,6 + U 6,1 = 0. Ebben az egyenletben, a feszültség pozitívnak tekinthető (a bypass áramkör), és az irányt elleni kijátszása - negatív.
Írja át az egyenletet az alábbiak szerint:
Ebben a formában az egyenlet ad egy másik megfogalmazása a második törvénye Kirchhoff:
Az elektromos áramkör az áramkör algebrai összegét a feszültség passzív elemek egyenlő az algebrai összege elektromotoros erő az áramkör:
Ennek megfelelően a rendszer többi között a többi egyenlet, ami nem nehéz elkészíteni, anélkül, hogy a kifejezést a potenciális kontúr pont, egy egyszerű szabályt. A bal oldalon az egyenlet algebrai összege feszültségesések passzív áramköri elemeket, és hogy a megfelelő algebrai összege a EMF felmerült az elmozdulási a kontúr. Ennek megfelelően, az áramok pozitívnak tekinthető EMF és amelynek iránya egybeesik a irányát bejárás.