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저항의 시리즈 조합


전원이 높고 더 작은 구성 요소에 전기를 공급 해야하는 경우 필요에 따라 전압 레벨을 줄여야합니다. 구체적으로, 이것은 저항기가 중요한 역할을하는 적절한 전자 회로를 사용하여 달성됩니다. 전기 및 전자 공학에는 구성 요소를 연결하는 두 가지 주요 방법이 있습니다. 시리즈 조합은 첫 번째 유형 인 반면 병렬 조합은 두 번째 유형입니다. 구성 요소가 저항의 직렬 조합으로 연결되면 동일한 전류가 이들을 통해 흐릅니다. 그러나 전압은 다릅니다. 따라서 최대 적용된 전압은 각 구성 요소의 전류 손실의 합에 해당합니다.

저항의 조합

전류는 하전 입자의 통과입니다. 전하 흐름은 현재 전기에서 연속적입니다. 이것은 전기의 흐름이 더 높은 전위에서 낮은 전위로 이동하기 때문입니다.

전류는 전도성 재료로 만든 폐쇄 루프 회로를 통해서만 흐를 수 있습니다. 회로의 모든 와이어가 같은 방향으로 이동하여 완전한 회로를 형성하기 때문입니다.

저항은 다양한 조합으로 사용됩니다. 다양한 조합으로 저항을 배열하는 두 가지 방법이 있습니다.

(i) 저항의 시리즈 조합

(ii) 저항의 병렬 조합

저항의 시리즈 조합 :

저항은 함께 연결될 때 직렬로 연결되어 전류가 한 저항에서 다른 저항으로 흐를 수 있습니다. 예를 들어, 세 가지 저항이 있다고 가정합니다. 각 저항은 옴 값이 R1, R2 또는 R3입니다.

개별 저항기가 일련의 조합에있을 때 총 저항은 저항의 합과 같으며 수학적으로 표현 될 수 있습니다.

r r1 + r2 + r3.

r =총 저항

특성

  • 저항의 시리즈 조합에서 모든 저항은 한 줄로 연결됩니다.

  • 이 저항 연결 방법으로 현재 값은 모든 저항에서 일정하게 유지됩니다.

  • 각 저항을 통해 흐르는 전류는 일정합니다.

ir1 =ir2 =ir3 =1ma

세 가지 저항은이 회로에서 직렬 조합, 즉 R1, R2 및 R3.

입니다.
  • 회로에는 저항의 일련의 조합이 포함되어 있기 때문에이 세 가지 저항을 모두 합산하여 회로의 전체 저항을 얻습니다.

rt =r1 +r2 +r3

  • 위에서 언급 한 방정식으로 그러한 저항 값을 대체함으로써 회로의 동등한 저항을 얻을 수 있습니다.

req =2Ω + 3ω + 5Ω =10Ω

  • 따라서 동등한 저항은 10 옴입니다. 대안으로 회로의 모든 저항을 대체 할 수있는 저항의 시리즈 조합으로 간주 될 수 있습니다.

  • 회로의 순 저항을 결정하기위한 최종 표현식은 다음과 같습니다.

rt =rx + ry + rz +… .. rn

저항의 직렬 조합의 전압

  • 각 저항의 전압은 회로에서 다릅니다. 저항 값의 변화는 모든 저항에 걸쳐 가변 전압 강하를 초래합니다.

  • 주어진 공식을 사용하여 회로 터미널에서 총 전압을 얻을 수 있습니다

vt =vr1 + vr2 + vr3 =10v

옴의 법칙을 각 저항에 적용함으로써 우리는 그 저항을 가로 지르는 전압을 결정할 수 있습니다.

vr1 =i x r1 =1a x 2ω =2v

vr2 =i x r2 =1a x 3Ω =3v

vr3 =i x r3 =1a x 5Ω =5v

이러한 전압을 추가하면 회로의 적용 전압 인 10V를 얻습니다.

  • 결과적으로, 우리는 시리즈 조합의 모든 회로에서 전체 전압을 추론 할 수 있습니다.

vt =vrx + vry + vrz + …… .. + vrn

저항의 시리즈 조합의 응용

  • 우리는 저항의 일련의 조합의 실질적인 사용을 보여주기 위해 회로를 설계하고 해결합니다.

    .
  • 회로의 빛 의존성 저항은 물리적 수량을 전기 신호로 변환합니다.

  • LDR의 값이 10 킬로 오크이고 저항 Rx의 값이 천 옴의 값을 가지고 있다고 가정합니다.

vout =rx/(rx +ry) x vin

=1000/(10000 +1000) x 12

vout =1.09

저항의 병렬 조합 :

두 곳 사이에 두 개 이상의 저항이 병렬로 연결되면 각 저항을 통해 흐르는 전류는 다른 방향으로 이동합니다. 그러한 회로에서, 전류는 분기에서 나누어지고 재조합됩니다.

수학 공식 사용, 저항의 일련의 병렬 조합에 대한 등가 저항 (r1, r2, r3, r5, …… ..)

1/req =1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4 + 1/r5 + …… ..

결론 :

저항은 회로 요소로서 전기 저항을 구현하는 2 개의 말단 수동 전기 성분입니다. 회로에서 저항기는 전류 흐름과 전압이 줄어 듭니다. 전기 회로의 많은 구성 요소는 다양한 저항 네트워크를 생성하기 위해 직렬 조합 또는 병렬 조합으로 연결됩니다. 때로는 동일한 회로 내의 여러 루프에 걸친 저항의 직렬 및 병렬 조합이 더 복잡한 저항 네트워크를 만듭니다. 저항은 결코 분리되지 않기 때문에 이것을 이해하는 것이 중요합니다. 대신, 그들은 다양한 조합으로 여러 저항을 포함하는 더 큰 회로의 일부로 연결됩니다.

 

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