Cel dydaktyczny
- definiować pojęcie oporu równoważnego;
- obliczać opór równoważny oporników połączonych szeregowo;
- obliczać opór równoważny oporników połączonych równolegle.
W rozdziale Prąd i rezystancja opisaliśmy pojęcie oporu elektrycznego i wyjaśniliśmy podstawy konstrukcji opornika. Zasadniczo, opornik (rezystor) ogranicza przepływ ładunku w obwodzie i jest urządzeniem podlegającym prawu Ohma . Większość układów składa się z więcej niż jednego opornika. Jeżeli kilka połączonych ze sobą oporników zostanie podłączonych do źródła SEM, to natężenie prądu w obwodzie będzie zależało od wartości oporu równoważnego (ang. equivalent resistance) obwodu elektrycznego.
Opór równoważny (rezystancja równoważna) układu oporników zależy zarówno od ich poszczególnych oporów, jak i sposobu ich połączenia. Najprostszymi układami połączenia kilku oporników są połączenie szeregowe i połączenie równoległe (Ilustracja 10.11). W obwodzie szeregowym (ang. series circuit) prąd elektryczny wypływający z pierwszego opornika wpływa do drugiego. W związku z tym przez każdy opornik przepływa prąd o takim samym natężeniu. W obwodzie równoległym (ang. parallel circuit) wszystkie wejścia oporników połączone są ze sobą, tak samo jak wszystkie wyjścia (po stronie przeciwnej do wejścia). W przypadku konfiguracji równoległej spadek potencjału na każdym z oporników jest taki sam, więc natężenie prądu płynącego przez każdy z nich może być inne i zależy od jego oporu. Suma natężeń prądów przepływających przez poszczególne oporniki równa się natężeniu prądu, który wpływa do ich równoległego połączenia.
Oporniki połączone szeregowo
Mówimy, że oporniki połączone są szeregowo, gdy prąd przepływa przez nie po kolei. Spójrzmy na Ilustrację 10.12 przedstawiającą trzy oporniki połączone szeregowo. Między punktami i różnica potencjałów jest równa . Ponieważ ładunki mogą przepływać tylko jedną ścieżką przewodzenia, przez każdy z oporników przepływa prąd o takim samym natężeniu. Opór równoważny zestawu oporników połączonych szeregowo równa się sumie algebraicznej wartości poszczególnych oporów.
Na Ilustracji 10.12 prąd wychodzący ze źródła napięcia przepływa przez każdy z oporników, więc natężenie prądu przepływającego przez każdy z nich jest takie samo. Natężenie prądu płynącego przez układ zależy od napięcia źródła SEM i rezystancji przyłączonych oporników. Dla każdego opornika obserwowany spadek potencjałów między jego końcami jest równy stracie elektrycznej energii potencjalnej w czasie przepływu przez niego prądu. Zgodnie z prawem Ohma spadek potencjału na oporniku, przez który płynie prąd o natężeniu , oblicza się, stosując równanie , gdzie natężenie prądu wyraża się w amperach (), a to opór wyrażony w omach (). Suma napięć źródła (wnoszącego różnicę potencjałów do obwodu) i spadków potencjału na poszczególnych opornikach liczona dla zamkniętego oczka (pętli) obwodu powinna być równa zero
Równanie to jest często określane jako drugie prawo Kirchhoffa. Bardziej szczegółowo omówimy je w dalszej części tego rozdziału. Na Ilustracji 10.12 suma spadków potencjału na każdym z oporników i napięcia źródła powinna być równa zero
Ponieważ natężenie prądu płynącego przez każdy z elementów jest takie samo, równość można uprościć do oporu równoważnego, który jest po prostu sumą oporów poszczególnych oporników.
Szeregowo można połączyć dowolną liczbę oporników. Jeżeli połączymy szeregowo oporników, to odpowiadający im równoważny opór wynosi
Jedną z konsekwencji łączenia elementów w układzie szeregowym jest to, że gdy coś się dzieje z jednym, wpływa to na pozostałe. Na przykład, jeśli połączymy szeregowo kilka żarówek i jedna z nich się przepali, to wszystkie pozostałe również przestaną świecić.
Przykład 10.2
Opór równoważny, prąd i moc w szeregowych obwodach elektrycznych
Bateria o napięciu na biegunach jest podłączona do obwodu elektrycznego składającego się z szeregowo połączonych czterech oporników o oporze i jednego o oporze (rezystancji) (Ilustracja 10.13). Załóż, że bateria ma znikomy opór wewnętrzny.- Oblicz równoważny opór obwodu.
- Oblicz natężenie prądu płynącego przez każdy opornik.
- Oblicz spadek potencjału na każdym oporniku.
- Wyznacz całkowitą moc rozpraszaną przez oporniki i moc dostarczaną przez baterię.
Strategia rozwiązania
W obwodzie szeregowym opór równoważny jest algebraiczną sumą poszczególnych oporów. Natężenie prądu płynącego przez układ możemy obliczyć z prawa Ohma i jest ono równe stosunkowi napięcia do oporu równoważnego. Spadek potencjału na oporniku możemy wyznaczyć za pomocą prawa Ohma. Moc rozpraszaną przez opornik możemy policzyć z zależności ; aby wyznaczyć całkowitą moc rozproszoną przez wszystkie oporniki, należy zsumować moce rozproszone przez każdy z nich. Moc, z jaką energia jest dostarczana przez baterię (moc elektryczna baterii), obliczymy z wyrażenia .Rozwiązanie
- Opór równoważny jest algebraiczną sumą poszczególnych oporów
- Natężenie prądu płynącego przez każdy z oporników połączonych szeregowo jest takie samo i równa się wartości przyłożonego napięcia podzielonej przez równoważny opór
- Spadek potencjału na każdym oporniku można znaleźć korzystając z prawa Ohma
- Moc rozpraszana na oporniku wynosi , a moc dostarczana przez baterię
Znaczenie
Istnieje kilka powodów, dla których będziemy używać wielu oporników zamiast jednego opornika równoważnego. Może opornik o wymaganej rezystancji nie jest dostępny albo musimy odprowadzić generowane ciepło lub chcemy zminimalizować koszt oporników. Każdy opornik może kosztować od kilku groszy do kilku złotych, ale po pomnożeniu przez tysiące sztuk oszczędności mogą okazać się znaczne.Sprawdź, czy rozumiesz 10.2
Niektóre sznury miniaturowych lampek choinkowych zbudowane są w sposób umożliwiający zwarcie, gdy przepali się jedna. Urządzenie, które powoduje zwarcie, nazywa się bocznikiem i pozwala na przepływ prądu w całym obwodzie. Zwarcie jest jak zastąpienie elementu kawałkiem drutu – pozwala na obejście uszkodzenia i dalsze działanie obwodu elektrycznego. Żarówki są zwykle zgrupowane w seriach po dziewięć. Jeśli zbyt wiele żarówek się wypali, bocznikowanie może nie zadziałać – obwód pozostanie otwarty. Co jest tego przyczyną?
Krótko podsumujmy podstawowe właściwości oporników połączonych szeregowo:
- Szeregowo połączone opory dodają się, dając opór równoważny
- Przez każdy opornik przepływa prąd o takim samym natężeniu.
- Na poszczególnych opornikach połączonych szeregowo napięcie nie jest równe napięciu źródła, które rozkłada się na wszystkie oporniki. Całkowity spadek potencjału dla układu połączonych szeregowo oporników równa się sumie spadków potencjału na każdym oporniku z osobna.
Oporniki połączone równolegle
Ilustracja 10.14 przedstawia oporniki połączone równolegle i podłączone do źródła napięcia. Z połączeniem równoległym mamy do czynienia wtedy, gdy obie strony wszystkich oporników połączone są wspólnym przewodem o nieznacznej rezystancji. Spadek potencjału na każdym z oporników jest jednakowy. Natężenie prądu płynącego przez każdy z oporników można obliczyć z prawa Ohma , gdzie napięcie ma taką samą wartość na każdym oporniku. Przykładowo reflektory, radio i inne systemy samochodu są połączone równolegle, tak aby każdy wykorzystywał całe napięcie źródła i mógł działać całkowicie niezależnie. Tak samo jest z domową instalacją elektryczną.
Natężenie prądu płynącego ze źródła napięcia z Ilustracji 10.14 zależy od napięcia źródła i oporu równoważnego obwodu elektrycznego. W tym przypadku prąd płynie od źródła napięcia i dociera do węzła, gdzie dzieli się, by przepłynąć przez oporniki i . Część ładunków wypływających z baterii przepływa przez opornik , a pozostałe przez opornik . Suma natężeń prądów wpływających do węzła musi być równa sumie natężeń prądów z węzła wypływających
Równanie to jest znane także jako pierwsze prawo Kirchhoffa i szczegółowo omówimy je w dalszej części rozdziału. Po zastosowaniu tej reguły do Ilustracji 10.14 otrzymujemy . W omawianym obwodzie elektrycznym możemy wyodrębnić dwa oczka (dwie pętle), co prowadzi nas do zależności: oraz . Zauważmy, że spadek potencjału między miejscami połączenia równoległego oporników (węzłami) jest taki sam, a natężenia prądów się sumują
Uogólniając powyższe dla dowolnej liczby oporników połączonych równolegle, opór równoważny zależy od poszczególnych oporów w poniższy sposób
W wyniku równoległego połączenia oporników równoważny opór jest mniejszy niż opór (rezystancja) każdego z nich. Gdy oporniki są połączone równolegle, ze źródła wypływa prąd o większym natężeniu, niż gdyby każdy z oporników był podłączony do źródła oddzielnie, więc opór całkowity jest mniejszy.
Przykład 10.3
Analiza równoległego obwodu elektrycznego
Trzy oporniki o oporach , i połączono równolegle. Układ podłączono do źródła o napięciu na biegunach.- Jaki jest opór równoważny?
- Oblicz natężenie prądu dostarczanego przez źródło do obwodu równoległego.
- Oblicz natężenia prądów przepływających przez poszczególne oporniki i udowodnij, że ich suma odpowiada natężeniu prądu wypływającego ze źródła.
- Oblicz moc energii elektrycznej wydzielanej na każdym z oporników.
- Oblicz moc energii elektrycznej dostarczanej przez źródło układowi i udowodnij, że jest równa sumie mocy energii rozpraszanych przez poszczególne oporniki.
Strategia rozwiązania
- Równoważny opór układu oporników połączonych równolegle obliczamy z zależności
- Natężenie prądu dostarczanego przez źródło napięcia możemy obliczyć z prawa Ohma, podstawiając w miejsce oporu: .
- Natężenia prądów płynących przez poszczególne oporniki łatwo obliczymy z prawa Ohma (), pamiętając, że napięcie na wszystkich opornikach jest takie samo. Całkowite natężenie prądu jest sumą natężeń prądów przepływających przez poszczególne oporniki: .
- Moc energii rozpraszanej przez każdy z oporników można obliczyć przy użyciu jednego z równań wiążących ją z natężeniem prądu, napięciem i oporem, ponieważ wszystkie te wielkości są dobrze znane. Skorzystajmy z wyrażenia , gdyż do każdego opornika przyłączono całe napięcie ze źródła.
- Moc energii elektrycznej dostarczanej do układu także można obliczyć na kilka sposobów, np. ze wzoru .
Rozwiązanie
- Opór równoważny układu oporników połączonych równolegle liczymy z Równania 10.3. Po podstawieniu danych otrzymujemy
- Natężenie prądu dostarczanego przez źródło możemy obliczyć z prawa Ohma, podstawiwszy obliczony opór równoważny w miejsce oporu całkowitego. Otrzymujemy
- Natężenia prądów przepływających przez poszczególne oporniki można łatwo obliczyć z prawa Ohma, ponieważ na każdym oporniku odkłada się napięcie ze źródła
- Do obliczenia mocy energii rozpraszanej na poszczególnych opornikach użyjemy np. równania
- Moc źródła także możemy policzyć na kilka sposobów, np. . Po podstawieniu prądu całkowitego otrzymujemy
Znaczenie
Całkowita moc rozpraszania energii przez oporniki także wynosiZauważmy, że moc rozpraszania energii (wydzielania energii cieplnej na oporze zewnętrznym) przez oporniki równa się mocy energii dostarczanej do układu przez źródło.
Sprawdź, czy rozumiesz 10.3
Rozważmy układ trzech oporników połączonych szeregowo i podłączonych do źródła napięcia () – jak w poprzednim przykładzie. Czy opór równoważny układu szeregowego oporników byłby w stosunku do oporu tych trzech oporników w połączeniu równoległym większy, mniejszy czy może mu równy? Czy natężenie prądu płynącego przez obwód szeregowy będzie większe czy mniejsze od natężenia prądu dostarczanego przez identyczne źródło SEM przyłączone do obwodu z połączeniem równoległym, a może będzie mu równe? Jak się mają do siebie: moc rozpraszania energii przez oporniki połączone szeregowo i moc rozpraszania energii przez oporniki połączone równolegle?
Sprawdź, czy rozumiesz 10.4
W jaki sposób, korzystając z rzeki i dwóch wodospadów, można stworzyć model równoległego połączenia dwóch oporników? Kiedy ta analogia się nie sprawdza?
Krótko podsumujmy podstawowe właściwości oporników połączonych równolegle:
- Równoważny opór obliczamy ze wzoru
- Spadek potencjału na końcach każdego opornika jest taki sam.
- Natężenie prądu dopływającego do oporników połączonych równolegle dzieli się tak, że przez żaden nie przepływa całkowity prąd. Natężenie prądu dopływającego do oporników połączonych równolegle równa się sumie natężeń przepływającego przez nie prądu.
W rozdziale tym wprowadziliśmy opór równoważny oporników połączonych szeregowo i oporników połączonych równolegle. Przypomnijmy sobie, że w rozdziale Pojemność elektryczna wprowadziliśmy równoważną pojemność kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle. Obwody często zawierają jednocześnie kondensatory i oporniki. Tabela 10.1 podsumowuje równania stosowane do wyznaczania oporu równoważnego (rezystancji równoważnej) i pojemności równoważnej dla układów szeregowych i równoległych.
Połączenie szeregowe | Połączenie równoległe | |
---|---|---|
Równoważna pojemność | ||
Równoważny opór |
Kombinacje połączeń szeregowych i równoległych
Bardziej skomplikowane połączenia oporników są często tylko kombinacjami połączeń szeregowych i równoległych. Takie obwody elektryczne nie są rzadkością, zwłaszcza gdy istotną rolę odgrywa także rezystancja przewodów. W takim przypadku rezystancja przewodu traktowana jest jako połączona szeregowo z innymi opornikami połączonymi ze sobą równolegle.
Stosując metody przedstawione na Ilustracji 10.15, możemy uprościć zestawy połączeń szeregowych i równoległych do jednego opornika równoważnego. Poszczególne części obwodu elektrycznego traktujemy jako połączenia szeregowe lub równoległe i redukujemy do odpowiadających im równoważnych oporów aż do momentu, gdy pozostanie pojedynczy opór równoważący wszystkie pozostałe. Przedstawiony sposób jest raczej czasochłonny niż trudny. Opór równoważny, zastępujący wszystkie pozostałe, oznaczamy .
Zacznijmy od obserwacji, że oporniki (rezystancje) i są połączone szeregowo. Możemy je zastąpić jednym opornikiem o odpowiednim oporze równoważnym. Dla ułatwienia wprowadźmy notację uwzględniającą numery oporników w postaci odpowiednich indeksów. Zgodnie z tą notacją opór równoważny oporników i oznaczymy
Teraz obwód elektryczny upraszczamy do trzech oporników, jak to pokazuje Ilustracja 10.15 (c). Na uproszczonym schemacie widzimy, że teraz oporniki i tworzą układ równoległy. Możemy je zredukować do oporu równoważnego
Krok ten, czyli redukcję obwodu elektrycznego do dwóch oporników, przedstawia Ilustracja 10.15 (d). Teraz obwód składa się z dwóch oporników połączonych szeregowo. Ich równoważny opór jest jednocześnie oporem równoważnym całego obwodu
Osiągnęliśmy główny cel analizy tego układu i obwód został uproszczony do pojedynczego opornika i jednego źródła napięcia.
Teraz możemy przeanalizować obwód elektryczny. Natężenie prądu dostarczanego przez źródło SEM wynosi . Prąd o takim natężeniu przepływa przez opornik , dlatego oznaczmy go jako . Spadek potencjału na oporniku obliczamy przy użyciu prawa Ohma
Spoglądając na Ilustracja 10.15 (c), widzimy, że daje to spadku potencjału na każdym z oporników i połączonych równolegle. Natężenie prądu płynącego przez opornik wyliczamy z prawa Ohma
Oporniki i są połączone szeregowo, więc przepływający przez nie prąd ma takie samo natężenie
Z prawa Ohma możemy obliczyć spadek potencjału na pozostałych dwóch opornikach. Szukane wartości wynoszą: i . Pozostało nam obliczyć moc źródła SEM i moc wydzielaną na poszczególnych opornikach. Moc rozpraszania energii przez poszczególne oporniki wynosi
Całkowita energia jest stała w każdym procesie. W związku z tym moc dostarczania energii przez źródło SEM (moc elektryczna źródła) równa się . Analiza mocy dostarczania energii do obwodu i mocy utraty energii na opornikach jest dobrym testem przeprowadzonych obliczeń; obie wartości powinny być równe.
Przykład 10.4
Łączenie ze sobą obwodów szeregowych i równoległych
Ilustracja 10.16 przedstawia oporniki połączone szeregowo i równolegle. Załóżmy, że opornik oznacza rezystancję przewodu prowadzącego od źródła SEM do oporników i .- Oblicz równoważny opór obwodu.
- Jaki jest spadek potencjału na oporniku ?
- Wyznacz natężenie prądu płynącego przez opornik . Jaka moc jest rozpraszana przez opornik ?
Strategia rozwiązania
- Żeby obliczyć opór równoważny obwodu, najpierw musimy wyliczyć opór równoważny połączonych równolegle oporników i . Otrzymany opór zastępczy potraktujemy jako połączony szeregowo z opornikiem i obliczymy opór równoważny tego połączenia.
- Natężenie prądu płynącego przez opornik liczymy z prawa Ohma. Równe jest ono natężeniu prądu wypływającego ze źródła SEM. Spadek potencjału na oporniku (reprezentującym opór przewodów łączących oporniki i źródło SEM) obliczamy z prawa Ohma.
- Natężenie prądu płynącego przez opornik wyznaczamy z prawa Ohma, . Napięcie na oporniku obliczamy z zależności .
- Wykorzystując prawo Ohma (), moc utraty energii na oporniku wyliczamy z zależności .
Rozwiązanie
- W obliczeniu oporu równoważnego obwodu pomoże nam spostrzeżenie, że oporniki i są połączone równolegle ze sobą i szeregowo z opornikiem . Równoważny opór wynosi więc
- Natężenie prądu przepływającego przez opornik równa się natężeniu prądu dostarczanemu przez źródło SEM
- Aby wyznaczyć natężenie prądu płynącego przez opornik , najpierw musimy obliczyć przyłożone do niego napięcie. Napięcie przyłożone do dwóch oporników połączonych równolegle jest identyczne
- Moc rozpraszana przez opornik wynosi
Znaczenie
Analizę złożonych obwodów elektrycznych często można uprościć, redukując układ do źródła SEM i opornika równoważnego. Jednak nawet wtedy, gdy nie da się w ten sposób uprościć całego układu, zwykle wykonalne jest uproszczenie fragmentów, co znacznie ułatwia analizę całości.Sprawdź, czy rozumiesz 10.5
Przyjrzyj się obwodom elektrycznym w swoim domu. Podaj przynajmniej dwa przykłady obwodów, które w celu zwiększenia skuteczności działania zbudowano z kombinacji połączeń szeregowych i równoległych.
Praktyczne konsekwencje
Jedną z konsekwencji ostatniego przykładu jest to, że rezystancja przewodów zmniejsza natężenie prądu i moc elektryczną, z jaką energia jest dostarczana do opornika. Jeśli rezystancja przewodu jest stosunkowo duża, jak w zużytym (lub bardzo długim) przedłużaczu, to ta strata może być znacząca. Jeżeli prąd o dużym natężeniu przepływa przez przewód, to napięcie, które odkłada się na przewodzie (), także może być znaczące i stać się zauważalne ze względu na ciepło wytwarzane w przewodzie.
Na przykład, jeśli wyjadając z lodówki, spowodujesz włączenie agregatu, to lampka w lodówce przygaśnie na chwilę. Podobnie możesz zauważyć, że oświetlenie w samochodzie przygasa w trakcie uruchomiania silnika (choć może to być także spowodowane oporem wewnętrznym samego akumulatora).
Wyjaśnienie powyższych przypadków nagłego wzrostu natężenia prądu przedstawia Ilustracja 10.17. Urządzenie reprezentowane przez opornik ma bardzo niską oporność, więc gdy jest włączane, płynie prąd o dużym natężeniu. Zwiększone natężenie prądu powoduje większy spadek potencjału () na przewodach reprezentowanych przez , co obniża napięcie na żarówce (zaznaczonej jako ), która wyraźnie gaśnie.
Strategia rozwiązywania zadań
Strategia rozwiązywania zadań: oporniki połączone szeregowo i równolegle
- Narysuj czytelny schemat, opisując wszystkie oporniki i źródła SEM. Etap ten wymaga także wpisania danych do schematu układu.
- Określ dokładnie, co musisz wyznaczyć w zadaniu (zdefiniuj niewiadome). Przyda się lista pisemna.
- Ustal, czy oporniki połączone są szeregowo, równolegle, czy też ich połączenie jest kombinacją powyższych połączeń. Przeanalizuj schemat, aby dokonać oceny. Oporniki połączone są szeregowo, jeśli prąd o takim samym natężeniu przepływa przez nie kolejno.
- Aby obliczyć niewiadome, skorzystaj z właściwości danego rodzaju połączenia. Inne równania dotyczą połączeń szeregowych, a inne równoległych.
- Sprawdź, czy otrzymane wyniki mają sens.
Przykład 10.5
Łączenie obwodów szeregowych i równoległych
Dwa połączone szeregowo oporniki ( i ) zestawiono z dwoma równoległymi opornikami ( i ). Szeregowo-równoległy układ podłączono do baterii. Każdy z oporników ma opór . Przewód łączący oporniki z baterią ma pomijalną rezystancję. Prąd o natężeniu płynie przez opornik . Ile wynosi napięcie na biegunach baterii?Strategia rozwiązania
Aby znaleźć rozwiązanie, wykorzystaj schemat przedstawiony w opisanej powyżej strategii rozwiązywania problemów.Rozwiązanie
- Narysuj czytelny schemat obwodu (Ilustracja 10.18).
- Nie znamy napięcia na biegunach baterii. Aby je wyznaczyć, musimy obliczyć opór równoważny obwodu.
- Z warunków zadania wiemy, że oporniki i są połączone szeregowo, a oporniki i równolegle. Równoważny opór odpowiadający równoległej konfiguracji oporników i jest połączony szeregowo z opornikami i .
- Wartość SEM baterii możemy wyznaczyć, mnożąc natężenie prądu wypływającego z baterii przez opór równoważny obwodu. Natężenie prądu wypływającego z baterii jest równe natężeniu prądu przepływającego przez opornik i ma wartość . Redukując obwód, musimy wyliczyć jego opór równoważny. Aby uprościć obwód, najpierw weźmy pod uwagę dwa oporniki połączone równolegle. Równoważny opór wynosi