Galeria de mapas mentais Circuitos e seus métodos de análise
Este é um mapa mental sobre circuitos e seus métodos de análise. Ele resume as funções e componentes dos circuitos, modelos de circuitos, direções de referência de tensão e corrente, direções de referência de tensão e corrente, etc.
Editado em 2024-04-08 00:35:50이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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Circuitos e seus métodos de análise
As funções e componentes de um circuito
A função do circuito
Realizar a transmissão, distribuição e conversão de energia elétrica
Implementar transmissão e processamento de sinal
componentes de um circuito
Fonte de alimentação: Um dispositivo que fornece energia elétrica
Elo intermediário: o papel de transmitir, distribuir e controlar energia elétrica
Carga: um dispositivo que consome energia elétrica
modelo de circuito
Para facilitar a análise e cálculo dos circuitos reais, sob certas condições, os fatores secundários do componente real são muitas vezes ignorados e as suas principais propriedades eletromagnéticas são destacadas, tratando-o como um componente de circuito ideal.
Um circuito composto de componentes de circuito ideais é chamado de modelo de circuito de um circuito real.
Instruções de referência para tensão e corrente
direção de referência
Ao analisar e calcular circuitos, qualquer direção de carga é assumida.
Como expressar a direção de referência
Relação entre direção real e direção de referência
A direção real é consistente com a direção de referência e o valor da corrente (ou tensão) é positivo; A direção real é oposta à direção de referência e o valor da corrente (ou tensão) é negativo.
Operação em carga da fonte de alimentação, circuito aberto e curto-circuito
Fonte de alimentação trabalhando em carga
tensão e corrente
Poder e equilíbrio de poder
Distinguir entre fonte de alimentação e carga
Determine com base na direção real de U e I
Fonte de alimentação: As direções reais de U e I são opostas, ou seja, a corrente flui para fora do terminal " " (a energia é emitida)
Carga: U e I têm a mesma direção real, ou seja, a corrente sai do terminal "-" (absorve energia)
Determine com base nas direções de referência de U e I
As direções de referência de U e I são diferentes, P = UI > 0, fonte de alimentação; P = UI < 0, carga.
Valor nominal e valor real
Classificação: O valor de uso especificado de equipamentos elétricos durante a operação normal
As classificações refletem a segurança do uso de equipamentos elétricos
As classificações indicam a capacidade do equipamento elétrico a ser usado
Três estados operacionais de equipamentos elétricos
Status de trabalho avaliado: I = IN, P = PN (econômico, razoável, seguro e confiável)
Sobrecarga (sobrecarga): I > IN, P > PN (o equipamento é facilmente danificado)
Subcarga (carga leve): I < IN, P < PN (antieconômico)
Circuito aberto da fonte de alimentação
recurso
eu = 0
U = U0 = E tensão do terminal da fonte de alimentação (tensão de circuito aberto)
P = 0 potência de carga
Características de uma pausa em algum lugar do circuito
A corrente no circuito aberto é zero I = 0;
A tensão U no circuito aberto depende das condições do circuito
Curto-circuito de energia
recurso
I=IS=E/R corrente de curto-circuito (muito grande)
U = 0 tensão do terminal da fonte de alimentação
P = 0 potência de carga
PE = Delta P = I²R0 Toda a energia gerada pela fonte é consumida pela resistência interna
Características de uma pausa em algum lugar do circuito
A tensão no curto-circuito é igual a zero;
A corrente I no curto-circuito depende das condições do circuito
Lei de Kirchhoff
Lei Atual de Kirchhoff (KCL)
i = 0 (para corrente de forma de onda arbitrária) I = 0 (em circuito CC)
A lei das correntes pode ser generalizada para qualquer superfície fechada hipotética que envolva parte de um circuito. A soma algébrica das correntes que passam por qualquer superfície fechada em qualquer instante também é igual a zero.
Lei de Tensão de Kirchhoff (KVL)
A qualquer momento, partindo de qualquer ponto do loop e viajando ao longo do loop durante uma semana, a soma dos aumentos de potencial nesta direção é igual à soma das quedas de potencial.
Em qualquer instante, ao longo de qualquer direção do circuito, a soma algébrica das tensões em cada seção do circuito é sempre igual a zero. Ou seja: U = 0
Análise Transitória de Circuitos
Cálculo do potencial em um circuito
Teorema de Thévenin
Dois modelos de fonte de alimentação e suas transformações equivalentes
fonte de energia
Bateria
Transformação equivalente do modelo de fonte de alimentação
teorema da superposição
Para circuitos lineares, a corrente de qualquer ramal pode ser considerada como a soma algébrica das correntes geradas neste ramal quando cada fonte de energia (fonte de tensão ou fonte de corrente) atua respectivamente no circuito.
O princípio da superposição só se aplica a circuitos lineares
A corrente ou tensão de um circuito linear pode ser calculada pelo princípio da superposição, mas a potência P não pode ser calculada pelo princípio da superposição.
Tratamento de fonte de alimentação não ativa: E = 0, o que significa que E está em curto-circuito Is= 0, o que significa que Is está em circuito aberto;
Ao resolver o problema, devem ser marcados os sentidos de referência da corrente e tensão de cada ramo. Se a corrente dividida e a tensão dividida forem opostas às direções de referência da corrente e da tensão no circuito original, um sinal negativo deve ser colocado antes do termo correspondente durante a sobreposição.
Ao aplicar o princípio da superposição, as fontes de alimentação podem ser agrupadas para resolver o problema, ou seja, o número de fontes de alimentação em cada circuito derivado pode ser superior a uma
método atual de ramificação
Etapas de resolução de problemas
1. Marque a direção de referência de cada corrente de ramal na figura para o circuito selecionado. Marque a direção do percurso do circuito
2. Use KCL para listar (n-1) equações de corrente de nós independentes para os nós.
3. Aplique KVL para listar equações de tensão de retorno independentes b-(n-1) para o circuito (geralmente a lista de malha pode ser usada)
4. Resolva b equações simultaneamente para encontrar a corrente de cada ramo.
Resistores em série e paralelo
conexão em série de resistores
Características
Os resistores são conectados sequencialmente um após o outro
A mesma corrente passa por cada resistor
A resistência equivalente é igual à soma das resistências R =R1 R2
A distribuição de tensão através de um resistor em série é proporcional à resistência; a fórmula de divisão de tensão quando dois resistores são conectados em série: U1=R1/(R1 R2) U2=R2/(R1 R2)
aplicativo
Redução de tensão, limitação de corrente, regulação de tensão, etc.
Resistores em paralelo
Características
Cada resistor é conectado entre dois nós comuns
A tensão em cada resistor é a mesma
O recíproco da resistência equivalente é igual à soma dos recíprocos de cada resistência
A distribuição da corrente através de um resistor paralelo é inversamente proporcional à resistência
aplicativo
Desvio, regulação de corrente, etc.