異なる起電力を持つ 2 つの電流源があります: E1=12 V と E2=8 V。各電流源には内部抵抗があります: それぞれ R1=4 オームと R2=2 オーム。さらに、回路には抵抗 R = 20 オームの加減抵抗器が含まれています。
加減抵抗器と電流源に流れる電流を決定する必要があります。
私たちは、電気回路の電流強度を計算するためのデジタル製品、つまり電卓を紹介します。この便利なツールは、さまざまなデバイスの電流強度の決定に関連する電気工学およびエレクトロニクスの問題を解決するのに役立ちます。
この計算機は、起電力 E1=12 V と E2=8 V、それぞれ内部抵抗 R1=4 オームと R2=2 オームを持つ 2 つの電流源とレオスタットを含む、電気回路の指定されたパラメータに基づいています。抵抗 R=20 オーム。計算機を使用すると、各回路要素の電流強度を簡単に求めることができます。
当社の計算機はシンプルで直感的なインターフェイスを備えており、回路パラメータをすばやく簡単に入力して結果を得ることができます。美しい HTML デザインも備えており、電卓の使用がさらに楽しくなります。
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2 つの電流源と加減抵抗器で構成される電気回路があります。最初のソースの起電力 E1 = 12 V および内部抵抗 R1 = 4 オーム、2 番目のソースの起電力 E2 = 8 V および内部抵抗 R2 = 2 オームです。加減抵抗器の抵抗は R = 20 オームです。
加減抵抗器と電流源の電流の強さを決定する必要があります。
この問題を解決するには、電気回路内の電流 (I) が電圧 (V) に比例し、抵抗 (R) に反比例するというオームの法則を使用できます: I = V / R。
ΔDC E1 と内部抵抗 R1 を持つ電流源の場合、電流の強さは I1 = E1 / (R1 + R) になります。ここで、R は加減抵抗器の抵抗です。
?DS E2 と内部抵抗 R2 を備えた電流源の場合、電流の強さは I2 = E2 / (R2 + R) になります。
加減抵抗器内の電流の強さは、両方の電源を流れる電流の合計に等しくなります: I = I1 + I2。
条件で指定された値を使用して、回路の各要素の電流を計算できます。
I1 = 12 / (4 + 20) = 0.5A I2 = 8 / (2 + 20) = 0.4A I = I1 + I2 = 0.5 + 0.4 = 0.9A
したがって、加減抵抗器の電流は 0.9 A、電流源の電流はそれぞれ 0.5 A と 0.4 A になります。
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この製品はタスク番号 31563 で、2 つの電流源と加減抵抗器で構成される回路の電流強度の決定に関連しています。
起電力 E1=12 V と E2=8 V、内部抵抗 R1=4 オームと R2=2 オームをそれぞれ持つ 2 つの電流源と、抵抗 R=20 オームの加減抵抗器があり、これらは次のように接続されています。図。
加減抵抗器と電流源の電流の強さを決定する必要があります。この問題を解決するには、キルヒホッフの法則とオームの法則が使用されます。
キルヒホッフの法則によれば、ノードに流れる電流の合計は、ノードから来る電流の合計と等しくなければなりません。
オームの法則によれば、回路内の電流は電圧に比例し、回路の抵抗に反比例します。
回路内の電流の強さを決定するには、これらの法則を使用し、回路内の電流の強さが回路抵抗の合計に対する電圧の比に等しいという公式を適用する必要があります。
問題の詳細な解決策と、解決策で使用される条件、公式、法則の簡単な説明、計算式の導出と答えが、必要なすべての計算と説明が記載されている対応するソースで見つけることができます。解決策について質問がある場合は、問題の作成者または他の資格のある専門家に問い合わせることができます。
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とても使いやすく、高機能なデジタル製品です。
さまざまなタスクを簡単かつ迅速に実行し、プロセスを管理できます。
このデジタル製品の品質は高レベルであり、長期間の使用を保証します。
このデジタル製品のおかげで、作業効率が大幅に向上し、タスクを完了するまでの時間を短縮できます。
直感的なインターフェイスを備えており、可能な限りシンプルかつ便利に使用できます。
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