기전력 E1 = 12V를 갖는 2개의 전류원 및

서로 다른 기전력을 갖는 두 가지 전류 소스(E1=12V 및 E2=8V)가 있습니다. 각 소스에는 각각 R1=4Ω 및 R2=2Ω의 내부 저항이 있습니다. 또한 회로에는 저항이 R = 20Ω인 가변 저항이 포함되어 있습니다.

가변저항기 및 전류원에 흐르는 전류를 결정하는 것이 필요합니다.

상품 설명

우리는 전기 회로의 전류 강도를 계산하는 계산기인 디지털 제품을 소개합니다. 이 편리한 도구는 다양한 장치의 전류 강도 결정과 관련된 전기 공학 및 전자 분야의 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

계산기는 내부 저항 R1=4Ω 및 R2=2Ω을 갖는 기전력 E1=12V 및 E2=8V를 갖는 2개의 전류원과 가변저항기를 포함하는 전기 회로의 지정된 매개변수를 기반으로 합니다. 저항 R=20Ω. 계산기를 사용하면 각 회로 요소의 전류 강도를 쉽게 확인할 수 있습니다.

당사의 계산기에는 빠르고 쉽게 회로 매개변수를 입력하고 결과를 얻을 수 있는 간단하고 직관적인 인터페이스가 있습니다. 또한 아름다운 HTML 디자인을 갖추고 있어 계산기 사용이 더욱 즐거워집니다.

편리하고 유용한 디지털 제품을 디지털 제품 매장에서 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회를 놓치지 마세요.

알겠습니다. 귀하의 요청에 답변해 드리겠습니다.

두 개의 전류원과 가변저항기로 구성된 전기 회로가 있습니다. 첫 번째 소스는 기전력 E1 = 12V 및 내부 저항 R1 = 4Ω을 갖고, 두 번째 소스는 기전력 E2 = 8V 및 내부 저항 R2 = 2Ω을 갖습니다. 가변 저항의 저항은 R = 20Ω입니다.

가변저항기 및 전류 소스의 전류 세기를 결정해야 합니다.

이 문제를 해결하기 위해 전기 회로의 전류(I)가 전압(V)에 비례하고 저항(R)에 반비례한다는 옴의 법칙(I = V / R)을 사용할 수 있습니다.

ΔDC E1 및 내부 저항 R1을 갖는 전류원의 경우 전류 강도는 I1 = E1 / (R1 + R)입니다. 여기서 R은 가변 저항의 저항입니다.

ΔDS E2 및 내부 저항 R2를 갖는 전류원의 경우 전류 강도는 I2 = E2 / (R2 + R)입니다.

가변 저항의 전류 강도는 두 소스를 통과하는 전류의 합인 I = I1 + I2와 같습니다.

조건에 제공된 값을 사용하여 회로의 각 요소의 전류를 계산할 수 있습니다.

I1 = 12 / (4 + 20) = 0.5A I2 = 8 / (2 + 20) = 0.4A 나는 = I1 + I2 = 0.5 + 0.4 = 0.9A

따라서 가변 저항의 전류는 0.9A이고 전류 소스의 전류는 각각 0.5A 및 0.4A입니다.


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이 제품은 작업 번호 31563으로 두 개의 전류 소스와 가변 저항으로 구성된 회로의 전류 강도 결정과 관련됩니다.

기전력 E1=12V 및 E2=8V와 내부 저항 R1=4Ω 및 R2=2Ω을 갖는 두 개의 전류 소스와 저항 R=20Ω을 갖는 가변 저항이 있으며 이는 그림과 같이 연결됩니다. 그림.

가변저항기 및 전류원의 전류 강도를 결정하는 것이 필요합니다. 이 문제를 해결하기 위해 Kirchhoff의 법칙과 Ohm의 법칙이 사용됩니다.

키르히호프의 법칙에 따르면, 노드로 흐르는 전류의 합은 노드에서 나오는 전류의 합과 같아야 합니다.

옴의 법칙에 따르면 회로의 전류는 전압에 비례하고 회로의 저항에 반비례합니다.

회로의 전류 강도를 결정하려면 이러한 법칙을 사용하고 회로의 전류 강도가 회로 저항의 합에 대한 전압의 비율과 같다는 공식을 적용해야 합니다.

솔루션에 사용된 조건, 공식 및 법칙에 대한 간략한 설명, 계산 공식의 도출 및 답변이 포함된 문제에 대한 자세한 솔루션은 필요한 모든 계산 및 설명이 제공되는 해당 소스에서 찾을 수 있습니다. 솔루션에 대해 질문이 있는 경우 문제 작성자나 자격을 갖춘 다른 전문가에게 문의할 수 있습니다.


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