Innehållsförteckning:
- Steg 1: En sammanfattning av vad som är tillgängligt
- Steg 2: Färgkod
- Steg 3: Allmänna regler - Resistance Network
- Steg 4: Allmänna regler
- Steg 5: Parallellt motstånd - hur
- Steg 6: En sammanfattning av reglerna
- Steg 7: En sammanfattning av vad du kan göra
Video: Om OHM och hans lag: 7 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
OHM: s lag - vad det är. Hur det fungerar.
Ett personligt läromedel för den intresserade och tålmodiga läraren. Läs bara följande sidor med omsorg eller ring upp dem med hjälp av HJÄLP -funktionen under programkörning. A) Lär dig färgkoden för motstånd genom övning. B) Lär dig att beräkna rsistans för SERIES, PARALLEL, SERIES-PARALLEL kretsar. Kretsar genereras automatiskt och visas. Svaren verifieras och ett poängkort förvaras. Välj en svårighetsgrad: (E) asy, (D) ifficult, (E) xpert. En kalkylator och anteckningsblock behövs för de mer avancerade nivåerna. Bara en anteckningsblock kommer att göra för (E) asy -nivån. VIKTIGT: Att besvara frågor om impuls kommer att leda till misslyckande och frustration. LÄS instruktionerna som föregick markören med försiktighet och svara in natura innan du fortsätter (tryck på ENTER). KOM ihåg: GIGO - Sopor in, sopor ut
Steg 1: En sammanfattning av vad som är tillgängligt
HJÄLP: Börja med att läsa ALLA sidor (5) i avsnittet (H) elp. Sidorna presenteras nedan tillsammans med några expanatory note.
Steg 2: Färgkod
Den här sidan förklarar färgkoden för motstånd.
VÄLJ DENNA ÖVNINGEN FÖRST och bli bekväm med koden. På grund av variationer i färg på olika displayer, förkortas en förkortning (t.ex. 'Viol' för violett) av den avsedda färgen strax före markören när en färgtolkning krävs. Ett färgband visas hela tiden på skärmens övre högra del. Det här är en rolig övning!
Steg 3: Allmänna regler - Resistance Network
Detta är de allmänna reglerna för att hitta det totala resistanset (Rt) för motståndsnätverket. Obs: Rt = Totalt motstånd, Rs = Seriemotstånd (verkligen Rt för ett SERIES -nätverk), Rp = Parallellt motstånd (verkligen Rt för ett parallellt nätverk), Req = ekvivalent motstånd. Läs denna sida flera gånger om det behövs eller tills du är bekväma med terminologin.
Steg 4: Allmänna regler
Detta är de allmänna reglerna för serier och för parallella kretsar. Istället för WIRES som tar bort ELEKTRIKT, tänk dig att du har RÖRER som bär vatten. VattenTRYCK är analogt med VOLTAGE, MOTSTAND mot vattenflödet (grov yta för exempel) är analogt med MOTSTAND mot flödet av elektricitet, Mängden vatten som strömmar in/ut RÖRET är analogt med den STRÖM (AMPERER) som är tillgänglig i en elektrisk krets. Se ritningen nedan. IN SERIE::: För en serie rör anslutna i en sluten slinga::: Välj en punkt i slingan som början. Den punkten är också slutpunkten::: Det finns bara en väg genom slingan::: Slingan är som figuren z-e-r-o. SERIES-rör är länkade från ände till ände. Om ett konstant TRYCK upprätthålls på vattnet i röret, kan du dra samma mängd vatten under en given tid ingen mater där du tejper (eller stansar) röret. MÄNGD = STRÖM = AMPERER: *** I EN SERIEKRETSGÅNG ÄR DET SAMMA I ALLA DELAR ***. Det gör att det totala motståndet i rörserien är lika med summan av motståndet i de enskilda sektionerna av rör. Var kan motståndet annars komma ifrån? *** I EN SERIEKRETS Rt = R1+R2+…. Rx *** Totalt motstånd är lika med summan av alla enskilda motstånd. Från en punkt i SERIE -slingan kommer TRYCKEN att sjunka i på varandra följande rörsektioner på grund av motstånd att flöda. Summan av alla tryckfall över alla rörsektioner i SERIE -slingan är densamma som tryckfallet vid startpionen: *** I EN SERIEKRET är spänningsfallet lika med summan av spänningen DROPES TILL VARJE KOMPONENT *** I PARALLELL::: Använd vattenledningsanalogin och tänk på rör som är sammankopplade i form av figur åtta::: Från en given startpunkt finns det mer än en väg eller gren där vatten kan flöde. Hemligheten för att hantera parallella kretsar är att isolera varje BRANCH och använda SERIE -reglerna som beskrivs ovan för att hitta en ekvivalent motstånd för varje BRANCH (Req1 och Req2 i detta fall). Detta minskar i själva verket kretsen till TVÅ MOTSTÅND (Req1 och Req2) i SERIEN. Som med SERIE -kretsar är TOTALT MOTSTAND summan av de enskilda motstånden - Rpt = Req1+Req2 i det här fallet. Studera exemplet i Foto 5 med omsorg. När du väl förstår detta exempel kommer du att vara säker när du löser liknande problem.
Steg 5: Parallellt motstånd - hur
Studera exemplet i det här fotot tills du förstår det noggrant. Kom ihåg vad som sägs om BRANCHES i steg 4. TIPS: Ett snabbt sätt att hitta summan av två parallella motstånd är att dividera deras produkt med deras summa: Rt = (R1xR2)/(R1+R2). Om R1 = 20 och R2 = 30, då Rt = 20x30/20+30 = 600/50 = 12 Det följer att om R1 = R2, då Rt = hälften av en av dem. Om R1 = 20 och R2 = 20, då Rt = 20x20/20+20 = 400/40 = 10::: I exemplet nedan, tänk på 't' som TOPP, 'v' som VERTICAL och 'b' som BOTTOM.::: BRANCH 3 består av Rt3, Rv3 och Rb3 i SERIEN. Därför är Rs3 = Rt3+Rv3+Rb3 = 30+40+50 = 120 enligt vår SERIE -regel. Rs3 är nu PARALLELLT med Rv2 och ekvivalentmotståndet, Req1, beräknas enligt beskrivning under TIP ovan: Req1 = (Rs3xRv2)/(Rs3+Rv2) = (120x30)/(120+30) = 3600/150 = 24 Nu har BRANCH 3 ett ekvivalent motstånd på 24::: BRANCH 2 består av Rt2, Req1 och Rb2 i SERIE. Därför är Rs2 = Req1+Rt2+Rb2 = 24+40+20 = 84 enligt vår SERIE -regel. Rs2 är nu PARALLELLT med Rv1 och ekvivalentmotståndet, Req2, beräknas enligt beskrivning i TIP ovan: Req2 = (Rs2xRv1)/(Rs2+Rv1) = (84x40)/(84+40) = 3360/124 = 27 Nu har BRANCH 2 ett ekvivalent motstånd på 27::: BRANCH 1 består av Rt1, Req2 och Rb1 i SERIEN. Därför är Req3, nu Rt = Req2+Rt1+Rb1 = 27+10+50 = 87, kretsens totala motstånd. VOILA!
Steg 6: En sammanfattning av reglerna
Nedan följer en sammanfattning av reglerna i OHM: s lag och mer.
Tänk på rör och vatten istället för ledningar och elektroner om du behöver.
Steg 7: En sammanfattning av vad du kan göra
Du kan välja mellan tre olika typer av övningar:
A - Färgkodning B - Mätningar: välj en TYP och en svårighetsnivå C - Utforma en motståndskrets och utför beräkningarna. Ditt arbete kommer att verifieras. RÅD: Inmatning av slumpmässiga svar ger GIGO (Garbage In, Garbage Out) Träna med de enklare problemen först. Du kommer att få förtroende och expertis än att gå vidare till de svårare problemen. KÖR R. EXE och vänta tills programmet laddas och körs automatiskt. Ignorera adressen etc. på titelsidan.
Rekommenderad:
"Heeds the Box" - en modell du kan passa inuti hans eget huvud: 7 steg
"Heeds the Box" - en modell du kan passa inuti hans eget huvud: Jag hade hört talas om japanska kartongleksaker där huvudet blev en förvaringslåda för hela modellen. Jag försökte hitta en online, men misslyckades. Eller kanske lyckades jag men kunde inte läsa det japanska manuset? Anyhoo, jag bestämde mig för att göra mitt eget. Han heter Heed
The 'Sup - en mus för personer med Quadriplegia - Låg kostnad och öppen källkod: 12 steg (med bilder)
The 'Sup - a Mouse for People With Quadriplegia - Low Cost and Open Source: Under våren 2017 frågade min bästa väns familj mig om jag ville flyga till Denver och hjälpa dem med ett projekt. De har en vän, Allen, som har quadriplegia till följd av en mountainbike-olycka. Felix (min vän) och jag gjorde några snabba reser
Stor version av 1 Ohm Smd -motstånd som ger 1 Ohm -resistans utan att använda några elektroniska komponenter: 13 steg
Stor version av 1 Ohm Smd -motstånd som ger 1 Ohm -resistans utan att använda några elektroniska komponenter .: I verkligheten är smd -motstånden mycket små av dimensioner nästan 0,8 mm x 1,2 mm. Här ska jag göra ett stort SMD -motstånd som är väldigt stort jämfört med det verkliga SMD -motståndet
8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: 5 steg (med bilder)
8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: Styrning av 8 reläväxlar med nodemcu och IR -mottagare via wifi och IR -fjärrkontroll och Android -app. Fjärrkontrollen fungerar oberoende av wifi -anslutning. HÄR ÄR EN UPPDATERAD VERSIONKLICK HÄR
Temperatur och fuktighet Display och datainsamling med Arduino och bearbetning: 13 steg (med bilder)
Temperatur- och luftfuktighetsvisning och datainsamling med Arduino och bearbetning: Intro: Detta är ett projekt som använder ett Arduino -kort, en sensor (DHT11), en Windows -dator och ett bearbetningsprogram (ett gratis nedladdningsbart) för att visa temperatur, luftfuktighetsdata i digital och stapeldiagramform, visa tid och datum och kör en räkningstid