Jedna z veľrýb, na ktorej mnohíkoncept v elektronike je koncept sériového a paralelného zapojenia vodičov. Zistite, že hlavné rozdiely týchto typov pripojenia sú jednoducho potrebné. Bez toho nemožno pochopiť a prečítať jedinú schému.
Elektrický prúd sa pohybuje pozdĺž vodičaspotrebiteľa (zaťaženie). Najčastejšie sa ako vodič používa medený kábel. To je spôsobené požiadavkou, ktorú kladie na vodič: musí ľahko uvoľňovať elektróny.
Bez ohľadu na spôsob pripojenia, elektrickýsúčasné pohyby z pozitívneho na negatívne. V tomto smere sa potenciál znižuje. Zároveň stojí za zmienku, že drôt nesúci prúd je tiež odporový. Ale jeho význam je veľmi malý. Preto sú zanedbávané. Predpokladá sa, že odpor vodiča bude nulový. V prípade, že vodič má odpor, je zvykom nazývať odpor.
V tomto prípade prvky prichádzajúce do reťazca,sú zjednotené dvoma uzlami. S ostatnými uzlami nemajú žiadne spojenia. Oblasti reťazca s takýmto spojením sa zvyčajne nazývajú pobočky. Diagram paralelného zapojenia je znázornený na obrázku nižšie.
Jasnejšie povedané, v tomtoV prípade, že všetky vodiče sú pripojené na jednom konci v jednom uzle a druhý v druhom. To vedie k tomu, že elektrický prúd je rozdelený na všetky prvky. To zvyšuje vodivosť celého okruhu.
Pri pripájaní vodičov k dátovému obvodunapätie každého z nich bude rovnaké. Súčasná sila celého obvodu sa však určí ako súčet prúdov prúdiacich cez všetky prvky. Ak vezmeme do úvahy Ohmov zákon jednoduchými matematickými výpočtami, získame zaujímavú pravidelnosť: recipročný celkový odpor celého reťazca je definovaný ako súčet reciprokov odporov každého jednotlivého elementu. Používajú sa iba paralelne zapojené prvky.
V tomto prípade sú všetky prvky reťazca spojenév tom zmysle, že netvoria jediný uzol. Pri tejto metóde pripojenia existuje jedna významná nevýhoda. Spočíva v tom, že ak niektorý z vodičov zlyhá, všetky nasledujúce prvky nebudú schopné pracovať. Výrazným príkladom tejto situácie je obvyklý veniec. Ak dôjde k vyhoreniu jednej žiarovky, celý veniec prestane pracovať.
Sekvenčné pripojenie prvkov sa líši v tom, že prúd vo všetkých vodičoch sa rovná. Pokiaľ ide o napätie obvodu, je totožné so súčtom napätia jednotlivých prvkov.
V tejto schéme sú vodiče zapojené do obvodustriedavo. A to znamená, že odpor celého obvodu sa bude skladať z individuálnych odporov, charakteristických pre každý prvok. To znamená, že celkový odpor obvodu sa rovná súčtu odporov všetkých vodičov. Tá istá závislosť sa dá odvodiť matematickým spôsobom pomocou Ohmovho zákona.
Existujú situácie, kedy je možná jedna schémaSúčasné a paralelné spojenie prvkov súčasne. V tomto prípade hovoria o zmiešanej zmesi. Výpočet takýchto schém sa uskutočňuje osobitne pre každú skupinu vodičov.
Aby sme určili celkový odpor,je potrebné kombinovať odpor paralelne zapojených prvkov a odpor prvkov so sériovým zapojením. V tomto prípade je sériové spojenie dominantné. To znamená, že je vypočítaná ako prvá. A až potom určí odpor prvkov s paralelným pripojením.
Znalosť základov dvoch typov spojovacích prvkov v systémereťazec, môžete pochopiť princíp vytvárania obvodov rôznych elektrických spotrebičov. Pozrime sa na príklad. Schéma pripojenia LED závisí vo veľkej miere na napätí zdroja prúdu.
S malým sieťovým napätím (do 5 V) LED diódyzapojené do série. Zníženie úrovne elektromagnetického rušenia v tomto prípade pomôže kondenzátorovému typu a lineárnym rezistorom. Vodivosť LED sa zvyšuje vďaka použitiu modulátorov systému.
S napätím 12 V,sériové a paralelné sieťové pripojenie. V prípade sériového pripojenia použite spínací zdroj. Ak je zostavený reťazec troch diód LED, môžete to urobiť bez zosilňovača. Ale ak obvod bude obsahovať viac prvkov, potom je potrebný zosilňovač.
V druhom prípade, to znamená, keď je to paralelnéje potrebné použiť dva otvorené odpory a zosilňovač (s šírkou pásma viac ako 3 A). A prvý rezistor je inštalovaný pred zosilňovač a druhý - po.
Pri vysokom napätí siete (220 V) sa používa sériové pripojenie. Súčasne sa navyše používajú operačné zosilňovače a spúšťacie zdroje.
</ p>