7. Μέθοδοι επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Σχετικά έγγραφα
Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 2. Νόμοι στα ηλεκτρικά κυκλώματα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Εργαστήριο Φυσικής Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Κεφάλαιο 4 Κυκλώματα σε Σειρά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 4. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 2: Γραμμικά δικτυώματα.

R eq = R 1 + R 2 + R 3 = 2Ω + 1Ω + 5Ω = 8Ω. E R eq. I s = = 20V V 1 = IR 1 = (2.5A)(2Ω) = 5V V 3 = IR 3 = (2.5A)(5Ω) = 12.5V

6η Εργασία στο Μάθημα Γενική Φυσική ΙΙΙ - Τμήμα Τ1 Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

(( ) ( )) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία Ι Διδάσκων: Α. Ντούνης. Α Ομάδα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/2/2014. Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2016

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Loop (Mesh) Analysis

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 8 Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 04/02/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.

Άσκηση 13. Θεωρήματα Δικτύων

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 2. Νόμοι στα ηλεκτρικά κυκλώματα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 4:

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 7:

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΘΕΜΑ 1ο α. β. γ. δ. 2.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 5: Χρήση μετασχηματισμού Laplace για επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων Μέθοδοι εντάσεων βρόχων και τάσεων κόμβων

Συνδεσμολογίες αντιστάσεων. Αντιστάσεις σε σειρά Αντιστάσεις παράλληλα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ 2019Κ1-2

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 5. Θεωρήματα κυκλωμάτων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θεώρημα επαλληλίας ή υπέρθεσης Θεωρήματα Thevenin και Norton

ΑΣΚΗΣΗ 206 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015

Μέθοδοι Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

Κεφ. 7: Θεωρήματα κυκλωμάτων. Προβλήματα

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Φυσική για Μηχανικούς

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Φυσική για Μηχανικούς

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Φορτίο Q = 3.2μC έλκει ένα φορτίο q που βρίσκεται σε απόσταση r, με δύναμη F = 6.4 N. Nα υπολογίσετε:

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Αντιστάσεις

Προτεινόμενες Ασκήσεις στις Εισαγωγικές Έννοιες

Φυσική για Μηχανικούς

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ i.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Άσκηση 7 1. Άσκηση 7: Θεώρημα επαλληλίας

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής

Transcript:

7.Μέθοδοιεπίλυσηςηλεκτρικών κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα συμπεριλαμβάνει μία ή περισσότερες πηγές συνδεδεμένεςμεδιάφοραεξαρτήματαόπωςαντιστάσεις,πυκνωτές,κ.α. Σεένακύκλωμαδιακρίνουμεκόμβους,κλάδουςκαιβρόχους. Κόμβοςείναιτοσημείοσύνδεσηςτριώνήπερισσοτέρωναγωγών. Κλάδος είναι μια ακολουθία εξαρτημάτων συνδεδεμένων με αγωγό, η οποίαξεκινάαπόένακόμβοκαικαταλήγεισεάλλο. Βρόχοςείναιοποιαδήποτεκλειστήακολουθίαεξαρτημάτων. Γραμμικάανεξάρτητοςβρόχοςείναιοβρόχοςπουδενμπορείνααναλυθεί σεαπλούστερους. Για παράδειγμα, το «κύκλωμα» του επομένου Σχήματος έχει 6 κόμβους, 9 κλάδουςκαι4γραμμικάανεξάρτητουςβρόχους. Μετονόρο επίλυσηκυκλώματος εννοούμετονπροσδιορισμότουρεύματοςσε κάθεκλάδοκαιπτώσητάσηςσεόλαταστοιχείατουκυκλώματος. 7.1Αναγωγήσεαπλόκύκλωμα Έστω ότι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα περιλαμβάνει μία πηγή και αντιστάσεις συνδεδεμένες με διάφορους τρόπους. Εάν υπολογίσουμε την ισοδύναμη αντίσταση καταλήγουμε σε ένα απλό κύκλωμα όπου μία αντίσταση συνδέεται μεμίαπηγή.τότε,τοσυνολικόρεύμαυπολογίζεταιάμεσαμετοννόμοτουohm. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τα ρεύματα και τάσεις σε όλα τα ισοδύναμα κύκλώματα ξεκινώντας από το απλούστερο προς το περισσότερο σύνθετο μέχριςότουφτάσουμεστοαρχικό. Ν.Γ.Νικολής,ΔιαλέξειςΗλεκτρισμούκαιΜαγνητισμού(015) 85

Παράδειγμα Να προσδιορίσετε το ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε κλάδο του κυκλώματος.δίδεται 1 = 50kΩ, =100 kω, = 0kΩκαι = 50V. ΤοαρχικόκύκλωμαμετασχηματίζεταισταισοδύναμακυκλώματαΚ1,ΚκαιΚ. Έχουμε = 100 0 = kω =16.67kΩ + 10 0 = 1 + = 50kΩ +16.67kΩ = 66.67kΩ I 1 = = 50V =.75 m 0 66.67kΩ V B =.75 m 16.67 kω = 6.5V I = V B = 6.5V 100kΩ = 0.65m I = V B = 6.5V 0 kω =.15 m Ν.Γ.Νικολής,ΔιαλέξειςΗλεκτρισμούκαιΜαγνητισμού(015) 86

7.ΗμέθοδοςτωνκανόνωντουKirchhoff ΣύμφωναμετηνμέθοδοτωνκανόνωντουKirchhoff,ταηλεκτρικάρεύματαπου διαρρέουν τους κλάδους ενός κυκλώματος προσδιορίζονται από την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος εξισώσεων με αγνώστους τις εντάσεις των ρευμάτων.τοσύστηματωνεξισώσεωνπροκύπτειαπόδύοκανόνες. 1 ος Κανόνας: Σε κάθε κόμβο του κυκλώματος, το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεωντωνρευμάτωνείναιμηδέν.δηλαδή I = 0 Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Για την εφαρμογή του 1 ου κανόνα, ορίζουμε συνήθως ως θετική την ένταση του εισερχομένου ρεύματος και αρνητική την ένταση του εξερχομένου. Γιαπαράδειγμα,έστωότιπέντεκλάδοιενόςκυκλώματοςσυνδέονταισεκόμβο όπωςστοεπόμενοσχήμακαιδιαρρέονταιαπόρεύματα I 1 =1, I = 4, I = και I 4 =.Πόσηείναιηέντασητουρεύματος I 5 ; Εφαρμόζονταςτον1 ο κανόνατουkirchhoff, I = 0 I 1 I + I I 4 I 5 = 0 I 5 I + I I 4 I 5 = Άρα,το I 5 στηνπραγματικότηταεισέρχεταιστονκόμβο. ος Κανόνας: Σε κάθε βρόχο, το αλγεβρικό άθροισμα των ηλεκτρεγερτικών δυνάμεων ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των πτώσεων τάσης στις αντιστάσειςτωνκλάδωντουβρόχου.δηλαδή E = I Ο ος κανόνας του Kirchhoff είναι αποτέλεσμα της διατήρησης της ηλεκτρικής ενέργειαςστονβρόχο. Γιατηνεφαρμογήτου ου κανόνατουkirchhoff 1. Ορίζουμεμίααυθαίρετηθετικήφοράδιαγραφήςτουβρόχου. Ν.Γ.Νικολής,ΔιαλέξειςΗλεκτρισμούκαιΜαγνητισμού(015) 87

. Στοάθροισμα E,εάνμιαπηγήπροκαλείρεύμακατάτηνθετικήφορά διαγραφής γράφεται με θετικό πρόσημο. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόσημοείναιαρνητικό.. Στο άθροισμα I, μία πτώση τάσης που προκαλείται από ρεύμα ομόρροπομετηνθετικήφοράδιαγραφήςλαμβάνεταιμεθετικόπρόσημο. Σεαντίθετηπερίπτωσητοπρόσημοείναιαρνητικό. Για παράδειγμα, έστω ο βρόχος του Σχήματος, μέρος ενός μεγαλύτερου κυκλώματος. Εφαρμόζονταςτον ο κανόνατουkirchhoff E = Iβρίσκουμε + E E 0 + I 0 I 1 I 4 0 I 5 ή + E E = I 1 I 5 Γιατηνεπίλυσηκυκλωμάτωνακολουθούμετηνεξήςπορεία: 1. Αναγνωρίζουμετουςκλάδους,κόμβουςκαιβρόχουςτουκυκλώματος.. Σημειώνουμεαυθαίρετατηνφοράτουρεύματοςσεκάθεκλάδο.. Εάν το κύκλωμα έχει Κ κόμβους, εφαρμόζουμε τον 1 ο κανόνα του KirchhoffσεΚ 1κόμβους. 4. Σχεδιάζουμε μία θετική φορά διαγραφής σε κάθε γραμικά ανεξάρτητο βρόχο του κυκλώματος. Θυμηθήτε ότι γραμμικά ανεξάρτητοι είναι οι βρόχοιπουδενεπικαλύπτονται. 5. Εφαρμόζουμετον ο κανόνατουkirchhoffσεκάθεγραμμικάανεξάρτητο βρόχο. 6. Απόταβήματακαι5,προκύπτειέναγραμμικόσύστημαΚ+1εξισώσεων με αγνώστους τις εντάσεις των ρευμάτων. Επιλύουμε το σύστημα των γραμμικώνεξισώσεων. Ν.Γ.Νικολής,ΔιαλέξειςΗλεκτρισμούκαιΜαγνητισμού(015) 88

7. Εάν έχουμε προσδιορίσει όλα τα ρεύματα, η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α και Β, κατά μήκος μίας αγώγιμης διαδρομής του B B κυκλώματος,δίδεταιαπότηνσχέση:v B = I E. Άσκηση:ΝαδείξετεότιηδιαφοράδυναμικούμεταξύδύοσημείωνΑκαιΒ,κατά μήκος μίας αγώγιμης διαδρομής ενός κυκλώματος, δίδεται από την σχέση: B V B = I E. (Υπόδειξη: Εφαρμόσατε κατάλληλα τον ο κανόνα του Kirchhoff) Παράδειγμα1: B Παράδειγμα : Στο κύκλωμα του Σχήματος, να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματοςσεκάθεκλάδο,καθώςκαιτηντάση V B μεταξύτωνκόμβωνακαιβ. Δίδεται: = 6V, E = V, 1 = 4Ω, = Ωκαι = Ω. Ν.Γ.Νικολής,ΔιαλέξειςΗλεκτρισμούκαιΜαγνητισμού(015) 89

Το κύκλωμα αυτό έχει μόνο τους δύο κόμβους Α και Β. Εφαρμόζουμε τον 1 ο κανόνατουkirchhoffστονκόμβοα: I = 0 I I 1 I = 0 (1) Γραμμικάανεξάρτητοιβρόχοιείναιοι(ΑΓΒΑ)και(ΑΒΔΑ).Εφαρμόζουμετον ο κανόνατουkirchhoff: E = I Βρόχος(ΑΓΒΑ): 1 I () Βρόχος(ΑΒΔΑ): E = I + I () Προκύπτει το ακόλουθο γραμμικό σύστημα τριών εξισώσεων με τρείς αγνώστους: I 1 + I I = 0 I 1 1 + I 0 I = I 1 0 + I + I = E (S) Έχουμε 1 +1 1 0 Δ = 1 0 = 1 +1 1 +1 1 1 + 0 = 0 0 Δ 1 = = 1 ( + ) = ( 1 + + 1 ) = 0Ω 0 +1 1 0 0 = 0 +1 1 +1 1 E E 1 + E = 0 = ( + ) E = 8V Ω 1 0 1 E Δ = 1 = 1 1 0 1 E 0 E 1 + 0 0 1 = E = E E 1 = 4V Ω Επομένως, I 1 = Δ 1 Δ = 8V Ω 0Ω =1.4 I 1 =1.4 και I = Δ Δ = 4V Ω 0Ω I =1. Απότην(1), I = I I 1 I = 0. Ν.Γ.Νικολής,ΔιαλέξειςΗλεκτρισμούκαιΜαγνητισμού(015) 90

Λόγωτουαρνητικούπροσήμου,το I έχειαντίθετηφοράαπόεκείνηπουέχει σημειωθείστοσχήμα. Η τάση μεταξύ των σημείων Α και Β βρίσκεται εφαρμόζοντας την σχέση B B V B = I E στονκλάδοαβ.έχουμεv B = I = 0. Ω = 0.4V. Ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει ότι το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει εάν εφαρμόσουμετηνσχέσηαυτήχρησιμοποιώνταςγιαδιαδρομήτονκλάδοαγβή τοναδβ. Ν.Γ.Νικολής,ΔιαλέξειςΗλεκτρισμούκαιΜαγνητισμού(015) 91