Схемой электрической цепи называют
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для публикации ответа на этот вопрос.
решение вопроса
Связанных вопросов не найдено
Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.
- Все категории
- экономические 43,679
- гуманитарные 33,657
- юридические 17,917
- школьный раздел 612,708
- разное 16,911
Популярное на сайте:
Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.
Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.
Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.
Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.
- Обратная связь
- Правила сайта
что называется схемой электрической цепи?
Графическое отображение элементов и соединений элетроустройств.
Остальные ответы
Электри́ческая цепь — совокупность устройств, предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и напряжение
Электри́ческая цепь — совокупность устройств, предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и напряжение
Похожие вопросы
Электрические цепи и их элементы
Электрическая цепь представляет собой совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении. В электрической цепи постоянного тока могут действовать как постоянные токи, так и токи, направление которых остается постоянным, а значение изменяется произвольно во времени или по какому-либо закону.
Электрическая цепь состоит из отдельных устройств или элементов, которые по их назначению можно разделить на 3 группы. Первую группу составляют элементы, предназначенные для выработки электроэнергии (источники питания). Вторая группа — элементы, преобразующие электроэнергию в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую, химическую и т. д.). Эти элементы называются приемниками электрической энергии (электроприемниками). В третью группу входят элементы, предназначенные для передачи электроэнергии от источника питания к электроприемнику (провода, устройства, обеспечивающие уровень и качество напряжения, и др.).
Источники питания цепи постоянного тока — это гальванические элементы, электрические аккумуляторы, электромеханические генераторы, термоэлектрические генераторы, фотоэлементы и др. Все источники питания имеют внутреннее сопротивление, значение которого невелико по сравнению с сопротивлением других элементов электрической цепи.
Электроприемниками постоянного тока являются электродвигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую, нагревательные и осветительные приборы и др. Все электроприемники характеризуются электрическими параметрами, среди которых можно назвать самые основные — напряжение и мощность. Для нормальной работы электроприемника на его зажимах (клеммах) необходимо поддерживать номинальное напряжение. Для приемников постоянного тока оно составляет 27, 110, 220, 440 В, а также 6, 12, 24, 36 В.
Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов и показывающее соединения этих элементов, называется схемой электрической цепи. В таблице показаны условные обозначения, применяемые при изображении электрических схем.
Условные обозначения в электросхемах
![]() ![]() |
Элемент гальванический или аккумуляторный |
![]() |
Батарея элементов |
![]() |
Генератор электромеханический постоянного тока |
![]() |
Выключатель, контакт замыкающий |
![]() |
Выключатель автоматический |
![]() |
Контакты контактора и электрического реле: замыкающие |
![]() |
размыкающие |
![]() |
переключающие |
![]() |
Контакты замыкающие с выдержкой времени: при замыкании |
![]() |
при размыкании |
![]() |
при замыкании и размыкании |
![]() |
Предохранитель плавкий |
![]() |
Обмотка контактора, магнитного пускателя и реле |
![]() |
Лампа накаливания осветительная |
![]() |
Лампа газоразрядная осветительная |
![]() |
Амперметр и вольтметр |
![]() |
Резистор постоянный |
![]() |
Резистор переменный |
![]() |
Конденсатор постоянной емкости |
![]() |
Катушка индуктивности |
![]() |
Диод полупроводниковый |
Участок электроцепи, вдоль которого протекает один и тот же ток, называется ветвью. Место соединения ветвей электроцепи называется узлом. На электросхемах узел обозначается точкой. Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, называется контуром электрической цепи. Простейшая электрическая цепь имеет одноконтурную схему, сложные электрические цепи — несколько контуров.
Элементами электрической цепи являются различные электротехнические устройства, которые могут работать в различных режимах. Режимы работы как отдельных элементов, так и всей электрической цепи характеризуются значениями тока и напряжения. Поскольку ток и напряжение в общем случае могут принимать любые значения, то режимов может быть бесчисленное множество.
Режим холостого хода — это режим, при котором тока в цепи нет. Такая ситуация может возникнуть при разрыве цепи. Номинальный режим бывает, когда источник питания или любой другой элемент цепи работает при значениях тока, напряжения и мощности, указанных в паспорте данного электротехнического устройства. Эти значения соответствуют самым оптимальным условиям работы устройства с точки зрения экономичности, надежности, долговечности и пр.
Режим короткого замыкания — это режим, когда сопротивление приемника равно нулю, что соответствует соединению положительного и отрицательного зажимов источника питания с нулевым сопротивлением. Ток короткого замыкания может достигать больших значений, во много раз превышая номинальный ток. Поэтому режим короткого замыкания для большинства электроустановок является аварийным.
Согласованный режим источника питания и внешней цепи возникает в том случае, когда сопротивление внешней цепи равно внутреннему сопротивлению. В этом случае ток в цепи в 2 раза меньше тока короткого замыкания.
Самыми распространенными и простыми типами соединений в электрической цепи являются последовательное и параллельное соединение.
Что такое электрические цепи и их виды
Электрическая цепь — это любое расположение резисторов, проводов или других электрических компонентов, которое позволяет протекать электрическому току. Как правило, схема состоит из источника напряжения и ряда компонентов, соединенных вместе с помощью проводов или других токопроводящих средств.
Электрические цепи могут быть классифицированы как последовательные цепи, параллельные цепи или последовательные и параллельные комбинированные цепи.
Базовая схема электрической цепи
Простая электрическая лампочка действует как нагрузка. Нагрузкой называется часть цепи, над которой необходимо выполнить работу или другими словами, пропустить через нее ток.
Подключение лампы к клеммам аккумулятора, как показано на рисунке 1, инициирует протекание тока от положительной клеммы к отрицательной клемме. В процессе ток будет питать нить накаливания лампы, что приведет к излучению света.
Обратите внимание, что термин «ток» здесь относится к обычному положительному току — электроны на самом деле текут в противоположном направлении.
Последовательная схема электрической цепи
Соединение элементов нагрузки (в нашем случае лампочек) один за другим образует последовательную цепь. Ток через все нагрузки в последовательной цепи будет одинаковым. В последовательной схеме на рисунке 2 напряжение падает на треть каждый раз, когда ток проходит через одну из ламп накаливания. При использовании той же батареи на 12 вольт, что и в базовой схеме, каждая лампочка будет гореть на треть тусклее лампочки в базовой схеме. Эффективное сопротивление этой комбинации будет в три раза больше, чем у одного резистивного элемента (одной лампы накаливания).
Параллельная схема электрической цепи
Параллельная цепь содержит элементы нагрузки, выводы которых подключены таким образом, чтобы напряжение на каждом элементе было одинаковым. Если все три лампочки имеют одинаковые значения сопротивления, то ток от батареи будет разделен поровну на каждую из трех ветвей. При таком расположении лампочки не будут иметь эффект затухания, как это было замечено в последовательной схеме, но от батареи будет поступать в три раза больше тока, следовательно, она разряжается в три раза быстрее. Эффективное сопротивление этой комбинации будет составлять одну треть от сопротивления одного резистивного элемента (одной лампы накаливания).
Комбинированная электрическая схема
Схема с элементами нагрузки, расположенными как последовательно, так и параллельно, будет иметь эффект как снижения напряжения, так и разделения тока.