зачем в электрической цепи нужен источник тока

О природе электрического тока и основах электротехники

В данной короткой статье попытаюсь на пальцах объяснить основы электротехники. Для тех, кто не понимает откуда в розетке электричество, но спрашивать вроде как уже неприлично.

1. Что такое электрический ток.
«Главный инженер повернул рубильник, и электрический ток все быстрее и быстрее побежал по проводам» (с)

Будем рассматривать ток в металлических проводниках, который создаётся электронами. Можно провести аналогию между электронами в проводнике и жидкости в водопроводной трубе. (На начальном этапе электричество так и считали особой жидкостью.) Как через стенки трубы вода не выливается, так и электроны не могут покинуть проводник, потому что положительно заряженные ядра атомов притянут их обратно. Электроны могут перемещаться только в внутри проводника.

1.2 Создание электрического тока.
Но просто так ток в проводнике не возникнет. Это все равно, что залить воду в кусок трубы и заварить с обоих концов. Вода никуда не потечет. В куске проводника электроны тоже не могут двигаться в одном направлении. Если электроны почему-то сдвинутся вправо, то слева возникнет нескомпенсированный положительный заряд, который потянет их обратно. Поэтому электроны могут только прыгать от одного атома к другому и обратно. Но если трубу свернуть в кольцо, то вода уже может течь вдоль трубы, если каким-то образом заставить ее двигаться. Точно также и концы проводника можно соединить друг с другом, и тогда электроны смогут перемещаться вдоль проводника, если их заставить. Если концы проводника соединены друг с другом, то получается замкнутая цепь. Постоянный ток может идти только в замкнутой цепи. Если цепь разомкнута, то ток не идет. Чтобы заставить воду течь по трубе используется насос. В электрической цепи роль насоса выполнят батарейка. Батарейка гонит электроны по проводнику и тем самым создает электрический ток. По научному батарейка называется генератором. Так в электротехнике называют насос для создания электрического тока.

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник токарис 1. Генератор напряжения величиной U

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник токарис 2. Генератор тока величиной I

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник токарис 3. Генератор напряжения величиной U с нагрузкой R1

Рассмотрим теперь цепь с генератором тока.

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник токарис 4. Генератор тока величиной I с нагрузкой R2

2. Закон Ома.

Сначала c точки зрения генератора напряжения

Если к сопротивлению R приложить напряжение U, то через сопротивление пойдет ток
I =U/R
Теперь с точки зрения генератора тока

Если через сопротивление R пропускать ток I, то на сопротивлении возникнет падение напряжения U=I*R

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник токарис 5. Последовательное включение резисторов

Хотя пару важных практических случаев все таки рассмотрим.

3. Делитель напряжения
Схема имеет вид.

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник токарис 6. Делитель напряжения

Делитель напряжения представляет собой два резистора, соединенных последовательно друг с другом.

Так вот. Что же делает эта схема? Два последовательных резистора имеют некоторое эквивалентное сопротивление, назовем его R12. По цепи проходит ток I, от плюса генератора к минусу через резистор R1 и через резистор R2. При этом на резисторе R1 падает напряжение U1=I*R1, а на резисторе R2 падает напряжение U2=I*R2. Согласно закону Ома. Напряжение U=U1+U2, как видно из схемы. Таким образом U=I*R1+I*R2=I*(R1+R2).
То есть эквивалентное сопротивление последовательно соединенных резисторов равно сумме их сопротивлений.
Выражение для тока I=U/(R1+R2)
Найдем теперь, чему равно напряжение U2. U2=I*R2= U* R2/(R1+R2).

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник тока

Пример картинки из интернета. Если резисторы равны, то входное напряжение Uвx делится пополам.

зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть фото зачем в электрической цепи нужен источник тока. Смотреть картинку зачем в электрической цепи нужен источник тока. Картинка про зачем в электрической цепи нужен источник тока. Фото зачем в электрической цепи нужен источник токарис 7. Выходное сопротивление источника и входное сопротивление приемника.

Идеальный генератор напряжения имеет нулевое выходное сопротивление, то есть при нулевом сопротивлении внешней цепи величина тока будет равна бесконечности ∝. Реальный генератор напряжения обеспечить бесконечный ток не может. Поэтому при замыкании внешней цепи ток в ней будет ограничен внутренним сопротивлением генератора, на рис. обозначен буквой r.

Кстати, правильный способ проверки пальчиковых батареек, заключается в измерении тока, которые они могут отдать. То есть на тестере выставляется предел 10А, режим измерения тока, и щупы прикладываются к контактам батареи. Ток в районе 1А или больше говорит о том, что батарейка свежая. Если ток меньше 0.5А, то можно выкидывать. Или попробовать в настенных часах, может сколько-то проработает.

Если выходное сопротивление источника (внутреннее сопротивление r на рисунке) соизмеримо со входным сопротивлением приемника (R3 на рисунке), то эти резисторы будут действовать, как делитель напряжения. На приемник при этом будет поступать не полное напряжение источника U, а U1=U*R3/(r+R3). Если эта схема предназначена для измерения напряжения U, то она будет врать!

В следующих статьях планируется рассмотреть цепи с конденсаторами и индуктивностями.
Затем диоды, транзисторы и операционные усилители.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *