Liberando as resistências no circuito paralelo

Liberación de las resistencias en el circuito paralelo.

Resistencias conectadas en paralelo

Las resistencias deben conectarse "en paralelo" cuando sus terminales están conectados a cada terminal de la(s) resistencia(s) opuesta(s). En una red de resistencias en paralelo, la corriente del circuito sigue un camino muy específico porque hay múltiples nodos.

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Dado que existen múltiples caminos a través de los cuales puede fluir la corriente disponible, la corriente en un circuito paralelo no es la misma en todos los nodos. Sin embargo, la caída de voltaje en todas las resistencias en una red de resistencias en paralelo es la misma. Por lo tanto, las resistencias conectadas en paralelo tienen un voltaje típico que se aplica a todos los componentes conectados de manera similar.

¿Qué es la fuerza magnetomotriz?

Por lo tanto, podemos esbozar un circuito de resistencias en paralelo donde las resistencias están conectadas en 2 puntos constantes (o nodos) y se caracteriza por ser una ruta de corriente conectada a una fuente de voltaje típica. En nuestro ejemplo de resistencia en paralelo a continuación, el voltaje a través de la resistencia es R1 es igual al voltaje a través de la resistencia R2 , que corresponde al voltaje a través de R3 y el voltaje disponible. Por lo tanto, para una red de resistencias en paralelo, esto se puede expresar de la siguiente manera:

v R1 = V R2 = V R3 = V AUSENTE =12V

En las siguientes resistencias del circuito, las resistencias son R 1 R 2 y R 3 están todas conectadas en paralelo entre los dos puntos A y B, como se muestra:
Circuito de resistência paralela

En una red de resistencia en serie, tendemos a ver que la resistencia total del circuito R T es igual a la suma de todas las resistencias individuales a lo largo del camino. Para resistencias en paralelo, la resistencia equivalente del circuito es R T y se calcula de manera diferente.

Aquí, los recíprocos (1/R) de las resistencias individuales son todo lo demás y no las resistencias mismas, y la inversa de la suma algebraica da la resistencia correspondiente, como se muestra a continuación:

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Entonces, el recíproco de la resistencia equivalente de dos o más resistores conectados en paralelo es la suma algebraica de los recíprocos de los resistores individuales. La resistencia equivalente suele ser simplemente la resistencia más pequeña en la red paralela; por lo tanto, la resistencia total es R T y puede disminuir continuamente agregando resistencias adicionales en paralelo.

¿Qué es la fuerza electromagnética? ?

La resistencia paralela nos da un valor llamado conductancia (G), donde la unidad de conductancia es el símbolo de Siemens S. La conductancia es la recíproca o inversa de la resistencia (G = 1/R). Para volver a convertir la conductancia en un valor de resistencia, necesitamos la inversa de la conductancia, lo que nos da la resistencia total y R T de las resistencias en paralelo.
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Actualmente asumimos que las resistencias conectadas entre 2 puntos constantes están en paralelo. Sin embargo, un círculo de resistencia paralelo puede tomar varias formas distintas a la forma obvia dada anteriormente; Muchos ejemplos de resistencias están conectadas en paralelo.

Las cinco redes de resistencia mencionadas anteriormente pueden parecer completamente diferentes o muy diferentes; sin embargo, todos están organizados como resistencias paralelas y, en sí mismos, se aplican condiciones y ecuaciones constantes.

Resistencias conectadas en paralelo

Cuando las resistencias se conectan en paralelo en un circuito, su resistencia total y otras cantidades relevantes se pueden calcular utilizando ciertas fórmulas y principios. Aquí hay algún contenido que explica el comportamiento y los cálculos de las resistencias en un circuito en paralelo:

definición

En un circuito paralelo, las resistencias están conectadas una al lado de la otra para que sean posibles múltiples rutas de corriente. Cada resistencia tiene el mismo voltaje, pero puede permitir que fluyan diferentes corrientes a través de ella. La resistencia total de la conexión en paralelo es menor que la resistencia individual más pequeña.

Resistencia total (Rₜ)

La resistencia total se puede calcular usando la siguiente fórmula:
1/Rₜ = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ +… + 1/Rₙ
Donde R₁, R₂, R₃,…, Rₙ son las resistencias de las resistencias individuales. Una vez que tengas la inversa de la resistencia total, puedes calcular su inversa para encontrar Rₜ.

Resistencia equivalente (Req)

La resistencia equivalente es otro nombre para la resistencia total (Rₜ) de la conexión en paralelo.

Distribución de energía (I)

En un circuito en paralelo, la corriente total suministrada por la fuente se divide entre las ramas paralelas en función de la resistencia de cada capítulo. La unidad con la resistencia más baja tiene el viento más alto y la sección con la resistencia más alta tiene la corriente más baja.

Voltaje (V) entre resistencias

Dado que el mismo voltaje está presente en las resistencias conectadas en paralelo, el voltaje en cada resistencia es igual al voltaje en el circuito en paralelo.

El derroche de energía

La potencia consumida por cada resistencia en un circuito en paralelo se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
P = (V²/R)
Donde P es la potencia, V es el voltaje a través de la resistencia y R es el valor de resistencia de esa resistencia específica.

Cálculo actual

Para calcular la corriente que fluye a través de cada resistencia, puedes usar la ley de Ohm:
Yo = V/R
donde I está presente, V es el voltaje a través de la resistencia y R es el valor de resistencia de esa resistencia en particular.

Formularios

Las resistencias conectadas en paralelo se usan comúnmente en varios circuitos, como divisores de voltaje, sistemas de altavoces y configuraciones de LED en paralelo.

Recuerde utilizar unidades adecuadas (Ohmios, Voltios, Amperios) y asegúrese de que sus cálculos sean precisos en función de las resistencias y voltajes especificados.

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