电流、电压、电阻、功率的关系式是什么?
电流、电压、电阻、功率的关系公式
电流、电压、电阻、功率等参数之间有如下换算关系。
功率=电流*电压
功率=电压*电流
电流=电压/电阻
功率:符号P,单位W;
电压:符号U,单位V;
电阻:符号R,单位Ω;
电流:符号I,单位A;
一般电路中电流、电压、电阻、功率之间的关系
01 串联电路相关特性
串联电路中,电流、电压、电阻、功率等. 特别是与以下关系有关。
各处电流相同:I1=I2=I
总电压与各电器两端总电压相同:U=U1+U2; ;
总电阻等于总电阻:R=R1+R2;
电路中用电设备两端的电压比等于电阻比:U1:U2 =R1 :R2;
总工作功率等于各电功率之和:W=W1+W2;
各电功率之比等于电阻比与端电压比:W1:W2=R1 :R2=U1:U2;
各功率之比等于电阻比与端电压比:P1:P2=R1:R2=U1:U2;
总功率等于各功率之和:P=P1+P2。
02并联电路相关特性
总电流处处等于总电流:I=I1+I2;
各处电压相同:U1=U2= U;
总电阻等于每个电阻除以每个电阻总和的乘积:R=(R1R2)/(R1+R2) ;
总电功率等于总功率 各电功率 且:W=W1+W2;
电流之比等于电阻的反比:I1: I2=R2: R1
电功率之比等于电流与电阻的倒数之比:电阻之比:W1:W2=I1:I2 = R2:R1;
各次幂之比等于电阻与电流的反比之比:P1:P2=R2:R1 =I1:I2;
幂的总和等于乘积之和 每个功率P=P1+P2。
与线路功率负载相关的计算公式
基本功率计算公式为 - 功率W(P)=电流A(I)*电压V( U)。
我国家庭市电电压一般为220V,因此家庭线路负载能力计算如下:
1.5平方毫米线路电流=10A载波功率=10A*; 220V=2200W;
2.5平方毫米线电流=16A; 功率=16A*220V=3520W
线电流4平方毫米=25A带载功率=25A功率=32A*220V=7064W;
带制冷电源的空调驱动电功率不同之处如下:
例如:
三级能效空调1P=726W
三级能效空调1.5P=1089W
三级能效空调2P=1452W
; 三级能效空调3P=2178W;
由于空调开启时最大峰值可达额定功率的2至3倍,因此按3倍计算最大值:
1P空调开启时峰值功率为726W*3=2178W,因此选择不小于1.5平方米的线路。
1.5P空调开启时的峰值功率为1089W*3=3267W,所以选择不小于2.5平方米的线路。
2P空调开启时的峰值功率为1452W*3=4356W,所以选择不小于4平方米的线路。
3P空调开启时的峰值功率为2178W*3=6534W,所以选择不小于6平方米的线路。
串联电路中,电流、电压、电阻之间的关系。
串联电路中的电流—I=I1=I2= =In—各处电流相同电压—U=U1+U2+ +Un—总电压等于分压之和电阻—R=R1+ R2+ ……+Rn——总电阻等于分电阻之和 U 1: U2=R1:R2——每个电阻上的电压与电阻值成正比。另外,为W1:W1=P1:P2=U1:U2=R1:R2W=W1+W2+……+WnP=。
P1+P2+…………+Pn 并联电路电流——I=I 1+I2+……+In——总电流等于各支路电流与电压之和——U=U1=U2= ……=Un ——各支路两端电压等于电阻——1/R=1/R1 +1/R2+……+1/Rn——总电阻的倒数等于电阻各分支的总和 倒数I1:I2=R2:R1——流过每个电阻的电流与电阻值成反比。
另外,为W1:W1=P1:P2=I1:I2=R2:R1W=W1+。
W2+……+WnP= P1+P2+……+Pn 仅供参考!
电压、电阻、电流有什么关系?
电压公式为U=IR,电阻公式为R=U除以I,电流公式为I=U除以R。
标准公式:I=U/R,选项:U=I×R,R=U/I。
其中:I、U、R三个量分别是电流、电压和电阻,同时属于电路的同一段。
定律:在同一电路中,导体中的电流与导体上的电压成正比,与导体的电阻成反比。
这就是欧姆定律。
电阻、电压、电流的关系
电压一定时,电阻一定时,电流与电阻成反比; 电流与电压成正比,用公式表示::I=U/R。
欧姆发现了电阻中电流与电压的正比关系,这就是著名的欧姆定律,同时也证明了导体的电阻与其长度成正比,与其截面积成反比,电导系数,在电流恒定的情况下,电荷不仅沿着导体表面移动,而且遍及导体的整个横截面。
适用范围
欧姆定律仅适用于纯电阻电路,金属导电性和电解质导电性不适用于气体导电性和半导体元件。
欧姆定律
欧姆定律描述了导体中电流和电压之间的物理关系,即通过导体的电流与导体两端的电压成正比,反比导体的电气成分,可以使用数学表达式写为 I=U/R。
套用欧姆定律,需要注意的是,所谓电阻是一个与电压、电流无关的物理量。
它与材料、几何形状、温度等重要的环境参数相关。
即无论电压还是电流存在,电阻都是客观存在的,在应用欧姆定律变形公式R=U/I时尤其容易引起误解。
此外,U、I、R必须在相同的条件下进行测试。
例如,当谈论导体上的电压时,您需要了解这是导体哪个位置之间的电压。
情况如何。
电阻也必须是这两点之间的电阻,电流必须是进入和离开导体那一段的电流,否则很容易出错,尤其是在将欧姆定律应用于导体的部分时。
方案。
第二个特性是时间特性,即施加电压、电流和电阻必须是同时的,即在某一时刻。
这在稳定的直流电路中似乎不太可能导致错误,但在交流电路中尤其重要,否则很容易得出错误的结论。
电流、电压、电阻怎么计算
1.
③电阻:总电阻的倒数等于并联电阻的倒数之和。如果n个相同阻值的电阻并联,则R总计=R 扩展信息:
电路规则
( 1) 流过每个电阻的电流相等,因为它们与直流电路中的支路具有相同的横截面。
相同的电流强度。
(2) 总电压(串联电路=两端电压)等于分压之和(两端电阻电压),即U=U1+U2+。
..联合国。
这直接来自意图的定义。
(3) 总电阻等于分电阻之和。
将欧姆定律分别应用于每个电阻,得出 U1=IR1, U2=IR2, ,Un=IRn 代入 U=U1+U2+ +Un,并注意到每个电阻中的电流相等,我们得到 U=I ( R1+R2+Rn)。
该公式表明,如果用一个阻值为R=R1+R2+…+Rn的电阻元件来代替原电路中的串联电阻n,则该元件的电流将与原电流相同。
一系列电路。
因此电阻R称为原串联电阻的等效电阻(或总电阻)。
因此,总电阻等于部分电阻之和。
(4) 每个电阻分压的电压与电阻值成正比,因为Ui=IRi。
(5) 每个电阻器的功率除以其比例电阻值,因为 Pi=I2Ri。
(6) 并联电路中电流分叉。
串联和并联是电路连接的两种基本形式,它们之间存在一定的区别。
为了确定电路中的部件是串联还是并联,我们必须了解它们的主要特性。
具体方法为:
(1)电器应用的连接方法:分析中电器的连接方法。
相互串联的电路;
(2)电流流动的方式:当电流从电源正极流出时,串联地流经各部分; 这表示电路并联。
(3)元件拆卸方法:拆下所有电气设备,查看其他电气设备是否工作正常。
如果把所有电器都拿掉,其他电器还能继续工作,这种连接关系。
各种电器并联;
(4) 用笔代替电线。
如果所有用电器都能用一根电线连接起来,则为串联连接,如果不能,则为并联连接。
参考:百度百科-串联与并联电路