Χαρακτηριστικά κλειστού κυκλώματος, πώς λειτουργεί, πώς να το κάνετε



Α κλειστό κύκλωμα είναι μια ηλεκτρική διαμόρφωση που έχει μία πηγή ισχύος συζευγμένη με ένα ή περισσότερα στοιχεία δέκτη, ενωμένα με ένα αγώγιμο υλικό που επιτρέπει την έξοδο και την επιστροφή του ρεύματος. Η κυκλοφορία του ρεύματος μέσω του κυκλώματος επιτρέπει την παροχή της ενεργειακής ζήτησης των διασυνδεδεμένων στοιχείων.

Επομένως, επιτρέπει την φυσική κατανόηση της εκπλήρωσης ενός έργου. Είναι επίσης γνωστό ως κλειστό κύκλωμα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που βρίσκεται υπό διαμόρφωση πλέγματος, όπου όλες οι συσκευές της είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Για παράδειγμα: κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

Εν ολίγοις, ένα κύκλωμα κλείνει όταν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ρέει από την πηγή πρωτογενούς ενέργειας στον δέκτη-στόχο του κυκλώματος.

Ευρετήριο

  • 1 Χαρακτηριστικά
    • 1.1 Το ρεύμα κυκλοφορεί μέσω του κυκλώματος
    • 1.2 Έχουν μια πηγή παραγωγής, αγωγούς, κόμβους και στοιχεία υποδοχής
    • 1.3 Η διαμόρφωση του κυκλώματος είναι ελεύθερη
    • 1.4 Ο τύπος ρεύματος (DC / AC) είναι ασαφής
  • 2 Πώς λειτουργεί?
  • 3 Πώς να το κάνετε?
  • 4 Παραδείγματα
  • 5 Αναφορές

Χαρακτηριστικά

Ο πρωταρχικός στόχος ενός κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος είναι η μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ίδιας της, προκειμένου να ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη απαίτηση. Σε γενικές γραμμές, τα ηλεκτρικά κυκλώματα χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες πτυχές:

Το ρεύμα κυκλοφορεί μέσω του κυκλώματος

Αυτή είναι η κύρια διάκριση ενός κλειστού κυκλώματος, αφού η σύνδεση όλων των εξαρτημάτων του είναι ακριβώς αυτό που επιτρέπει στο ηλεκτρικό ρεύμα να ρέει μέσα από αυτό.

Για ένα κύκλωμα για να εκτελέσει τη λειτουργία του, τα ηλεκτρόνια πρέπει να βρουν μια συνεχή διαδρομή μέσω της οποίας να κυκλοφορούν ελεύθερα. Γι 'αυτό το κύκλωμα πρέπει να είναι κλειστό.

Εάν για κάποιο λόγο η διαδρομή αυτού του μονοπατιού είναι κατεστραμμένη, το κύκλωμα ανοίγει αυτόματα και, συνεπώς, το ρεύμα σταματά την πορεία του.

Έχουν μια πηγή παραγωγής, αγωγούς, κόμβους και στοιχεία λήψης

Το κύκλωμα μπορεί να είναι μεγάλο ή μικρό, ανάλογα με τη λειτουργία για την οποία έχει σχεδιαστεί, καθώς και να διαθέτει όσα συστατικά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της εν λόγω λειτουργίας.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι βασικά για ένα κλειστό κύκλωμα που πρέπει να θεωρείται ως τέτοιο. Αυτά είναι:

Η πηγή παραγωγής

Είναι υπεύθυνη για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα.

Ηλεκτρικοί αγωγοί

Αυτά είναι τα μέσα σύνδεσης μεταξύ της πηγής παραγωγής και των υπόλοιπων δεκτών. Συνήθως χρησιμοποιούνται χάλκινα καλώδια για το σκοπό αυτό.

Κόμβοι

Είναι κοινά σημεία σύνδεσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εξαρτημάτων. Ένας κόμβος μπορεί να γίνει κατανοητός ως σημείο διακλάδωσης του ρεύματος, προς δύο ή περισσότερους κλάδους του κυκλώματος.

Λήψη στοιχείων

Είναι όλα αυτά τα στοιχεία που συνδέονται στο κύκλωμα. Αυτό καλύπτει: αντίσταση, πυκνωτές, επαγωγείς, τρανζίστορ και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Έτσι, ο συμβατικός κύκλος μέσω κλειστού κυκλώματος αποτελείται από τα ακόλουθα:

- Το ηλεκτρικό ρεύμα ξεκινά από τον θετικό πόλο της πηγής ισχύος.

- Το ρεύμα ρέει μέσω των οδηγών.

- Το ρεύμα ρέει μέσω των εξαρτημάτων του κυκλώματος (κατανάλωση ενέργειας).

- Οι τρέχουσες διακλαδώσεις σε κάθε κόμβο. Το ποσοστό της τρέχουσας κατανομής εξαρτάται από την ισχύ κάθε υποκαταστήματος.

- Το ρεύμα επιστρέφει στην πηγή ισχύος μέσω του αρνητικού πόλου.

Σε αυτή την αλληλουχία, ο βρόχος κυκλοφορίας κλείνει και το κύκλωμα εκπληρώνει τη λειτουργία σχεδιασμού του, με την οποία κάθε ζήτηση ενέργειας τροφοδοτείται από τη ροή της έντασης ρεύματος.

Η διαμόρφωση του κυκλώματος είναι ελεύθερη

Ένα κύκλωμα, εφόσον είναι κλειστό, μπορεί να έχει τη διαμόρφωση που είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι τα κλειστά κυκλώματα μπορούν να έχουν συστοιχίες σε σειρά, παράλληλες ή μικτές, ανάλογα με το ενδιαφέρον της εφαρμογής.

Ο τύπος ρεύματος (DC / AC) είναι ασαφής

Τα κλειστά ηλεκτρικά κυκλώματα παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τύπο ρεύματος, είτε συνεχούς ρεύματος (DC) είτε εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)..

Ο τύπος σήματος εξαρτάται από τον τύπο της εφαρμογής. Ωστόσο, η αρχή του κλειστού κυκλώματος θα είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το αν ο τροφοδότης εκπέμπει συνεχόμενα ή εναλλακτικά σήματα.

Πώς λειτουργεί?

Σε κλειστό κύκλωμα, τα ηλεκτρόνια κινούνται από την αρχή του κυκλώματος στον θετικό πόλο της πηγής (ρεύμα εξόδου), μέχρι το τέλος του στον αρνητικό πόλο της ίδιας (τρέχουσα άφιξη).

Δηλαδή, τα ηλεκτρόνια περνούν από ολόκληρη τη διαμόρφωση, σε ένα βρόχο κυκλοφορίας που καλύπτει ολόκληρο το κύκλωμα. Όλα ξεκινούν από την πηγή ενέργειας, η οποία προκαλεί διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού (τάσης) μεταξύ των τερματικών.

Αυτή η διαφορά τάσης προκαλεί την κίνηση των ηλεκτρονίων από τον αρνητικό πόλο στον θετικό πόλο της πηγής. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια κυκλοφορούν μέσω των υπόλοιπων συνδέσεων του κυκλώματος.

Με τη σειρά της, η παρουσία δεκτών στο κλειστό κύκλωμα συνεπάγεται πτώσεις τάσης σε κάθε στοιχείο και την εκπλήρωση κάποιων εργασιών που εκτελούνται από έναν ή περισσότερους από τους διασυνδεδεμένους δέκτες..

Εντούτοις, μπορεί να συμβαίνει ότι ένα κύκλωμα είναι κλειστό και δεν εκτελεί καμία αποτελεσματική εργασία. Για παράδειγμα: η σύνδεση ενός πλέγματος του οποίου η πηγή ενέργειας είναι μια μπαταρία χωρίς φορτίο.

Στην περίπτωση αυτή, το κύκλωμα είναι ακόμα κλειστό, αλλά το ρεύμα δεν ρέει μέσα από αυτό λόγω της αστοχίας της πηγής ισχύος.

Πώς να το κάνετε?

Η σύνδεση ενός κλειστού κυκλώματος μπορεί να επαληθευτεί συνδέοντας μια μπαταρία σε ένα ζεύγος βολβών και επαληθεύοντας ότι ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται καθώς το κύκλωμα συνδέεται και αποσυνδέεται.

Τα παρακάτω είναι ένα στοιχειώδες παράδειγμα ενός κυκλώματος σειρών, για να αποδείξουμε τις θεωρητικές έννοιες που αναφέρθηκαν προηγουμένως:

1- Επιλέξτε μια ξύλινη σανίδα και τοποθετήστε την σε μια σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε αυτή να είναι η βάση του κυκλώματος.

2- Τοποθετήστε την πηγή τάσης. Για αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατική μπαταρία 9 volt. Είναι σημαντικό να συνδέσετε την μπαταρία στη βάση με μια μονωτική κολλητική ταινία.

3- Εντοπίστε τον ασφαλειοδιακόπτη στο θετικό πόλο της πηγής.

4. Εντοπίστε δύο λαμπτήρες στη βάση του κυκλώματος και τοποθετήστε τους λαμπτήρες όπου αντιστοιχεί.

5- Κόψτε τους αγωγούς κυκλώματος για να ταιριάζουν.

6- Χρησιμοποιώντας τους αγωγούς, φυσικά συνδέστε την μπαταρία στο διακόπτη και στις λάμπες.

7- Τέλος, ενεργοποιήστε το διακόπτη για να κλείσετε το κύκλωμα και να επαληθεύσετε τη λειτουργία του.

Παραδείγματα

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής μας και υπάρχουν σε όλες τις συσκευές και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, αριθμομηχανές κλπ..

Όταν ενεργοποιούμε έναν διακόπτη φώτων κλείνουμε το κύκλωμα που ήταν ανοιχτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λαμπτήρες ή οι λαμπτήρες που συνδέονται με αυτόν τον διακόπτη ανάβουν και παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναφορές

  1. Κυκλώματα - Άνοιγμα και κλείσιμο - Ιστορικό (s.f.). Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS). Ανακτήθηκε από: 198.185.178.104/iss/
  2. Ορισμός κλειστού κυκλώματος (s.f.). Λεξικό Ορισμός ABC. Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ. Ανακτήθηκε από: definicionabc.com
  3. Ορισμός ηλεκτρικού κυκλώματος (s.f.). Λεξικό Ορισμός ABC. Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ. Ανακτήθηκε από: definicionabc.com
  4. Διαφορά μεταξύ ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος (s.f.). © Diferencias.cc. Ανακτήθηκε από: diferences.cc
  5. Gardey, Α. Και Pérez, J. (2011). Ορισμός κλειστού κυκλώματος. Ανακτήθηκε από: definicion.de
  6. Ανοικτό κύκλωμα, κλειστό κύκλωμα (s.f.). Ενεργειακό Λεξικό. Ανακτήθηκε από: energyvortex.com