مدارات خازنی

مدارهای الکتریکی یا الکترونیکی از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که به هم متصل شده و یک مدار بسته کامل را می‌سازند. سه عنصر پسیو یا غیرفعال (Passive Component) اصلی هر مدار، مقاومت (Resistor)، خازن (Capacitor) و سلف (Inductor) هستند. همه این اجزای پسیو، یک ویژگی مشترک دارند و آن این است که در برابر جریان الکتریکی مدار مقاومت می‌کنند و آن را محدود می‌سازند..  برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک نمایید …

 قصد داریم تا با زبانی ساده رفتار خازن در جریان متناوب را بررسی کنیم. وقتی که یک خازن در مداری با منبع تغذیه متناوب AC قرار می‌گیرد، بسته به فرکانس جریان تولیدی منبع تغذیه و ظرفیتش از خود مقاومت نشان می‌دهد.  برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

جریان عبوری از خازن‌هایی که به صورت سری با یکدیگر متصل شده‌اند، یکسان است؛ زیرا در این حالت، تنها یک مسیر برای عبور جریان وجود دارد. . برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

تقسیم ولتاژ در مدارات سری

در این آموزش، قاعده تقسیم ولتاژ را بیان می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانیم ولتاژ هر مقاومت سری را در یک مرحله و بدون نیاز به محاسبه جریان به دست آوریم. برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

قصد داریم تا با زبانی ساده خازن‌‌هایی را بررسی کنیم که به صورت موازی (به اصطلاح ساده خازن موازی) به یکدیگر متصل شده‌اند .  برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

مدارات ترکیبی ( سری - موازی )

مدارات سری – موازی به عنوان مدارهای ترکیبی یا مختلط نیز بیان میشوند . 

قوانین KVL & KCL در مدارات الکتریکی

گاهی، استفاده از قانون اهم برای به دست آوردن ولتاژ و جریان مدارهای پیچیده، دشوار است. در نتیجه، برای انجام محاسبات مربوط به این مدارها به قوانینی نیاز داریم که بتوانیم بر اساس آن، معادلات مدار را به دست آوریم. قانون مداری کیرشهف، یکی از راه‌حل‌های مناسب برای این کار است .   برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

ویدیو قانون اهم و KVL & KCL

آموزش حل مدار از طریق مش یا حلقه

قوانین مداری کیرشهف (KVL و KCL)، ابزار اساسی تحلیل هر مدار پیچیده‌ای را به ما می‌دهند، اما راه‌های دیگری مانند روش تحلیل جریان مش و روش تحلیل ولتاژ گره وجود دارند که ریاضیات و محاسبات تحلیل شبکه‌های بزرگ را کاهش می‌دهند. .   برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

حل یک مثال ترکیبی از روش جمع آثار و مش

ویدیوی آموزشی زیر در سه قسمت یک مثال کاربردی که در آن قانون جمع آثار و قانون مش ( حلقه ) مورد بررسی قرار میگیرند را به صورت ساده و قابل فهم ارائه داده است . 

قانون تونن

در آموزش‌های قبل دیدیم که می‌توان مدارهای الکتریکی پیچیده را با قوانین مداری کیرشهف (KVL و KCL)، تحلیل مش و تحلیل گره حل کرد. اما علاوه بر این روش‌ها، قضایای تحلیل مداری وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توان جریان و ولتاژ هر نقطه‌ای از مدار را محاسبه کرد. در این آموزش، «قضیه تونن» (Thevenin’s Theorem) را معرفی می‌کنیم که یکی از مهم‌ترین قضایای تحلیل مدار است. .   برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

ویدیو قضیه تونن
حل مثال از قضیه تونن

قانون نورتن

«قضیه نورتن» (Nortons Theorem) دوگان قضیه تونن است و بیان می‌کند: «هر مدار خطی از منابع انرژی و مقاومت‌ها را می‌توان به یک منبع جریان موازی با مقاومت کاهش داد». .   برای اطلاعات بیشتر و مفید روی این لینک کلیک کنید …

ویدیو قضیه نورتن
حل مثال از قضیه نورتن
Morteza Aghajani وب‌سایت

نظرات بسته شده است.