Параллельное подключение лампочек
Перед человеком, слабо разбирающимся в электричестве, возникают проблемы подключения нескольких лампочек. Когда проводка уже сделана, вся работа заключается в замене перегоревших ламп. Но бывают ситуации, когда нужно добавить еще одну или более лампочек к существующей системе. Здесь уже понадобятся элементарные знания электротехники и умение составить схему подключения.
Параллельное подключение светильников к проводам питания
В моду вошли точечные светильники, в результате количество источников света в домах и квартирах значительно увеличилось, а освещению стали уделять особое внимание. На фото выше изображены светильники для подвесного потолка с параллельным соединением. Через клеммные колодки лампы подключаются к фазному (L) и нулевому (N) проводам.
На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но для длительной и надежной работы все должно быть сделано по правилам, которые нужно знать.
Схема подключений
Для создания подключений лампочек, прежде всего, надо изобразить упрощенную электрическую схему соединений и подключения к питанию. Она составляется по определенным правилам:
- проводники графически обозначаются прямыми неразрывными линиями;
- соединения обозначаются точками (если их больше двух), если точки нет, значит, провода пересекаются;
- электрическая арматура и проводка на плане изображаются по ГОСТ 21.614 и ГОСТ 21.608.
Параллельное и последовательное соединение
Для того чтобы зажечь самую простую лампу накаливания, нужно подключить ее контакты на фазу (L) и ноль (N). Два провода к ней подходят из распределительной коробки или из розетки. Параллельная схема предусматривает подключение нескольких лампочек на общие фазный и нулевой провода (рис. а ниже). Здесь параллельно подключены три лампы накаливания. Для удобства в схеме установлен выключатель. Принципиальная схема (рис. б) изображает соединения нагляднее.
Схема параллельного соединения лампочек
Достоинством параллельного соединения является возможность подключения потребителей электроэнергии к напряжению сети. К лампам на рис. выше можно добавить еще несколько, но ток при этом увеличится, а напряжение останется прежним.
Сила тока (I) в питающих проводах равна сумме сил токов всех участков (I1, I2, I3), подключенных параллельно (рис. б выше):
I = I1 + I2 + I3.
Мощность цепи (Р) находится как сумма мощностей всех участков (Р1, Р2, Р3):
Р = Р1 +Р2 + Р3.
Сопротивление (R) для трех нагрузок определяется из выражения:
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3,
где R1, R2, R3 – сопротивления лампочек.
Типы ламп и схемы подключения
Подключение ламп накаливания, приведенное выше, не представляет особой сложности. Но схема галогенных и люминесцентных ламп имеет некоторые отличия.
Галогенные
Питание пониженным напряжением повышает безопасность эксплуатации источников света. При этом яркость остается прежней. Галогенные лампы могут применяться с понижающими трансформаторами на 6, 12 и 24 В (рис. ниже).
Схема подключения галогенной лампы
Напряжение 220 В подается на малогабаритный электронный трансформатор, который можно встроить даже в корпус выключателя. Низковольтные галогенные лампы часто применяются в подвесных потолках. Их подключают параллельно и соединяют с трансформатором. На фото ниже представлена блок-схема с двумя трансформаторами. Напряжение 220 В подается на них через распределительную коробку. Нулевой провод обозначен синим цветом, а фазный – коричневым, со вставленным в разрыв выключателем.
Схема подключения галогенных ламп
Группы ламп соединены между собой параллельно в распределительной коробке, после которой производится разветвление питающих проводов на первичные обмотки трансформаторов.
Лампы подключаются ко вторичной обмотке 12 В параллельно между собой. Для их соединения применяются клеммные колодки (на схеме не показаны).
Выходной провод низкого напряжения не должен быть длиннее 2 метров. Иначе возрастают потери напряжения, и лампы будут светиться хуже. Будет лучше, если сделать расчет напряжения для всех ламп.
Пример расчета
Пример расчета напряжения на лампочках в зависимости от потерь в проводах следующий. При питающем напряжении V=12 В к трансформатору подключены параллельно 2 лампочки с сопротивлениями R1 = R2 = 36 Ом. Сопротивления подводящих проводов к ним равны r1 = r2 = r3 = r4 = 1,5 Ом. Требуется найти напряжение на каждой лампочке. Схема изображена на рис. ниже.
Потери в проводах питания лампочек
Напряжение на первой и второй лампочках составят:
V1 = VR(2r + R)/(4r2 +6rR + R2) = 10,34 В,
V2 = VR2/(4r2 +6rR + R2) = 9,54 В.
Из расчета видно, что даже небольшие сопротивления подводящих проводов приводят к существенному падению на них напряжения.
Общая нагрузка в схеме поддерживается на уровне 70-75% от максимальной, чтобы не перегревались трансформаторы.
Люминесцентные
Недостатком люминесцентных ламп является эффект мерцания, что ухудшает восприятие света глазами. Современные электронные ПРА (пускорегулирующие аппараты) решают эту проблему, но цена их выше. Для уменьшения пульсации при использовании электромагнитного балласта применяется двухламповая схема подключения, где на одной из ламп фаза сдвигается во времени. В результате суммарный световой поток выравнивается.
На рис. ниже изображена схема светильника с расщепленной фазой. Две лампы подключены к сети переменного напряжения параллельно. Обе они содержат индуктивные балласты (L1) и (L2). Но к лампе (2) подключен дополнительный балластный конденсатор (Сб), благодаря которому создается сдвиг тока по фазе на 600.
Схема двухлампового светильника
В результате снижается суммарная пульсация светового потока светильника. Кроме того, ток внешней цепи почти совпадает по фазе с напряжением питания за счет комбинации опережающей и отстающей схем, что позволяет увеличить коэффициент мощности.
Видео про подключения
Про особенности параллельного и последовательного подключения рассказывает видео ниже.
Таким образом, для того чтобы правильно подключить лампочки в доме или квартире, надо сделать следующее:
- начертить принципиальную электрическую схему системы освещения;
- выполнить расчет проводки;
- подобрать электрооборудование, арматуру и светильники;
- правильно выполнить монтаж лампочек.
Как соединены между собой лампы на схемах
Лампы накаливания – это весьма распространенный источник света. В люстрах и других светильниках, так же как в подвесных и натяжных потолках, их может быть три, пять, а то и несколько десятков. Каждый такой источник света – это один из элементов электрической цепи, которые, как нам известно еще из школьной программы, могут по-разному соединяться как между собой, так и с другими элементами на схемах. Далее напомним нашим читателям:
- на каких схемах лампы соединены параллельно;
- на каких – последовательно;
- и в чем суть различных соединений ламп.
Увидев, как соединены между собой лампы на схемах, наши читатели впоследствии смогут сделать оптимальный выбор осветительной системы.
Люстра с большим числом лампочекЭлектрическая цепь с последовательным соединением
Элементы электрических цепей могут соединяться либо последовательно, либо параллельно. Точно так же делается последовательное подключение и параллельное подключение ламп.
Чтобы хорошо различать проводники при соединении, выбираем для них красный и черный цвета. Для ламп накаливания, которые по сути являются резисторами, эти провода будут как бы равноправными. Перемена их местами никак не будет сказываться на работе лампы.
Сделаем последовательное соединение лампочек:
- укладываем их на стол с расправленными проводами, с концами, зачищенными от изоляции;
- выбираем произвольно по одному проводу в каждой лампе. Для наглядности выберем оба черных провода;
- скручиваем концы двух выбранных проводов.
Если свободные концы двух красных проводов присоединить к источнику питания, через лампочки потечет электрический ток. В каждой лампе он будет одинаковым. Причем независимо от того, какие у этой лампы характеристики. Для того чтобы определить мощность лампы накаливания, потребуется узнать как величину тока, так и величину напряжения. В результате последовательного соединения каждая лампа оказывает влияние на работу остальных лампочек.
На лампе, как и на любом резисторе в электрической цепи, получается падение напряжения. Его величина определяется по закону Ома для участка цепи как произведение величин тока и напряжения. При накале спирали, который соответствует правильному режиму работы лампочки, ее сопротивление таково, что выделяемая энергия, включая свет, обеспечивает ее оптимальную яркость и продолжительность работы. Поэтому каждая лампочка может эффективно работать только при определенном напряжении. А ему будет соответствовать сопротивление горячей светящейся спирали.
Чем слабее, тем ярче
При последовательном соединении двух лампочек напряжения на них будут одинаковыми только при одинаковых сопротивлениях их спиралей.
Можно, конечно же, подключить каждую лампочку к регулятору напряжения (ЛАТРу или диммеру). Плавно изменяя и при этом измеряя величину напряжения на лампе, получаем более или менее яркое ее свечение. Но лампочка при такой оценке может работать неправильно и, что наиболее опасно, давать слишком много света. Это сократит срок ее службы. Поэтому сделанные замеры тока или напряжения для расчетов параметров других присоединяемых лампочек получатся не такими, какими они должны быть на самом деле.
- При последовательном соединении лампочек необходимо пользоваться только заводскими данными мощности и напряжения для них.
Особую бдительность надо соблюдать тогда, когда напряжение источника питания заметно больше рабочего напряжения каждой из ламп последовательного соединения. При неоптимально подобранных параметрах некоторые из них могут перегореть по причине неправильного распределения напряжения между ними. В этом легко убедиться, если вкрутить в уже подготовленные нами патроны лампочки разной мощности, но для напряжения 220 В. Что из этого получилось, видно на изображении, которое приведено ниже.
Используя соединительную колодку и проводной выключатель, выполняем монтаж проводов испытуемых лампочек. Подключаем вилку к розетке и включаем выключатель. Мы видим разную яркость источников света. Менее мощная лампочка 40 Вт из-за большего сопротивления работает при более высоком напряжении. Поэтому она светит заметно ярче 60-ваттной. Теперь должно быть понятно, что лампочки остаются работоспособными по причине их более высокого рабочего напряжения. Оно существенно больше падения напряжения питания на каждой из них.
Последовательное соединение и разная яркость лампочек 40 Вт и 60 ВтПеред последовательным соединением
- Самым большим неудобством при последовательном соединении большого числа лампочек является перегорание одной из них. После этого перестает работать вся цепочка из ламп. Приходится брать тестер и проверять каждую.
Последовательное соединение других типов ламп также возможно. Однако давать общие рекомендации по этому поводу сложно. Дело в том, что все прочие электрические источники света, а это различные газоразрядные и светодиодные лампы, являются нелинейными элементами, к которым неприменим закон Ома для участка цепи. К тому же их надо подключать через балласты различной конструкции.
Современные электронные балласты работают совершенно иначе, чем традиционные индуктивные. Определить все необходимые параметры расчетным путем не получится. По этой причине для газоразрядных и светодиодных источников света более подходящей будет схема параллельного соединения.
Параллельное соединение лампочекЛучше соединять параллельно
- Последовательно соединять лампы накаливания и светодиоды рекомендуется только при необходимости подсоединить самый простой и дешевый источник питания для низковольтных источников света – электрическую сеть на 220 вольт. С источниками света, подключенными по такой схеме, сталкивались все. Это елочная гирлянда.
- Соединение ламп накаливания, а также подключение светильников рекомендуется в основном делать параллельно. Эта схема подключения не оставит совсем без света при перегорании даже нескольких лампочек.
Параллельное соединение.
Для проведения 3-го занятия потребуются:1.Устройство собранное в течении 2-го занятия.
2.Электрический патрон, подобный использованному ранее.
3.Отрезок кабеля ВВГ 2*1.5, длинною около 0,5 метра.
4.Электрическая лампочка.
Подсоединяем патрон к кабелю, вворачиваем лампочку — получаем в результате то же изделие, что и в конце 1-го занятия, за исключением отсутствующей эл. вилки.
Берем устройство, собранное в течении 2-го занятия — аккуратно срезаем изоляцию
на участке около 1см. провода, идущего на эл. патрон. Снимаем крышку с выключателя, что бы получить доступ к его электрическим клеммам.
Присоединяем второй патрон с лампочкой номер 2, как показано на рисунке ниже.
Таким образом, один конец оказывается присоединен с помощью скрутки к проводу идущему напрямую к лампочке номер 1. Второй конец присоединяется к клемме выключателя вместе с другим проводом идущим на электрическую лампочку номер 1. Изолируем место скрутки проводов, с помощью изоленты, закрываем крышку-корпус выключателя. Втыкаем эл. вилку в розетку, нажимаем выключатель — обе лампочки горят. Такое соединение называется параллельным.
Эл. схема параллельного подключения выглядит вот так.
Особенностью такого соединения, является возможность, задействовать одновременно несколько потребителей электроэнергии, рассчитаных на одно и то же напряжение. Эл. лампочек может быть не две, как в нашем примере, а гораздо больше.
На яркость свечения отдельно взятой лампы, увеличение их количества (до определенного предела) практически не влияет, напряжение эл.
В нашем быту, как правило, мы постоянно сталкиваемся именно с таким подключением эл. устройств. Различные
электроприборы, группы точечных, и других светильников — все это примеры параллельного соединения.
Можно сказать, что все электроприемники, например, в отдельно взятой квартире так или иначе, в итоге оказываются подключенными
параллельно, к жилам вводного питающего кабеля.
В случае, если Вас, заинтересовала эта тема, с теоретической точки зрения, дополнительную интересующую информацию, легко почерпнуть в любом учебнике по электротехнике. Параллельное и последовательное соединение, подробно описано там с позиции законов Кирхгофа и Ома, со всеми формулами и выкладками. Несколько упрощенный вариант этой темы вы можете посмотреть здесь
Перейти к 4-му занятию
Необязательное лирическое дополнение.
В моем детстве (конец 70-х), огромной популярностью пользовались, самодельные цветомузыкальные установки. Радиолюбители собирали свои электронные схемы, как правило, используя в выходных каскадах тиристоры ку202н. Это позволяло, применять в качестве источника света, самые обычные лампочки 220-240 вольт. Их покрывали разноцветными лаками, устанавливали в рассеивающие экраны, автомобильные фары — очень ярко и очень красиво. К тому времени, у меня не было, ни достаточных познаний в радиоэлектронике, ни тиристоров, ни магнитофона. Была ламповая радиола Кантата-203, большое количество лампочек от карманного фонаря(2,5 вольт) и огромное желание что-нибудь сделать.
Опытным путем было определено — маленькая лампочка подсоединенная к выходу динамика начинала моргать в такт музыке, чем громче, тем ярче. Лампочка маленькая — света, соответственно, тоже мало. Что же делать? Тут и пришло на помощь параллельное соединение. Паять к тому времени, я уже немного умел (научили на уроках «труда»),взял два достаточно длинных проводка, да и припаял с десяток лампочек. Один проводок к цокольным контактам, второй к боковым. Подключил к «Кантате», влупил громкость на полную — красота! Половину лампочек покрасил зелеными чернилами, половину красными. Прилепил это все пластилином к большой стекляшке от старой люстры, найденной на помойке — настоящая получилась вещь!
Большее количество лампочек добавлять не стал (а хотелось!) — яркость начинала падать, звук в динамиках — хрипеть. Даже у Советских ламповых радиол, запас мощности был ограничен. Соединял я в дальнейшем параллельно и динамики, радиола выдержала, но кассетный магнитофон «Электроника» моего друга, таких издевательств не вынес — сдох. Но точечные светильники и силовая сеть 220 вольт, это совсем другое дело. Можно брать их хоть четыре(светильников), хоть шесть — да и подключать, к двум проводам, торчащим из потолка (где был старый светильник), самое главное делать это очень надежно.
Как подключить надежно, Вы можете посмотреть на странице»Контакты и соединения»
В начало.
Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».
Параллельное подключение лампочек схема — Морской флот
В быту чаще всего пользуются параллельным подключением лампочек, но иногда более выгодно последовательное соединение.
В связи с ростом популярности точечных светильников осветительных приборов в квартирах и частных домах стало больше.
При необходимости заменить лампочку проблем не возникает, сложнее добавить дополнительные источники света.
Если подобные работы выполняются самостоятельно, требуется умение определять преимущества каждого вида соединения и составлять схемы.
Особенности и характеристики схем подключения ламп
Способ и порядок подключения лампы зависит от ее вида. Методы, используемые для лампочек накаливания, не подойдут для галогенок, люминесцентных светильников или светодиодов.
Параллельной
При использовании схемы параллельного подключения источники света подключаются к фазе и нулю. Например, если нужно соединить 2 лампочки, скручиваются их питающие провода. Важно, чтобы сечение соответствовало нагрузке. Напряжение на всех светильниках одинаковое, они горят с яркостью, установленной производителем. Перегорание отдельного элемента не влияет на функциональность остальных.
Справка! На практике при наличии нескольких источников света при параллельном соединении провода не скручиваются. Используется кабель, к которому подключаются все элементы.
Параллельное подключение может быть:
- лучевое – на каждый светильник отдельный кабель;
- шлейфное – фаза и ноль сначала идут на первый осветительный прибор, потом часть кабеля идет в остальные (кроме последнего, к которому подключаются две части).
При использовании параллельной лучевой модели перегорание одного элемента не мешает работе остальных. Перед тем, как выбрать шлейфную модель, необходимо учесть, что нарушение одного соединения выведет из строя элементы, расположенные после него. Но проблема решается быстро за счет легкого определения проблемного места.
При подключении галогенных источников с трансформатором необходимо учесть, что они присоединяются к вторичной обмотке преобразователя через клеммные колодки.
Главный недостаток люминесцентных ламп – мерцание. От него избавляет пускорегулирующая аппаратура, но она стоит дорого. Для снижения пульсации применяется специальная схема для двух светильников со сдвигом фазы на одном из них. Две лампочки соединяются параллельно, к одной подключается конденсатор, сдвигающий фазу.
Последовательной
Для последовательного соединения двух ламп в патронах с проводами 2 из них скручиваются, остальные присоединяются к фазе и нулю. При подключении к напряжению ток проходит через одну нить накала, потом попадает на другую и встречает ноль. Ток при этом не меняется, напряжение понижается (делится по пополам, если лампы две). При соединении таким способом трех источников света напряжение на каждом будет примерно 70 В, светиться они будут лишь чуть-чуть.
Сравнение достоинств и недостатков схем
Преимущества и недостатки последовательного подключения
Вид лампы | Преимущества | Недостатки |
Накаливания, галогеновые, люминесцентные | Продлевается срок службы |
Снижается мерцание люминесцентных ламп
При выходе из строя отдельного элемента остальные не работают
У источников света должна быть одинаковая мощность
При выходе из строя отдельного элемента перестают работать остальные
Преимущества и недостатки параллельного подключения
Вид лампы | Преимущества | Недостатки |
Накаливания галогеновые, люминесцентные | Возможно подключить к сети любое количество светильников по щлейфной схеме |
Перегорание отдельного элемента лучевой модели не влияет на работу остальных
Накал полный на всех лампочках
Можно подключить люстру с несколькими лампами
Немного соединительных контактов
При щлейфной модели нарушение одного соединения мешает работе остальных
При перегорании отдельного источника остальные работают
Конструкция громоздкая и дорогая из-за большого количества деталей
При выходе из строя отдельного элемента на остальных увеличивается нагрузка
В какой схеме лампочки одинаковой мощности будут светить ярче и почему
При использовании последовательной схемы вольтаж снижается с увеличением количества элементов. Лампочки горят в полнакала или даже меньше, так как напряжение делится равномерно. Общая мощность при последовательном соединении 2-х элементов по 100 Вт ниже, чем у одного (уровень освещенности снижается).
При параллельном соединении двух светильников на каждый подается 220 В, они работают в полный накал. Общая мощность увеличивается в 2 раза (уровень освещенности повышается).
Применение обеих схем в быту
Самые популярные изделия с последовательным соединением – гирлянды.
Эту модель можно использовать и для других целей:
- сделать дешевую подсветку в длинном коридоре;
- сэкономить на покупке лампочек из-за частого перегорания подключением дополнительной;
- продлить срок эксплуатации источников света (если вместо одной на 60 Вт подключить 2 по 100 Вт).
Справка! Опытные электрики данное свойство используют для определения фаз в трехфазной сети.
В мастерских и гаражах мощные лампы накаливания или галогенки используют для обогрева. Два элемента по 1кВт соединяют последовательно и помещают в металлическую емкость, которую устанавливают на кирпич. Температура такого обогревателя примерно 60оС. Но следует учесть минус – лампы перегорают очень скоро.
Параллельная схема используется в помещениях любого назначения (в подсветке, люстрах), на улицах. Она позволяет включать отдельные источники света независимо от работы остальных, достаточно подключить несколько выключателей. Обычно не только светильники, но и все электроприборы в жилых домах соединяются параллельно и подключаются к бытовой сети на 220 В.
Для подключения светодиодных светильников часто используется смешанная модель. Создается несколько последовательных цепочек, которые между собой соединяются параллельно.
Частые ошибки при сборке схемы и подключении выключателя
Неграмотный специалист чаще всего вместо фазы вводит в выключатель ноль. Светильники могут работать, но в выключенном состоянии они будут под напряжением, что опасно при необходимости заменить лампы.
По неопытности заводят в выключатель и фазу, и ноль.
Важно! Ноль всегда уходит на осветительный прибор.
Третья ошибка – присоединение питающего провода на отвод вместо общего контакта. В результате работает только часть люстры.
Случается, что нулевой провод осветительного прибора подключается не к нулю в коробке, а к фазе.
Чтобы избежать ошибок с выключателем, следует внимательно отнестись к проводам. Желательно перед установкой выключателя промаркировать их, чтобы в процессе монтажа соединить одноименные.
Как выполнить фазировку вводов лампочками накаливания
Фазировка выполняется при необходимости параллельно подключить к источнику питания 2 трехфазных ввода. Путать фазы нельзя, чтобы не создалось межфазное короткое замыкание.
Используются 2 лампы накаливания с последовательным соединением. Один конец провода подключается к фазе, вторым нужно коснуться остальных жил. Если фазы одинаковые, лампочки не горят.
Важно! Не стоит подобным образом экспериментировать с одной лампочкой – она в сети 380 В сразу перегорит. Последовательное соединение двух элементов снижает напряжение в 2 раза.
Основные выводы
Некоторые владельцы городских квартир проводят ремонт самостоятельно. В процессе требуется монтаж новой электропроводки. Для проведения этой работы необходимо ориентироваться в основах электрики и уметь определять оптимальные варианты подключения, учитывающие особенности интерьера и предпочтения членов семьи.
Хотя большинства электроприборов в жилых помещениях подключаются параллельно, знания о том, как подключить лампочки последовательно, тоже не помешают. Они помогут, если появится желание устроить дешевую систему освещения в стиле лофт или сэкономить на покупках.
При самостоятельном выполнении работ важно обладать знаниями о видах проводов, кабелей, выключателей, способах их соединения, сферах использования. Если не ни знаний, ни опыта, подключение лампочек лучше доверить специалисту.
В электрических цепях элементы могут соединяться по различным схемам, в том числе они имеют последовательное и параллельное соединение.
Последовательное соединениеПри таком соединении проводники соединяются друг с другом последовательно, то есть, начало одного проводника будет соединяться с концом другого. Основная особенность данного соединения заключается в том, что все проводники принадлежат одному проводу, нет никаких разветвлений. Через каждый из проводников будет протекать один и тот же электрический ток. Но суммарное напряжение на проводниках будет равняться вместе взятым напряжениям на каждом из них.
Рассмотрим некоторое количество резисторов, соединенных последовательно. Так как нет разветвлений, то количество проходящего заряда через один проводник, будет равно количеству заряда, прошедшего через другой проводник. Силы тока на всех проводниках будут одинаковыми. Это основная особенность данного соединения.
Это соединение можно рассмотреть иначе. Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором.
Ток на эквивалентном резисторе будет совпадать с общим током, протекающим через все резисторы. Эквивалентное общее напряжение будет складываться из напряжений на каждом резисторе. Это является разностью потенциалов на резисторе.
Если воспользоваться этими правилами и законом Ома, который подходит для каждого резистора, можно доказать, что сопротивление эквивалентного общего резистора будет равно сумме сопротивлений. Следствием первых двух правил будет являться третье правило.
ПрименениеПоследовательное соединение используется, когда нужно целенаправленно включать или выключать какой-либо прибор, выключатель соединяют с ним по последовательной схеме. Например, электрический звонок будет звенеть только тогда, когда он будет последовательно соединен с источником и кнопкой. Согласно первому правилу, если электрический ток отсутствует хотя бы на одном из проводников, то его не будет и на других проводниках. И наоборот, если ток имеется хотя бы на одном проводнике, то он будет и на всех других проводниках. Также работает карманный фонарик, в котором есть кнопка, батарейка и лампочка. Все эти элементы необходимо соединить последовательно, так как нужно, чтобы фонарик светил, когда будет нажата кнопка.
Иногда последовательное соединение не приводит к нужным целям. Например, в квартире, где много люстр, лампочек и других устройств, не следует все лампы и устройства соединять последовательно, так как никогда не требуется одновременно включать свет в каждой из комнат квартиры. Для этого последовательное и параллельное соединение рассматривают отдельно, и для подключения осветительных приборов в квартире применяют параллельный вид схемы.
Параллельное соединениеВ этом виде схемы все проводники соединяются параллельно друг с другом. Все начала проводников объединены в одну точку, и все концы также соединены вместе. Рассмотрим некоторое количество однородных проводников (резисторов), соединенных по параллельной схеме.
Этот вид соединения является разветвленным. В каждой ветви содержится по одному резистору. Электрический ток, дойдя до точки разветвления, разделяется на каждый резистор, и будет равняться сумме токов на всех сопротивлениях. Напряжение на всех элементах, соединенных параллельно, является одинаковым.
Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором. Если воспользоваться законом Ома, можно получить выражение сопротивления. Если при последовательном соединении сопротивления складывались, то при параллельном будут складываться величины обратные им, как записано в формуле выше.
ПрименениеЕсли рассматривать соединения в бытовых условиях, то в квартире лампы освещения, люстры должны быть соединены параллельно. Если их соединить последовательно, то при включении одной лампочки мы включим все остальные. При параллельном же соединении мы можем, добавляя соответствующий выключатель в каждую из ветвей, включать соответствующую лампочку по мере желания. При этом такое включение одной лампы не влияет на остальные лампы.
Все электрические бытовые устройства в квартире соединены параллельно в сеть с напряжением 220 В, и подключены к распределительному щитку. Другими словами, параллельное соединение используется при необходимости подключения электрических устройств независимо друг от друга. Последовательное и параллельное соединение имеют свои особенности. Существуют также смешанные соединения.
Работа токаПоследовательное и параллельное соединение, рассмотренное ранее, было справедливо для величин напряжения, сопротивления и силы тока, являющихся основными. Работа тока определяется по формуле:
А = I х U х t, где А – работа тока, t – время течения по проводнику.
Для определения работы при последовательной схеме соединения, необходимо заменить в первоначальном выражении напряжение. Получаем:
А=I х (U1 + U2) х t
Раскрываем скобки и получаем, что на всей схеме работа определяется суммой на каждой нагрузке.
Точно также рассматриваем параллельную схему соединения. Только меняем уже не напряжение, а силу тока. Получается результат:
А = А1+А2
Мощность токаПри рассмотрении формулы мощности участка цепи снова необходимо пользоваться формулой:
Р=U х I
После аналогичных рассуждений выходит результат, что последовательное и параллельное соединение можно определить следующей формулой мощности:
Р=Р1 + Р2
Другими словами, при любых схемах общая мощность равна сумме всех мощностей в схеме. Этим можно объяснить, что не рекомендуется включать в квартире сразу несколько мощных электрических устройств, так как проводка может не выдержать такой мощности.
Влияние схемы соединения на новогоднюю гирляндуПосле перегорания одной лампы в гирлянде можно определить вид схемы соединения. Если схема последовательная, то не будет гореть ни одной лампочки, так как сгоревшая лампочка разрывает общую цепь. Чтобы выяснить, какая именно лампочка сгорела, нужно проверять все подряд. Далее, заменить неисправную лампу, гирлянда будет функционировать.
При применении параллельной схемы соединения гирлянда будет продолжать работать, даже если одна или несколько ламп сгорели, так как цепь не разорвана полностью, а только один небольшой параллельный участок. Для восстановления такой гирлянды достаточно увидеть, какие лампы не горят, и заменить их.
Последовательное и параллельное соединение для конденсаторовПри последовательной схеме возникает такая картина: заряды от положительного полюса источника питания идут только на наружные пластины крайних конденсаторов. Конденсаторы, находящиеся между ними, передают заряд по цепи. Этим объясняется появление на всех пластинах равных зарядов с разными знаками. Исходя из этого, заряд любого конденсатора, соединенного по последовательной схеме, можно выразить такой формулой:
qобщ= q1 = q2 = q3
Для определения напряжения на любом конденсаторе, необходима формула:
U= q/С
Где С — емкость. Суммарное напряжение выражается таким же законом, который подходит для сопротивлений. Поэтому получаем формулу емкости:
С= q/(U1 + U2 + U3)
Чтобы сделать эту формулу проще, можно перевернуть дроби и заменить отношение разности потенциалов к заряду емкости. В результате получаем:
1/С= 1/С1 + 1/С2 + 1/C3
Немного иначе рассчитывается параллельное соединение конденсаторов.
Общий заряд вычисляется как сумма всех зарядов, накопившихся на пластинах всех конденсаторов. А величина напряжения также вычисляется по общим законам. В связи с этим формула суммарной емкости при параллельной схеме соединения выглядит так:
С= (q1 + q2 + q3)/U
Это значение рассчитывается как сумма каждого прибора в схеме:
С=С1 + С2 + С3
Смешанное соединение проводниковВ электрической схеме участки цепи могут иметь и последовательное и параллельное соединение, переплетающихся между собой. Но все законы, рассмотренные выше для отдельных видов соединений, справедливы по-прежнему, и используются по этапам.
Сначала нужно мысленно разложить схему на отдельные части. Для лучшего представления ее рисуют на бумаге. Рассмотрим наш пример по изображенной выше схеме.
Удобнее всего ее изобразить, начиная с точек Б и В. Они расставляются на некотором расстоянии между собой и от края листа бумаги. С левой стороны к точке Б подключается один провод, а справа отходят два провода. Точка В наоборот, слева имеет две ветки, а после точки отходит один провод.
Далее нужно изобразить пространство между точками. По верхнему проводнику расположены 3 сопротивления с условными значениями 2, 3, 4. Снизу будет идти ток с индексом 5. Первые 3 сопротивления включены в схему последовательно, а пятый резистор подключен параллельно.
Остальные два сопротивления (первый и шестой) подключены последовательно с рассматриваемым нами участком Б-В. Поэтому схему дополняем 2-мя прямоугольниками по сторонам от выбранных точек.
Теперь используем формулу расчета сопротивления:
- Первая формула для последовательного вида соединения.
- Далее, для параллельной схемы.
- И окончательно для последовательной схемы.
Аналогичным образом можно разложить на отдельные схемы любую сложную схему, включая соединения не только проводников в виде сопротивлений, но и конденсаторов. Чтобы научиться владеть приемами расчета по разным видам схем, необходимо потренироваться на практике, выполнив несколько заданий.
Перед человеком, слабо разбирающимся в электричестве, возникают проблемы подключения нескольких лампочек. Когда проводка уже сделана, вся работа заключается в замене перегоревших ламп. Но бывают ситуации, когда нужно добавить еще одну или более лампочек к существующей системе. Здесь уже понадобятся элементарные знания электротехники и умение составить схему подключения.
Параллельное подключение светильников к проводам питания
В моду вошли точечные светильники, в результате количество источников света в домах и квартирах значительно увеличилось, а освещению стали уделять особое внимание. На фото выше изображены светильники для подвесного потолка с параллельным соединением. Через клеммные колодки лампы подключаются к фазному (L) и нулевому (N) проводам.
На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но для длительной и надежной работы все должно быть сделано по правилам, которые нужно знать.
Схема подключений
Для создания подключений лампочек, прежде всего, надо изобразить упрощенную электрическую схему соединений и подключения к питанию. Она составляется по определенным правилам:
- проводники графически обозначаются прямыми неразрывными линиями;
- соединения обозначаются точками (если их больше двух), если точки нет, значит, провода пересекаются;
- электрическая арматура и проводка на плане изображаются по ГОСТ 21.614 и ГОСТ 21.608.
Параллельное и последовательное соединение
Для того чтобы зажечь самую простую лампу накаливания, нужно подключить ее контакты на фазу (L) и ноль (N). Два провода к ней подходят из распределительной коробки или из розетки. Параллельная схема предусматривает подключение нескольких лампочек на общие фазный и нулевой провода (рис. а ниже). Здесь параллельно подключены три лампы накаливания. Для удобства в схеме установлен выключатель. Принципиальная схема (рис. б) изображает соединения нагляднее.
Схема параллельного соединения лампочек
Достоинством параллельного соединения является возможность подключения потребителей электроэнергии к напряжению сети. К лампам на рис. выше можно добавить еще несколько, но ток при этом увеличится, а напряжение останется прежним.
Сила тока (I) в питающих проводах равна сумме сил токов всех участков (I1, I2, I3), подключенных параллельно (рис. б выше):
Мощность цепи (Р) находится как сумма мощностей всех участков (Р1, Р2, Р3):
Сопротивление (R) для трех нагрузок определяется из выражения:
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3,
где R1, R2, R3 – сопротивления лампочек.
Типы ламп и схемы подключения
Подключение ламп накаливания, приведенное выше, не представляет особой сложности. Но схема галогенных и люминесцентных ламп имеет некоторые отличия.
Галогенные
Питание пониженным напряжением повышает безопасность эксплуатации источников света. При этом яркость остается прежней. Галогенные лампы могут применяться с понижающими трансформаторами на 6, 12 и 24 В (рис. ниже).
Схема подключения галогенной лампы
Напряжение 220 В подается на малогабаритный электронный трансформатор, который можно встроить даже в корпус выключателя. Низковольтные галогенные лампы часто применяются в подвесных потолках. Их подключают параллельно и соединяют с трансформатором. На фото ниже представлена блок-схема с двумя трансформаторами. Напряжение 220 В подается на них через распределительную коробку. Нулевой провод обозначен синим цветом, а фазный – коричневым, со вставленным в разрыв выключателем.
Схема подключения галогенных ламп
Группы ламп соединены между собой параллельно в распределительной коробке, после которой производится разветвление питающих проводов на первичные обмотки трансформаторов.
Лампы подключаются ко вторичной обмотке 12 В параллельно между собой. Для их соединения применяются клеммные колодки (на схеме не показаны).
Выходной провод низкого напряжения не должен быть длиннее 2 метров. Иначе возрастают потери напряжения, и лампы будут светиться хуже. Будет лучше, если сделать расчет напряжения для всех ламп.
Пример расчета
Пример расчета напряжения на лампочках в зависимости от потерь в проводах следующий. При питающем напряжении V=12 В к трансформатору подключены параллельно 2 лампочки с сопротивлениями R1 = R2 = 36 Ом. Сопротивления подводящих проводов к ним равны r1 = r2 = r3 = r4 = 1,5 Ом. Требуется найти напряжение на каждой лампочке. Схема изображена на рис. ниже.
Потери в проводах питания лампочек
Напряжение на первой и второй лампочках составят:
V1 = VR(2r + R)/(4r2 +6rR + R2) = 10,34 В,
V2 = VR2/(4r2 +6rR + R2) = 9,54 В.
Из расчета видно, что даже небольшие сопротивления подводящих проводов приводят к существенному падению на них напряжения.
Общая нагрузка в схеме поддерживается на уровне 70-75% от максимальной, чтобы не перегревались трансформаторы.
Люминесцентные
Недостатком люминесцентных ламп является эффект мерцания, что ухудшает восприятие света глазами. Современные электронные ПРА (пускорегулирующие аппараты) решают эту проблему, но цена их выше. Для уменьшения пульсации при использовании электромагнитного балласта применяется двухламповая схема подключения, где на одной из ламп фаза сдвигается во времени. В результате суммарный световой поток выравнивается.
На рис. ниже изображена схема светильника с расщепленной фазой. Две лампы подключены к сети переменного напряжения параллельно. Обе они содержат индуктивные балласты (L1) и (L2). Но к лампе (2) подключен дополнительный балластный конденсатор (Сб), благодаря которому создается сдвиг тока по фазе на 600.
Схема двухлампового светильника
В результате снижается суммарная пульсация светового потока светильника. Кроме того, ток внешней цепи почти совпадает по фазе с напряжением питания за счет комбинации опережающей и отстающей схем, что позволяет увеличить коэффициент мощности.
Видео про подключения
Про особенности параллельного и последовательного подключения рассказывает видео ниже.
Таким образом, для того чтобы правильно подключить лампочки в доме или квартире, надо сделать следующее:
- начертить принципиальную электрическую схему системы освещения;
- выполнить расчет проводки;
- подобрать электрооборудование, арматуру и светильники;
- правильно выполнить монтаж лампочек.
Когда проводка в квартире или доме уже присутствует и нет надобности подключать дополнительные источники света, то вопрос — как подключить лампу, не является актуальным. Но как же выполнить эту работу когда появляется такая необходимость. Тут без элементарных знаний электротехники и умения составить принципиальную, казалось бы, элементарную схему уже не обойтись.
Все источники света люминесцентные (экономки), лампы накаливания, светодиодные светильники могут быть подключены, как в принципе и все имеющиеся в электрической цепи сопротивления, параллельно, последовательно, смешанно. Смешанное соединение не используется для подключения ламп, так как в нём просто нет необходимости. А вот на параллельном и последовательном подключении стоит остановить своё внимание поподробнее.
Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света
Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.
Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.
Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы. Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему. Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.
При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.
Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания. Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго. Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.
Подключение лампы на один выключатель или на несколько
Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза. Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится. Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.
Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.
Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них. Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.
Усовершенствование освещения путём установки датчика движения
Главная функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения. То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился. При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.
Схема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.
В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:
- проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
- автоматы питания освещения должны быть под замком;
- работы производить исправным инструментом.
Видео о подключении ламп
Параллельное и последовательное соединение лампочек
При самостоятельно обустройстве системы освещения может быть использовано параллельное и последовательное соединение лампочек.
Оба варианта имеют характерные достоинства и некоторые недостатки, поэтому к выбору типа подсоединения нужно подойти очень внимательно.
Последовательное и параллельное подключение ламп
Подключение любой, даже самой простой лампочки, предполагает подсоединение одного контакта на фазу, а второго – к нулю в условиях стабильного бытового напряжения в 220В.
При самостоятельном выполнении параллельного подключения в обязательном порядке соблюдается правило, при котором одни контакты всех ламп подсоединяются на фазу, а все другие контакты – исключительно к нулю.В этом случае, через каждый источник света проходит электрический ток, показатели которого зависят от мощности лампы.
Такой способ подключения принято считать наиболее удобным и распространённым, что обусловлено возможностью со временем легко дополнять осветительную систему другими лампами без ущерба для уже установленных источников света.
Последовательное подсоединение предполагает разделение подаваемого напряжения на все источники света, мощность которых примерно равна. При таком способе важно учитывать, что лампа, имеющая слишком низкую мощность по сравнению с другим подключаемым источником света, очень быстро выйдет из строя.
Как показывает практика, выполнение последовательного подсоединения двух или более источников света светодиодного или люминесцентного является нецелесообразным, что обусловлено заложенной конструктивной долговечностью.
Лампочки, соединенные параллельно
Параллельное соединение может быть лучевым и шлейфным:
- первый вариант предполагает подсоединение отдельного двухжильного или трёхжильного кабеля на каждый источник света;
- второй вариант заключается в подсоединения «фазы» и «нейтрали» от щитка к первому источнику света и далее, кроме последнего осветительного прибора, к которому подключается по два кабеля.
Параллельное соединение лампочек
Лучевая схема является более надежной, но с большим расходом кабеля, и схождением в одной точке значительного количество электрических проводов. Шлейфное подсоединение отличается тем, что при сбое на определенном участке, все расположенные дальше светильники перестают работать.
Основным преимуществом параллельного лучевого соединения осветительных приборов является сохранение работоспособности всех источников освещения при выходе из строя какой-либо одной лампы.
Лампочки, соединенные последовательно
Последовательный вариант соединения ламп в бытовых условиях используется достаточно редко, что обусловлено особенностями эксплуатации осветительных приборов от электрической сети в 220В.
При последовательном типе соединения, подключение каждого последующего резистора к предыдущему осуществляется с образованием неразрывной цепи, но без наличия разветвлений. Общие показатели напряжения, приложенного к электрической цепи, равняется суммарному напряжению на всех элементах, которые входят в эту цепь.
Последовательное соединение лампочек и параллельное – схема
Например, при общем напряжении в 220В, количество последовательно соединяемых низковольтных осветительных приборов, которые рассчитаны на потребление в 10В, может составлять 22 штуки.
Способ последовательного соединения носит бытовое название «гирляндный», поэтому обрыв даже на одном из участков сопротивления способствует выключению или «разрыву» всей электрической цепи.
Одним из наиболее эффективных источников освещения является натриевая лампа высокого давления, заявленный срок эксплуатации которой 15000 часов.
Что такое диммер для ламп накаливания и как правильно выбрать прибор, читайте тут.
Обзор основных типов поломок люстр с пультом д/у читайте на этой странице. Эта статья поможет вам самостоятельно наладить люстру.
Типы ламп и схемы подключения
Подсоединение традиционных ламп накаливания, как правило, не вызывает особых сложностей, но при подключении осветительных приборов галогенного и люминесцентного типа, существует целый ряд существенных отличий, который обязательно должны учитываться.Например, запитывание галогенных ламп пониженным напряжением позволяет обезопасить эксплуатацию таких осветительных приборов, а лампочки в этом случае, должны подключаться к вторичной обмотке на 12В параллельно, при помощи специальных клеммных колодок.
Лампы накаливания все больше уходят в прошлое. Как выбрать энергосберегающую лампочку – основные виды ламп и критерии выбора.
Знаете ли вы для чего нужен балласт для люминесцентных ламп? Об этом вы можете узнать тут.
Люминесцентные лампы характеризуются так называемым «эффектом мерцания», поэтому должны эксплуатироваться с применением стандартных пускорегулирующих устройств.
В этом случае целесообразно использовать параллельный вариант подключения нескольких источников света к сети с переменным напряжением, что способствует снижению суммарной пульсации исходящего светового потока.
Видео на тему
Основные схемы подключения ламп | Полезные статьи
О том, как подключать к электросети обыкновенные лампочки, знают практически все, но вот подключение низковольтных галогенных или люминесцентных ламп часто становится проблемой. В большинстве случаев используется иная схема подключения лампы — сложная, но более экономичная.
Подключение галогенных ламп
Рисунок 1. Схема подключения галогенной лампы через трансформатор В целях повышения безопасности эксплуатации и экономии электроэнергии все чаще применяется схема подключения лампы освещения, предполагающая использование пониженного напряжения. Низковольтные галогенные лампы такие же яркие, как и обычные, но при этом потребление энергии существенно сокращается.
Подключение галогенных ламп осуществляется при помощи специальных источников питания (трансформаторов) на 6 В, 12 В или 24 В. Кроме того, использование такой схемы подключения с применением понижающего трансформатора продлевает жизнь лампочек.
Сама схема подключения довольно проста: галогенные лампы соединяются между собой параллельно и подсоединяются к трансформатору, при этом общая мощность всех ламп не должна превышать мощности используемого трансформатора. Управление освещением осуществляется простым выключателем, подключаемым к трансформатору на стороне 220 В.
Единственное, чем такая схема подключения галогенных ламп неудобна — нужно где-то поместить трансформатор, что не всегда удобно, несмотря на небольшие размеры устройства.
Подключение люминесцентных ламп
Рисунок 2. Схема подключения одной люминесцентной лампы через стартер Рисунок 3. Схема подключения двух люминесцентных ламп через стартер Люминесцентные лампы проще всего включать в электрическую сеть по распространенной стартерной схеме. Такая схема подключения дневной лампы не только проста, но и эффективна. По подобной схеме можно подключать и несколько ламп (тандемная схема).
Здесь применяется специальный «пускатель» — стартер, который представляет собой биметаллический контакт. Есть два распространенных типа стартеров, на которых может базироваться схема подключения люминесцентных ламп: рассчитанных на сетевое напряжение в 127 В и 220 В.
Способы подключения ламп
Рисунок 4. Последовательное подключение ламп Галогенные, люминесцентные и прочие энергосберегающие лампы можно подключать двумя способами: последовательно и параллельно.
Последовательное подключение. Подразумевает подключение нуля и фазы к первой лампе, подключение к ней следующей и т. д. Эта схема применяется довольно редко, так как имеет ряд недостатков: уменьшение яркости ламп, а также тот факт, что если одна лампа в цепи перегорит, все последующие за ней тоже перестают работать.
Рисунок 5. Параллельное подключение ламп Параллельное соединение. Подразумевает, что все элементы электрической цепи будут своими контактами подключены к фазе и нулю. Если в такой схеме перегорит одна лампа, остальные будут и дальше гореть.
Кабельно-проводниковая продукция для подключения ламп
Как правило, для подключения большинства типов ламп вполне достаточно использование медного многожильного провода с сечением жил 0,5–1,5 мм (например, ПВС 2х1,5 или ПВС 3х1,5).
Способы подключения ламп: последовательное, параллельное
Как известно, в быту повсеместно используется параллельное подключение ламп. Однако последовательная схема также может применяться и быть полезна.
Давайте рассмотрим все нюансы обеих схем, ошибки которые можно допустить при сборке и приведем примеры практической их реализации в домашних условиях.
Последовательная схема подключения
В начале рассмотрим простейшую сборку из двух последовательно подключенных лампочек накаливания.
Имеем:
- две лампы вкрученные в патроны
- два провода питания выходящие из патронов
Что нужно, чтобы подключить их последовательно? Ничего сложного здесь нет.
Просто берете любой конец провода от каждой лампы и скручивает их между собой.
На два оставшихся конца вам необходимо подать напряжение 220 Вольт (фазу и ноль).
Как будет работать такая схема? При подаче фазы на провод, она пройдя через нить накала одной лампы, через скрутку попадает на вторую лампочку. И далее встречается с нулем.
Почему такое простое соединение практически не применяется в квартирах и домах? Объясняется это тем, что лампы в этом случае будут гореть менее чем в полнакала.
При этом напряжение будет распределяться на них равномерно. К примеру, если это обычные лампочки по 100 Ватт с рабочим напряжением 220 Вольт, то на каждую из них будет приходиться плюс-минус 110 Вольт.
Соответственно и светить они будут менее чем в половину от своей изначальной мощности.
Грубо говоря, если вы подключите параллельно две лампы по 100Вт каждая, то в итоге получите светильник мощностью в 200Вт. А если эту же схему собрать последовательно, то общая мощность светильника будет гораздо меньше, чем мощность всего одной лампочки. Вот результат измерения силы тока такой сборки при фактическом питающем напряжении 240В.
Исходя из формулы расчета получаем, что две лампочки светят с мощностью равной всего: P=I*U=69.6Вт
При этом, падение яркости будет равномерным только при условии, что лампочки у вас одинаковой мощности.
Если они отличаются, допустим одна из них 60Вт, а другая 40Вт, то и напряжение на них будет распределяться уже по другому.
Что это дает нам в практическом смысле при реализации данных схем?
Какая лампочка будет светить ярче и почему
Лучше и ярче будет гореть лампа, у которой нить накала имеет большее сопротивление.
Возьмите к примеру лампочки, кардинально отличающиеся по мощности — 25Вт и 200Вт и соедините последовательно.
Какая из них будет светиться почти в полный накал? Та, что имеет P=25Вт.
Удельное сопротивление ее вольфрамовой нити значительно больше чем у двухсотки, а следовательно падение напряжения на ней сравнимо с напряжением в сети. При последовательном соединении ток будет одинаков в любом участке цепи.
При этом величина силы тока, способная разжечь 25-ти ваттку, никак не способна «поджечь» двухсотку. Грубо говоря, источник света с лампой 200Вт и более, будет восприниматься относительно 25Вт как обычный участок провода, через который течет ток.
Можно увеличить количество ламп и добавить в схему еще одну. Делается это опять все просто.
Два конца питающего провода третьей лампы, скручиваете с любыми концами от первых двух. А на оставшиеся опять подаете 220В.
Как будет светиться в этом случае данная гирлянда? Падение напряжения будет еще больше, а значит лампочки загорятся не то что в полсилы, а вообще будут еле-еле гореть.
Помимо существенного падения напряжения, вторым отрицательным моментом такой схемы, является ее ненадежность.
Если у вас сгорит всего одна из лампочек в этой цепочке, то сразу же потухнут и все остальные.
Еще нужно сделать замечание, что такая последовательная схема будет хорошо работать на обычных лампах накаливания. На некоторых других видах, в том числе светодиодных, никакого эффекта можете и не дождаться.
У них в конструкции может быть заложена электронная схема, которой нужно питание порядка 220В. Безусловно, они могут работать и от пониженных значений в 150-160В, но 90В и менее, для них уже будет недостаточно.
Ошибки при сборке схемы и подключении выключателя
Кстати, некоторые электрики при монтаже освещения в квартире могут совершить случайную ошибку, которая как раз таки связана с последовательным подключением источников освещения.
В результате, у вас будет наблюдаться следующий эффект. При включении выключателя света будет загораться одна лампочка в комнате, а при его выключении — другая.
При этом невозможно будет добиться того, чтобы потухли обе сразу. Как такое возможно?
Ошибка кроется в том, что электрик просто перепутал место присоединения одного из проводов выключателя и воткнул его в разрыв между двух ламп разной мощности. Вот наглядная схема такой неправильной сборки.
Как видно из нее, при включении напряжения, через контакты одноклавишника на второй источник освещения подается напряжение 220V, и он как положено загорается.
При этом первый источник остается без питания, т.к. с обоих сторон к нему подведена «одноименка».
А когда вы разрываете цепь, здесь уже образуется та самая последовательная схема и лампа меньшей мощности будет светиться.
В то время как большей, практически потухнет. Все как и было описано выше.
- Где же можно в быту, применить такую казалось бы не практичную схему?
- Самое широко известное использование подобных конструкций — это елочные новогодние гирлянды.
- Также можно сделать последовательную подсветку в длинном проходном коридоре и без особых затрат получить освещение в стиле лофт.
Постоянно горят лампочки в подъезде или дома из-за большого напряжения? Самый дешевый выход — включить последовательно еще одну.
Вместо одной 60Вт, включаете две сотки и пользуетесь ими практически «вечно». Из-за пониженного напряжения в 110В, вероятность выхода их из строя снижается в сотни раз.
Еще одно оригинальное применение, которым я все таки не рекомендую пользоваться, но отдельные электрики в безвыходных ситуациях к нему прибегают. Это так называемая фазировка трехфазных цепей.
Как выполнить фазировку вводов лампочками накаливания
Допустим, вам нужно подключить параллельно между собой два трехфазных (380В) ввода, от одного источника питания. Вольтметра, мультиметра или тестера у вас под рукой нет. Что делать?
Ведь если перепутать фазы, то запросто можно создать междуфазное КЗ! И здесь вам опять поможет последовательная сборка всего из двух лампочек.
- Собираете их по самой первой приведенной схеме и подсоединив один конец провода питания на фазу ввода №1, другим концом поочередно касаетесь жил ввода №2.
- При одноименных фазах, лампочки светиться не будут (например фА ввод№1 — фА ввод№2).
- А при разных (фА ввод№1 — фВ ввод№2) — они загорятся.
Такой эксперимент только с одной лампой, вам бы никогда не удался, так как она бы моментально взорвалась от повышенного для нее напряжения в 380В.
А в последовательной сборке с двумя изделиями одинаковой мощности, к ним будет приложено напряжение в пределах нормы. Но самое лучшее и практичное применение — это использовать данную схему вовсе не для освещения, а для обогрева.
То есть, ваши источники света в первую очередь будут работать не как светильники, а как обогреватели.
Как сделать такую простую и незамысловатую инфракрасную печку, читайте в статье по ссылке ниже.
Что-то подобное зачастую применяется в инкубаторах.
Схема параллельного подключения
Теперь давайте рассмотрим параллельную схему соединения.
При параллельном включении концы питающих проводов двух лампочек, просто скручиваются между собой. Далее, на них подается напряжение 220V.
Таким образом можно подключить любое количество светильников. Самое главное, чтобы сечение питающих проводников было рассчитано на такую нагрузку.
В этом случае все светиться и гореть у вас будет ровно с такой яркостью, на которую изначально и были рассчитаны светильники.
На практике, конечно в одну кучу все провода не скручиваются, а поступают несколько иначе. Пускают один общий протяженный кабель, а уже к нему, в виде отпаек, подсоединяются отдельные лампочки.
Пи этом схема может быть как шлейфная, так и лучевая. Но обе они являются параллельными.
Данная схема применяется повсеместно — в многорожковых люстрах, в уличных светильниках, в домашних декоративных светильниках и т.д.
- И если при этом перегорит любая лампочка, остальные как ни в чем ни бывало продолжат светиться.
- Напряжение на них подается одновременно и всегда составляет номинальные 220В.
- Но все таки при монтаже освещения у себя дома, используя параллельное подключение, не забывайте и о последовательном.
Как было указано выше, оно тоже имеет свои преимущества в определенных ситуациях и может здорово помочь с решением множества задач (декоративная подсветка, светильники-обогреватели, «вечная» лампочка и т.д).
Источник: https://svetosmotr.ru/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-lampochek/
Последовательное подключение лампочек: схема, смешанное подключение, плюсы и минусы
При размещении сетевых осветительных приборов (ламп или светодиодных лент) сомнений в том, как подключать их между собой, как правило, не возникает. Если они рассчитаны на напряжение 220 Вольт, традиционно применяемый способ включения – соединение в параллель.
Последовательное подключение лампочек используется лишь в редких случаях, когда на их основе делаются гирлянды, например.
Другая распространенная причина применения этого способа – желание повысить срок эксплуатации осветительных изделий, используя их на неполную рабочую мощность.
Последовательное соединение
Последовательная схема подключения
Нетиповое последовательное подключение лампочек к сети 220 Вольт отличается следующими характеристиками:
- через все включенные в цепь осветительные элементы течет одинаковый ток;
- распределение падений напряжений на них будет пропорционально внутренним сопротивлениям;
- соответственно этому распределяется мощность, расходуемая на каждом осветителе.
При последовательном соединении лампочек в схеме с общим выключателем рассчитанные на 220 Вольт осветители будут гореть не в полную силу.
При установке в цепочку двух лампочек накаливания с различной мощностью P ярче горит та из них, что обладает большим сопротивлением, то есть менее энергоемкая.
Объясняется это очень просто: из-за большего внутреннего сопротивления напряжение на ней будет более значительным по величине.
Поскольку в формулу для P этот параметр входит в квадрате P=U2/R – то при фиксированном сопротивлении на ней рассеивается большая мощность (она горит ярче).
Преимуществом последовательного включения ламп является более щадящий режим работы из-за меньшей мощности, потребляемой на каждой из них. Во всех остальных отношениях такой способ подсоединения нежелателен, поскольку его отличают следующие характерные недостатки:
- при выходе из строя одной лампы обесточивается вся цепь, так что осветительная линия полностью перестает работать;
- при установке различных по мощности лампочек они дают разное свечение;
- невозможность использования последовательной схемы при соединении энергосберегающих ламп (для них нужно полное напряжение 220 Вольт).
Последовательный вариант оптимально подойдет для создания «мягкого света» в светильниках-бра или при изготовлении гирлянд из низковольтных светодиодных элементов.
Параллельное включение
Параллельное соединение лампочек
- Классическое параллельное подключение ламп отличается от последовательного способа тем, что в этом случае ко всем осветителям прикладывается полное сетевое напряжение.
- При параллельном подключении лампочек через каждое из ответвлений протекает «свой» ток, зависящий от сопротивления данной цепочки.
- Проводники, подводимые к цоколям и патронам ламп, подсоединяются к одному проводу в виде параллельной сборки. К бесспорным преимуществам этого метода относят следующие его особенности:
- при перегорании одной из лампочек остальные продолжают работать;
- в каждой из ветвей они горят в полную мощность, поскольку ко всем одновременно приложено полное напряжение;
- допускается использовать энергосберегающие лампочки;
- для подключения к сети достаточно вывести из комнатной люстры нужное количество фазных проводников и оформить их в виде коммутируемой группы.
Недостатков у этого метода практически нет, за исключением большого расхода проводников при сильно разветвленных цепях. Без проблем можно подключить несколько лампочек к одному проводу за счет использования принципа разводки. Типовая схема параллельного соединения лампочек с выключателем ничем особым не отличается от обычного включения. В этом случае в нее дополнительно вводится клавишный переключатель.
Законы смешанного соединения
Смешанное включение осветителей описывается следующим образом:
- В его основе лежит параллельное соединение нескольких электрических ветвей.
- В некоторых из ответвлений нагрузки включаются последовательно в виде ряда лампочек, располагающихся одна за другой.
В отдельные параллельные ветви допускается подключать различные типы потребителей, включая лампы накаливания, а также галогенные или светодиодные источники.
При рассмотрении особенностей смешанного соединения обязательно учитываются следующие закономерности:
- Через каждый из последовательно включенных участков цепи протекает один и тот же ток.
- При прохождении через звено с параллельно включенными потребителями он разветвляется, а на выходе снова становится однолинейным.
- С увеличением количества элементов в рабочей цепи абсолютная величина тока в ней уменьшается.
- Напряжение на одном звене равно произведению токовой составляющей на общее сопротивление ветви (закон Ома).
- При росте числа элементов в цепи напряжение на каждом из них соответственно уменьшается.
Смешанный способ подключения имеет ряд преимуществ, определяемых достоинствами каждой из двух основных схем соединения. От последовательного он «унаследовал» его экономичность, а от параллельного – возможность работать даже при выходе из строя элемента в одной из комбинированных цепочек.
Рекомендуется при использовании смешанной схемы группировать в последовательные цепи лампы одинаковой мощности, а в параллельные ветви ставить осветители с различным энергопотреблением.
Типы ламп и схемы подключения
Перед монтажом различных видов осветительных приборов желательно ознакомиться с принципом работы и их внутренним устройством, а также с особенностями схемы включения в питающую сеть. Также важно знать, что каждая из разновидностей способна работать длительное время лишь при строгом соблюдении правил эксплуатации.
Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы часто устанавливают в служебных помещениях
Помимо традиционных ламп накаливания для освещения служебных и частично бытовых пространств нередко применяются их люминесцентные трубчатые аналоги. Они чаще всего устанавливаются на следующих объектах:
- в цехах и на конвейерных линиях промышленных производств;
- в административных зданиях и в различных боксах;
- в гаражах, торговых залах и подобных им местах общественного пользования.
Значительно реже они используются в домашних условиях – иногда ставят на кухне для организации подсветки рабочей зоны.
Особенностью люминесцентных осветителей является невозможность прямого подключения к сети 220 Вольт, так как для пробоя газового столба требуется высокое напряжение. Для их включения используется особая электронная схема, в состав которой входят такие элементы запуска как дроссель, стартер и высоковольтный конденсатор (в некоторых случаях он не обязателен).
В последние годы неэкономичные и сильно гудящие во время работы дроссельные преобразователи заменяются так называемым «электронным балластом». Порядок его подключения обычно указывается в виде схемы, изображенной на корпусе прибора.
При использовании электронного адаптера подключается одна газоразрядная лампа, либо устанавливается сразу две штуки, соединенные последовательно.
Галогенные источники и светодиодные лампы
При монтаже подвесных потолков традиционно устанавливают галогенные лампы
Осветители первого типа традиционно устанавливаются при монтаже подвесных и натяжных потолков. Они также идеально подходят при необходимости освещения зон с повышенной влажностью, так как выпускаются в нескольких модификациях. Одно из них рассчитано на работу от 12-ти Вольт. Для их получения в районе потолочных перекрытий устанавливается преобразователь, рассчитанный на соответствующее выходное напряжение.
Для светодиодных ламп характерно наличие встроенного драйвера, позволяющего получать нужное напряжение питания (12 или 24 Вольта). Образцы светодиодных осветителей, рассчитанные на работу от 220 Вольт, включаются подобно лампам накаливания. Но в отличие от обычных осветителей включать их в виде последовательной цепочки не рекомендуется.
Важно правильно подбирать тип ламп для определения нужного порядка их подключения.
Не допускается соединять в последовательную цепочку энергосберегающие осветители, при монтаже люминесцентных и галогенных светильников руководствуются схемами их включения.
При пониженном сетевом напряжении энергосберегающие лампы быстро выходят из строя, а люминесцентные осветители могут совсем не загореться.
Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-luchshe-podklyuchit-lampochki-posledovatelno-ili-parallelno/
Основные схемы подключения ламп | Полезные статьи — Кабель.РФ
О том, как подключать к электросети обыкновенные лампочки, знают практически все, но вот подключение низковольтных галогенных или люминесцентных ламп часто становится проблемой. В большинстве случаев используется иная схема подключения лампы — сложная, но более экономичная.
Подключение галогенных ламп
Рисунок 1. Схема подключения галогенной лампы через трансформатор В целях повышения безопасности эксплуатации и экономии электроэнергии все чаще применяется схема подключения лампы освещения, предполагающая использование пониженного напряжения. Низковольтные галогенные лампы такие же яркие, как и обычные, но при этом потребление энергии существенно сокращается.
Подключение галогенных ламп осуществляется при помощи специальных источников питания (трансформаторов) на 6 В, 12 В или 24 В. Кроме того, использование такой схемы подключения с применением понижающего трансформатора продлевает жизнь лампочек.
Сама схема подключения довольно проста: галогенные лампы соединяются между собой параллельно и подсоединяются к трансформатору, при этом общая мощность всех ламп не должна превышать мощности используемого трансформатора. Управление освещением осуществляется простым выключателем, подключаемым к трансформатору на стороне 220 В.
Единственное, чем такая схема подключения галогенных ламп неудобна — нужно где-то поместить трансформатор, что не всегда удобно, несмотря на небольшие размеры устройства.
Подключение люминесцентных ламп
Рисунок 2. Схема подключения одной люминесцентной лампы через стартер Рисунок 3. Схема подключения двух люминесцентных ламп через стартер Люминесцентные лампы проще всего включать в электрическую сеть по распространенной стартерной схеме. Такая схема подключения дневной лампы не только проста, но и эффективна. По подобной схеме можно подключать и несколько ламп (тандемная схема).
Здесь применяется специальный «пускатель» — стартер, который представляет собой биметаллический контакт. Есть два распространенных типа стартеров, на которых может базироваться схема подключения люминесцентных ламп: рассчитанных на сетевое напряжение в 127 В и 220 В.
Способы подключения ламп
Рисунок 4. Последовательное подключение ламп Галогенные, люминесцентные и прочие энергосберегающие лампы можно подключать двумя способами: последовательно и параллельно.
Последовательное подключение. Подразумевает подключение нуля и фазы к первой лампе, подключение к ней следующей и т. д. Эта схема применяется довольно редко, так как имеет ряд недостатков: уменьшение яркости ламп, а также тот факт, что если одна лампа в цепи перегорит, все последующие за ней тоже перестают работать.
Рисунок 5. Параллельное подключение ламп Параллельное соединение. Подразумевает, что все элементы электрической цепи будут своими контактами подключены к фазе и нулю. Если в такой схеме перегорит одна лампа, остальные будут и дальше гореть.
Кабельно-проводниковая продукция для подключения ламп
Как правило, для подключения большинства типов ламп вполне достаточно использование медного многожильного провода с сечением жил 0,5–1,5 мм (например, ПВС 2х1,5 или ПВС 3х1,5).
Источник: https://cable.ru/articles/id-404.php
Правила параллельного и последовательного соединения ламп
- В связи с ростом популярности точечных светильников осветительных приборов в квартирах и частных домах стало больше.
- При необходимости заменить лампочку проблем не возникает, сложнее добавить дополнительные источники света.
- Если подобные работы выполняются самостоятельно, требуется умение определять преимущества каждого вида соединения и составлять схемы.
Особенности и характеристики схем подключения ламп
Способ и порядок подключения лампы зависит от ее вида. Методы, используемые для лампочек накаливания, не подойдут для галогенок, люминесцентных светильников или светодиодов.
Параллельной
При использовании схемы параллельного подключения источники света подключаются к фазе и нулю. Например, если нужно соединить 2 лампочки, скручиваются их питающие провода. Важно, чтобы сечение соответствовало нагрузке. Напряжение на всех светильниках одинаковое, они горят с яркостью, установленной производителем. Перегорание отдельного элемента не влияет на функциональность остальных.
Справка! На практике при наличии нескольких источников света при параллельном соединении провода не скручиваются. Используется кабель, к которому подключаются все элементы.
Параллельное подключение может быть:
- лучевое – на каждый светильник отдельный кабель;
- шлейфное – фаза и ноль сначала идут на первый осветительный прибор, потом часть кабеля идет в остальные (кроме последнего, к которому подключаются две части).
При использовании параллельной лучевой модели перегорание одного элемента не мешает работе остальных. Перед тем, как выбрать шлейфную модель, необходимо учесть, что нарушение одного соединения выведет из строя элементы, расположенные после него. Но проблема решается быстро за счет легкого определения проблемного места.
При подключении галогенных источников с трансформатором необходимо учесть, что они присоединяются к вторичной обмотке преобразователя через клеммные колодки.
Главный недостаток люминесцентных ламп – мерцание. От него избавляет пускорегулирующая аппаратура, но она стоит дорого. Для снижения пульсации применяется специальная схема для двух светильников со сдвигом фазы на одном из них. Две лампочки соединяются параллельно, к одной подключается конденсатор, сдвигающий фазу.
Последовательной
Где плюс и минус: определяем полярность светодиода
Сравнение достоинств и недостатков схем
Преимущества и недостатки последовательного подключения
Вид лампы | Преимущества | Недостатки |
Накаливания, галогеновые, люминесцентные | Продлевается срок службыСнижается мерцание люминесцентных ламп | Падение напряженияПри выходе из строя отдельного элемента остальные не работаютУ источников света должна быть одинаковая мощность |
Светодиодная | Оптимальный вариант для обеспечения одинакового тока на всех источниках | Для большого количества лампочек требуется источник питания с большой мощностиПри выходе из строя отдельного элемента перестают работать остальные |
Преимущества и недостатки параллельного подключения
Вид лампы | Преимущества | Недостатки |
Накаливания галогеновые, люминесцентные | Возможно подключить к сети любое количество светильников по щлейфной схеме
| Повышение стоимости при использовании лучевой схемы за счет большого расхода кабеля и необходимости в клеммной колодкеПри щлейфной модели нарушение одного соединения мешает работе остальных |
Светодиодная | Можно соединить некоторое количество диодов, если их суммарная мощность не превышает мощность источника питанияПри перегорании отдельного источника остальные работают | Схема не работает, если диоды подсоединяются через один резисторКонструкция громоздкая и дорогая из-за большого количества деталейПри выходе из строя отдельного элемента на остальных увеличивается нагрузка |
В какой схеме лампочки одинаковой мощности будут светить ярче и почему
При использовании последовательной схемы вольтаж снижается с увеличением количества элементов. Лампочки горят в полнакала или даже меньше, так как напряжение делится равномерно. Общая мощность при последовательном соединении 2-х элементов по 100 Вт ниже, чем у одного (уровень освещенности снижается).
При параллельном соединении двух светильников на каждый подается 220 В, они работают в полный накал. Общая мощность увеличивается в 2 раза (уровень освещенности повышается).
Применение обеих схем в быту
Самые популярные изделия с последовательным соединением – гирлянды.
Эту модель можно использовать и для других целей:
- сделать дешевую подсветку в длинном коридоре;
- сэкономить на покупке лампочек из-за частого перегорания подключением дополнительной;
- продлить срок эксплуатации источников света (если вместо одной на 60 Вт подключить 2 по 100 Вт).
Справка! Опытные электрики данное свойство используют для определения фаз в трехфазной сети.
В мастерских и гаражах мощные лампы накаливания или галогенки используют для обогрева. Два элемента по 1кВт соединяют последовательно и помещают в металлическую емкость, которую устанавливают на кирпич. Температура такого обогревателя примерно 60оС. Но следует учесть минус – лампы перегорают очень скоро.
Параллельная схема используется в помещениях любого назначения (в подсветке, люстрах), на улицах. Она позволяет включать отдельные источники света независимо от работы остальных, достаточно подключить несколько выключателей. Обычно не только светильники, но и все электроприборы в жилых домах соединяются параллельно и подключаются к бытовой сети на 220 В.
Для подключения светодиодных светильников часто используется смешанная модель. Создается несколько последовательных цепочек, которые между собой соединяются параллельно.
Частые ошибки при сборке схемы и подключении выключателя
Неграмотный специалист чаще всего вместо фазы вводит в выключатель ноль. Светильники могут работать, но в выключенном состоянии они будут под напряжением, что опасно при необходимости заменить лампы.
По неопытности заводят в выключатель и фазу, и ноль.
Важно! Ноль всегда уходит на осветительный прибор.
Третья ошибка – присоединение питающего провода на отвод вместо общего контакта. В результате работает только часть люстры.
Случается, что нулевой провод осветительного прибора подключается не к нулю в коробке, а к фазе.
Чтобы избежать ошибок с выключателем, следует внимательно отнестись к проводам. Желательно перед установкой выключателя промаркировать их, чтобы в процессе монтажа соединить одноименные.
Как выполнить фазировку вводов лампочками накаливания
Фазировка выполняется при необходимости параллельно подключить к источнику питания 2 трехфазных ввода. Путать фазы нельзя, чтобы не создалось межфазное короткое замыкание.
Используются 2 лампы накаливания с последовательным соединением. Один конец провода подключается к фазе, вторым нужно коснуться остальных жил. Если фазы одинаковые, лампочки не горят.
Важно! Не стоит подобным образом экспериментировать с одной лампочкой – она в сети 380 В сразу перегорит. Последовательное соединение двух элементов снижает напряжение в 2 раза.
Основные выводы
Некоторые владельцы городских квартир проводят ремонт самостоятельно. В процессе требуется монтаж новой электропроводки. Для проведения этой работы необходимо ориентироваться в основах электрики и уметь определять оптимальные варианты подключения, учитывающие особенности интерьера и предпочтения членов семьи.
Хотя большинства электроприборов в жилых помещениях подключаются параллельно, знания о том, как подключить лампочки последовательно, тоже не помешают. Они помогут, если появится желание устроить дешевую систему освещения в стиле лофт или сэкономить на покупках.
При самостоятельном выполнении работ важно обладать знаниями о видах проводов, кабелей, выключателей, способах их соединения, сферах использования. Если не ни знаний, ни опыта, подключение лампочек лучше доверить специалисту.
ПредыдущаяСледующая
Источник: https://svetilnik.info/lampy-i-svetilniki/parallelnoe-podklyuchenie-lampochek.html
Последовательное и параллельное соединение. Применение и схемы
В электрических цепях элементы могут соединяться по различным схемам, в том числе они имеют последовательное и параллельное соединение.
Последовательное соединениеПри таком соединении проводники соединяются друг с другом последовательно, то есть, начало одного проводника будет соединяться с концом другого.
Основная особенность данного соединения заключается в том, что все проводники принадлежат одному проводу, нет никаких разветвлений. Через каждый из проводников будет протекать один и тот же электрический ток.
Но суммарное напряжение на проводниках будет равняться вместе взятым напряжениям на каждом из них.
Рассмотрим некоторое количество резисторов, соединенных последовательно. Так как нет разветвлений, то количество проходящего заряда через один проводник, будет равно количеству заряда, прошедшего через другой проводник. Силы тока на всех проводниках будут одинаковыми. Это основная особенность данного соединения.
Это соединение можно рассмотреть иначе. Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором.
Ток на эквивалентном резисторе будет совпадать с общим током, протекающим через все резисторы. Эквивалентное общее напряжение будет складываться из напряжений на каждом резисторе. Это является разностью потенциалов на резисторе.
Если воспользоваться этими правилами и законом Ома, который подходит для каждого резистора, можно доказать, что сопротивление эквивалентного общего резистора будет равно сумме сопротивлений. Следствием первых двух правил будет являться третье правило.
ПрименениеПоследовательное соединение используется, когда нужно целенаправленно включать или выключать какой-либо прибор, выключатель соединяют с ним по последовательной схеме. Например, электрический звонок будет звенеть только тогда, когда он будет последовательно соединен с источником и кнопкой.
Согласно первому правилу, если электрический ток отсутствует хотя бы на одном из проводников, то его не будет и на других проводниках. И наоборот, если ток имеется хотя бы на одном проводнике, то он будет и на всех других проводниках. Также работает карманный фонарик, в котором есть кнопка, батарейка и лампочка.
Все эти элементы необходимо соединить последовательно, так как нужно, чтобы фонарик светил, когда будет нажата кнопка.
Иногда последовательное соединение не приводит к нужным целям.
Например, в квартире, где много люстр, лампочек и других устройств, не следует все лампы и устройства соединять последовательно, так как никогда не требуется одновременно включать свет в каждой из комнат квартиры.
Для этого последовательное и параллельное соединение рассматривают отдельно, и для подключения осветительных приборов в квартире применяют параллельный вид схемы.
Параллельное соединениеВ этом виде схемы все проводники соединяются параллельно друг с другом. Все начала проводников объединены в одну точку, и все концы также соединены вместе. Рассмотрим некоторое количество однородных проводников (резисторов), соединенных по параллельной схеме.
Этот вид соединения является разветвленным. В каждой ветви содержится по одному резистору. Электрический ток, дойдя до точки разветвления, разделяется на каждый резистор, и будет равняться сумме токов на всех сопротивлениях. Напряжение на всех элементах, соединенных параллельно, является одинаковым.
Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором. Если воспользоваться законом Ома, можно получить выражение сопротивления. Если при последовательном соединении сопротивления складывались, то при параллельном будут складываться величины обратные им, как записано в формуле выше.
ПрименениеЕсли рассматривать соединения в бытовых условиях, то в квартире лампы освещения, люстры должны быть соединены параллельно.
Если их соединить последовательно, то при включении одной лампочки мы включим все остальные.
При параллельном же соединении мы можем, добавляя соответствующий выключатель в каждую из ветвей, включать соответствующую лампочку по мере желания. При этом такое включение одной лампы не влияет на остальные лампы.
Все электрические бытовые устройства в квартире соединены параллельно в сеть с напряжением 220 В, и подключены к распределительному щитку. Другими словами, параллельное соединение используется при необходимости подключения электрических устройств независимо друг от друга. Последовательное и параллельное соединение имеют свои особенности. Существуют также смешанные соединения.
Работа тока- Последовательное и параллельное соединение, рассмотренное ранее, было справедливо для величин напряжения, сопротивления и силы тока, являющихся основными. Работа тока определяется по формуле:
- А = I х U х t, где А – работа тока, t – время течения по проводнику.
- Для определения работы при последовательной схеме соединения, необходимо заменить в первоначальном выражении напряжение. Получаем:
- А=I х (U1 + U2) х t
- Раскрываем скобки и получаем, что на всей схеме работа определяется суммой на каждой нагрузке.
Точно также рассматриваем параллельную схему соединения.
Только меняем уже не напряжение, а силу тока. Получается результат:
А = А1+А2
Мощность тока- При рассмотрении формулы мощности участка цепи снова необходимо пользоваться формулой:
- Р=U х I
- После аналогичных рассуждений выходит результат, что последовательное и параллельное соединение можно определить следующей формулой мощности:
- Р=Р1 + Р2
Другими словами, при любых схемах общая мощность равна сумме всех мощностей в схеме. Этим можно объяснить, что не рекомендуется включать в квартире сразу несколько мощных электрических устройств, так как проводка может не выдержать такой мощности.
Влияние схемы соединения на новогоднюю гирляндуПосле перегорания одной лампы в гирлянде можно определить вид схемы соединения. Если схема последовательная, то не будет гореть ни одной лампочки, так как сгоревшая лампочка разрывает общую цепь. Чтобы выяснить, какая именно лампочка сгорела, нужно проверять все подряд. Далее, заменить неисправную лампу, гирлянда будет функционировать.
При применении параллельной схемы соединения гирлянда будет продолжать работать, даже если одна или несколько ламп сгорели, так как цепь не разорвана полностью, а только один небольшой параллельный участок. Для восстановления такой гирлянды достаточно увидеть, какие лампы не горят, и заменить их.
Последовательное и параллельное соединение для конденсаторовПри последовательной схеме возникает такая картина: заряды от положительного полюса источника питания идут только на наружные пластины крайних конденсаторов. Конденсаторы, находящиеся между ними, передают заряд по цепи. Этим объясняется появление на всех пластинах равных зарядов с разными знаками. Исходя из этого, заряд любого конденсатора, соединенного по последовательной схеме, можно выразить такой формулой:
- qобщ= q1 = q2 = q3
- Для определения напряжения на любом конденсаторе, необходима формула:
- U= q/С
Где С — емкость. Суммарное напряжение выражается таким же законом, который подходит для сопротивлений. Поэтому получаем формулу емкости:
- С= q/(U1 + U2 + U3)
- Чтобы сделать эту формулу проще, можно перевернуть дроби и заменить отношение разности потенциалов к заряду емкости. В результате получаем:
- 1/С= 1/С1 + 1/С2 + 1/C3
- Немного иначе рассчитывается параллельное соединение конденсаторов.
Общий заряд вычисляется как сумма всех зарядов, накопившихся на пластинах всех конденсаторов. А величина напряжения также вычисляется по общим законам. В связи с этим формула суммарной емкости при параллельной схеме соединения выглядит так:
- С= (q1 + q2 + q3)/U
- Это значение рассчитывается как сумма каждого прибора в схеме:
- С=С1 + С2 + С3
В электрической схеме участки цепи могут иметь и последовательное и параллельное соединение, переплетающихся между собой. Но все законы, рассмотренные выше для отдельных видов соединений, справедливы по-прежнему, и используются по этапам.
Сначала нужно мысленно разложить схему на отдельные части. Для лучшего представления ее рисуют на бумаге. Рассмотрим наш пример по изображенной выше схеме.
Удобнее всего ее изобразить, начиная с точек Б и В. Они расставляются на некотором расстоянии между собой и от края листа бумаги. С левой стороны к точке Б подключается один провод, а справа отходят два провода. Точка В наоборот, слева имеет две ветки, а после точки отходит один провод.
Далее нужно изобразить пространство между точками. По верхнему проводнику расположены 3 сопротивления с условными значениями 2, 3, 4. Снизу будет идти ток с индексом 5. Первые 3 сопротивления включены в схему последовательно, а пятый резистор подключен параллельно.
Остальные два сопротивления (первый и шестой) подключены последовательно с рассматриваемым нами участком Б-В. Поэтому схему дополняем 2-мя прямоугольниками по сторонам от выбранных точек.
Теперь используем формулу расчета сопротивления:
- Первая формула для последовательного вида соединения.
- Далее, для параллельной схемы.
- И окончательно для последовательной схемы.
Аналогичным образом можно разложить на отдельные схемы любую сложную схему, включая соединения не только проводников в виде сопротивлений, но и конденсаторов.
Чтобы научиться владеть приемами расчета по разным видам схем, необходимо потренироваться на практике, выполнив несколько заданий.
Похожие темы:
Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/raschjoty/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie/
Преимущества и недостатки различного расположения ламп в цепи
В сегодняшней статье о Electricity я объясню, как определить, расположены ли лампы последовательно или параллельно, прежде чем обсуждать их соответствующие преимущества и недостатки с помощью вопроса.
Читайте также
- Руководство по легкому решению вопросов, связанных с электрическими проводниками и изоляторами
- Применение концепций последовательной и параллельной цепей в игре
- Загорится ли лампочка: более пристальный взгляд на расположение проводов в лампочке
Ранее мы обсуждали расположение проводов в лампочке и ее эффекты.
Помимо понимания этой концепции, для учащихся также важно уметь определить различных расположений лампочек в электрической цепи — последовательно и параллельно.
После этого они должны понять, что расположение ламп в определенном порядке имеет свои преимущества и недостатки .
Вопрос
Схемы контура A и контура BИз диаграмм видно, что и в цепи A, и в цепи B по 2 батареи и по 2 лампочки.
Единственное отличие (кроме количества переключателей) — положение лампочек в цепи. Когда в цепи две лампочки, они могут быть расположены последовательно или параллельно.
Тем не менее, многие студенты часто имеют неправильные представления об определении лампочек «последовательно» и «параллельно». Они имеют тенденцию связывать лампочки, расположенные последовательно, чтобы они были расположены рядом друг с другом, и лампочки, расположенные параллельно, чтобы одна лампочка располагалась сверху / снизу другой лампы, что неточно.
Когда лампочки в цепи расположены последовательно, существует только одного пути, по которому может проходить электричество. Когда лампочки расположены параллельно, в цепи имеется на больше, чем , по которым может протекать электричество.
Следовательно, чтобы правильно определить расположение лампочек в цепи, учащиеся должны определить путей , по которым может проходить электричество в цепи.
Контур А
На диаграмме выше я обрисовал красным, как электричество течет от одного конца к другому концу батареи для контура A. Мы видим, что есть только один путь, по которому электричество может проходить через лампочки в контуре A. Таким образом, лампочки в контуре А расположены последовательно.
Контур B
На двух диаграммах выше я обрисовал зеленым и желтым два возможных пути, по которым электричество может проходить от одного конца батареи к другому.Из этих диаграмм ясно, что существует несколько возможных путей прохождения электричества через лампочки. Таким образом, лампы в контуре B расположены параллельно.
Ответ по части (а)
(a) В чем разница между расположением лампочек в контурах A и B?
Лампы в контуре A расположены последовательно, а лампы в контуре B — параллельно.
Преимущества и недостатки последовательного или параллельного расположения лампТеперь, когда мы получили лучшее понимание того, что означает установка лампочек последовательно и параллельно, давайте обсудим преимущества и недостатки этих двух схем.Есть четыре точки сравнения между последовательным и параллельным расположением лампочек:
- Яркость лампочки
- Срок службы батарей
- Независимое управление лампочками
- Будут ли загораться другие лампы в цепи при перегорании одной лампы.
Количество батарей в цепи определяет количество электричества, протекающего по каждому пути.Кроме того, яркость лампочки соответствует количеству получаемой электроэнергии. Имея в виду вышеизложенное, давайте теперь вместе определим яркость лампочек. Примечание: 1 батарея соответствует 1 единице электроэнергии.
Серия
В схеме выше две батареи. Это означает, что по красному пути проходят 2 единицы электроэнергии. Поскольку электричество проходит через обе лампы A и B, две лампы поровну распределяют 2 единицы электричества.2 единицы электричества ÷ 2 лампочки → каждая лампочка получает 1 единицу электричества. Поскольку яркость лампы соответствует количеству получаемого ею электричества, каждая лампочка в этой последовательной цепи имеет яркость 1 единицу.
Параллельный
Напомним, что количество батарей в цепи определяет количество электричества, протекающего через каждого пути ]
Сравнение яркости лампочек
Лампы в последовательной цепи имеют яркость 1 единицу, а лампы в параллельной цепи имеют яркость 2 единицы.
Таким образом, мы можем видеть, что если бы все другие переменные оставались постоянными, лампы, расположенные параллельно, ярче, чем лампы, расположенные последовательно.
Сравнение 2: Срок службы батарейСерия
Каждая лампочка в приведенной выше схеме потребляет 1 единицу электроэнергии. Следовательно, в общей сложности батареи должны производить 2 единицы электроэнергии для последовательно расположенных лампочек.
Параллельный
Каждая лампочка в приведенной выше схеме потребляет 2 единицы электроэнергии.Следовательно, всего батареям необходимо производить 4 единицы электричества для параллельно расположенных лампочек. Сравнение срока службы батарей Батареи в параллельной цепи должны производить больше единиц электроэнергии, чем батареи в последовательной цепи. Таким образом, мы можем сделать вывод, что батареи в цепи с параллельно расположенными лампочками будут разряжены быстрее и будут иметь меньший срок службы.
Сравнение 3: Независимое управление лампамиСерия
Когда переключатель 1 разомкнут, имеется обрыв цепи.Электричество не может проходить через обе лампы A и B, что не позволяет этим лампочкам загораться.
Параллельный
В зависимости от того, в какой части цепи установлены переключатели, лампочки можно управлять независимо.
В случае вышеупомянутой цепи, когда переключатель 2 разомкнут, имеется разрыв цепи с лампочкой C.
Электричество не проходит через лампочку C, поэтому лампочка C не загорается.Однако, поскольку переключатель 3 замкнут, остается замкнутая цепь с лампочкой D. Электричество может проходить через лампочку D, позволяя лампочке D загораться.
Сравнение степени контроля
Из вышесказанного видно, что лампочки, расположенные параллельно, могут управляться независимо друг от друга, тогда как последовательно включенные лампы всегда будут включаться или выключаться вместе.
Сравнение 4: загораются ли по-прежнему другие лампы в цепи, когда одна лампа перегораетПозвольте мне вкратце рассказать, что означает перегорание лампы.
Нить накала — это часть лампы, которая светится, когда через нее проходит электричество, в результате чего лампа загорается. Когда слишком много электричества проходит через нить накала, она перегревается и плавится, что приводит к разрыву.
Если в лампах есть оплавленная нить, значит, они оплавились. Из-за разрыва нити накала электричество не может проходить через нити перегоревших лампочек, что не позволяет им загореться. Как одна лампа с предохранителем повлияет на другие лампы в цепях? Исход зависит от того, как в цепи расположены лампочки.
Серия
Когда лампочка А перегорает, возникает разрыв цепи. Электричество не сможет проходить через лампочку A и, следовательно, лампочку B. Таким образом, лампочка B не загорится.
Параллельный
Когда лампочка C перегорела, остается замкнутая цепь с лампочкой D. Электричество может проходить через лампочку D, позволяя лампочке D загораться.
Сравнение результата при перегорании одной из лампочек
Когда одна из ламп в параллельном соединении перегорает, другие лампочки в цепи все еще могут загореться.С другой стороны, когда одна из ламп в последовательном соединении перегорает, другие лампочки в цепи не загораются. С учетом приведенного выше анализа, давайте теперь ответим на часть (b). Поскольку лампы в контуре B расположены параллельно, мы назовем преимущества и недостатки параллельного подключения лампочек.
Ответ по части (b)
(b) Назовите преимущества и недостатки использования контура B для подключения лампочек.- Лампы, подключенные по контуру B, будут ярче, и лампочки можно будет контролировать независимо.[Преимущество]
- Кроме того, когда одна лампочка перегорает, все еще остается замкнутая цепь с другими лампочками в цепи B. Электричество все еще может течь через другие лампы, позволяя им загореться. [Преимущество]
- Однако батареи в контуре B будут разряжены быстрее. [Недостаток]
Что мы узнали сегодня?
- Когда в цепи две или более лампочки, они могут быть расположены последовательно или параллельно.
- Когда лампочки расположены последовательно, существует только один путь , по которому электричество может проходить через лампочки.
- Когда лампочки расположены параллельно, существует более чем одного возможных путей, по которым электричество может проходить через лампочки.
- У каждого устройства есть свои преимущества и недостатки.
В следующей статье я расскажу больше о проводниках и изоляторах электричества.
электричество — Почему при параллельном подключении лампочки светятся ярче?
Давайте сначала рассмотрим случаи, когда это , а не .
Когда лампы подключены к источнику постоянного тока, ток действительно «распределяется» по лампам параллельно. При равном сопротивлении R обе лампы будут видеть ток I / 2, а рассеиваемая мощность в каждой составляет I²R / 4 или в сумме I²R / 2. В случае последовательно соединенных ламп ток I протекает через обе лампы, а потребляемая мощность составляет I²R для каждой и 2I²R в сумме. Вопреки утверждению в вопросе, последовательно включенные лампы будут гореть ярче .
То же самое может быть верно при подключении их к генератору постоянного тока с шунтирующей обмоткой.Лампы, включенные параллельно, имеют более низкое общее эквивалентное сопротивление, потребляя больше тока и снижая напряжение на клеммах. В зависимости от номинальной мощности генератора и лампочек может случиться так, что параллельно включенные лампочки представляют собой слишком большую нагрузку для генератора, слишком сильно понижая напряжение на шунте, что снижает магнитное поле, что приводит к увеличению индуцированного напряжения. понизьте, уменьшив магнитное поле дальше и т. д. Лампочки, включенные последовательно, имеют более высокое общее сопротивление и не будут сильно снижать напряжение.Так что в этом случае они снова могут быть самыми яркими.
Когда лампочки подключены к источнику напряжения, напряжение делится на две лампы в серии , и мощность, потребляемая каждой из них, будет равна U² / 4R. Каждая из параллельно включенных лампочек имеет напряжение U, и поэтому каждая из них потребляет мощность U² / R. В этом случае претензия в вопросе верна. параллельные лампочки самые яркие. Это обычная ситуация, источники напряжения встречаются гораздо чаще, чем источники тока.
Первые два примера предполагают, что не все (четыре) лампы, включенные параллельно, и не все (четыре) одновременно. Если бы это было так, параллельные всегда горели бы ярче.
Примечание: предположение, что лампы накаливания имеют постоянное сопротивление, совершенно неверно! Сопротивление изменяется с температурой:
Для некоторых металлов лучше всего подходит линейная функция: $ R = R_0 [1+ \ alpha (T-T_0)] $
Для других, таких как вольфрам, лучше подходит степенная функция:
$ \ rho = 0.{1.203} $
с $ \ rho $ в $ n \ Omega.m $ T в градусах Кельвина
Таблицу измеренных значений можно найти здесь При 2400 ° K сопротивление будет в 14 раз выше , чем при 273 ° K
.Все приведенные выше пояснения поэтому только качественно верны (результат не изменится, те же лампочки будут самыми яркими). Выражение для зависимости R от U или I при необходимости может быть получено из закона Стефана – Больцмана.
В чем разница между последовательными и параллельными схемами | ОРЕЛ
О нет! Почему не горят рождественские огни? О, вы думали, что было бы забавно вытащить одну из лампочек, а теперь все пошло прахом! Если вы один из тех неудачников, которым удалось затемнить всю свою световую установку, не расстраивайтесь, вы не одиноки.Каждый год миллионы огней по всему миру гаснут, чтобы получить один важный урок — научить вас различать между последовательными и параллельными цепями!
Во-первых, основы
Прежде чем мы углубимся в разницу между последовательными и параллельными цепями, давайте рассмотрим некоторые основные термины, которые мы будем обсуждать.
- Текущий. У электричества есть над чем поработать, и когда электроны движутся по цепи, действует ток.
- Схема. Если это замкнутый, непрерывный путь, то по нему будет течь электричество. На этом пути электричество может творить массу удивительных вещей, например, приводить в действие ваш смартфон или отправлять людей в космос!
- Сопротивление. Это то, с чем сталкивается электричество, когда оно течет по физическому материалу, будь то медный провод или простой старый резистор. Сопротивление ограничивает прохождение электрического тока.
Ниже вы найдете изображение простой схемы, которая включает батарею, выключатель и лампочку.
Самая простая из схем питания лампочки от аккумулятора.
Сезон серии
Давайте вернемся к нашим рождественским огням, чтобы понять, как именно работает схема, соединенная последовательно. Скажем, у вас есть цепочка огней, соединенных одна за другой. Если вы посмотрите на схему, это будет выглядеть примерно так:
Ваши рождественские гирлянды последовательно, обратите внимание, что все гирлянды соединены друг за другом. (Источник изображения)
Что будет делать ток, когда мы подключим наш светильник к розетке? Давайте проследим за потоком:
- Включение. Когда мы включаем в розетку рождественские гирлянды, в розетке начинает течь ток.
- Течет. Затем он движется по жиле медной проволоки и сквозь наш рождественский свет, заставляя их ярко сиять.
- Возвращаюсь домой. Когда наш ток достигает конца нашей светящейся нити, он направляется к земле, чтобы немного отдохнуть, и цикл продолжается.
Неважно, какие компоненты вы размещаете в последовательной цепи, вы можете смешивать и сочетать конденсаторы, резисторы, светодиоды и несколько рождественских гирлянд вместе, и ток по-прежнему будет течь одинаково от одной части к другой. .
Вот здесь, как правило, гаснут рождественские огни. Что произойдет, если вы выдернете одну из этих лампочек в своей цепочке огней? Если ваши фары похожи на наши, то все они выключены! Почему это? Подумайте об этом: если ток течет от света к свету, и вы нарушаете эту связь, то вы перекрываете путь, по которому пытается течь электричество. Это называется обрывом цепи .
Ток и сопротивление в серии
Существует фундаментальный закон Вселенной, который следует помнить о том, как ток и сопротивление работают в последовательной цепи:
Чем больше работы (сопротивления) выполняет последовательная цепь, тем больше уменьшается ее ток.
Имеет смысл, правда? По мере того, как вы добавляете в цепь большее сопротивление, например, рождественские гирлянды или даже резистор, тем больше работы требуется для вашей схемы. Допустим, вы взяли схему, которую мы представили в начале этого блога, с одной лампочкой. Итак, что произойдет, если вы добавите еще один источник света в эту схему? Обе лампочки будут сиять так же ярко? Неа. Когда вы подключите вторую лампочку, она станет одинаково тусклой, потому что вы добавили в цепь большее сопротивление, что уменьшает ток.
Последовательное добавление еще одной лампочки уменьшает ток , потому что у нашей батареи теперь больше работы!
Но как узнать, какое сопротивление у вас в последовательной цепи? Вы просто складываете все различные значения сопротивления вместе. Например, в схеме ниже у нас есть два резистора, каждый по 10 кОм. Чтобы получить общее сопротивление в этой цепи, просто сложите все числа вместе. Это 10 кОм + 10 кОм, что составляет 20 кОм общего сопротивления.
Сложить наши резисторы в последовательную цепь легко, просто сложите каждый из них вместе.
И какой у вас будет ток в этой цепи, исходя из такого сопротивления? Вот как это понять.
- Используя наш проверенный треугольник закона Ома, мы получаем уравнение, которое нам нужно использовать: I = V / R или ток = напряжение, деленное на сопротивление.
- Подставляя известные нам числа, получаем I = 10V / 20k. Через нашу цепь протекает 0,5 миллиампер (мА)!
- Что, если бы мы вынули один из резисторов? Теперь наше уравнение I = 10 В / 10 кОм, и мы увеличили наш ток до 1 миллиампер (мА) за счет уменьшения сопротивления.
Параллельная работа
Итак, разве не было бы замечательно, если бы вы вытащили одну из лампочек в своей нити рождественских гирлянд, а остальные остались включенными? Если бы все ваши рождественские огни были соединены параллельно, то они вели бы себя именно так!
В параллельной цепи представьте, что все ваши световые нити соединены вместе. Но вместо того, чтобы каждую лампочку подключать одну за другой, все они подключаются отдельно, в своих цепях, как на изображении ниже.Как видите, каждая лампочка имеет свою собственную мини-цепь, отдельную от другой, но все они работают вместе как часть более крупной цепи.
Теперь ваши рождественские огни параллельны, обратите внимание, как каждый свет имеет свою собственную цепь. (Источник изображения)
Но как протекает ток в такой цепи? Он не следует просто по одному пути; он следует за всеми одновременно! Вот почему это круто: представьте, что вы выдергиваете одну из лампочек в такой схеме.Вместо того, чтобы останавливать всю вашу работу с рождественским светом, остальная часть цепи будет продолжать движение, потому что каждый свет не зависит от источника света до или после него в качестве источника электричества.
Параллельный ток и сопротивление
Когда цепь подключена параллельно, ток и сопротивление начинают делать некоторые странные вещи, которых вы, возможно, не ожидали, вот что вам нужно запомнить:
В параллельных цепях, когда вы увеличиваете сопротивление, вы также увеличиваете ток, но в результате ваше сопротивление уменьшается вдвое.
Подождите, что? Звучит безумно! Но подумайте об этом в отношении рождественских огней. По мере того, как вы добавляете больше разноцветных огней в свою схему, вам нужно потреблять больше тока для питания всех этих огней, верно? И поэтому начинает происходить волшебство: чем больше источников света вы добавляете, тем выше поднимается ваш ток, но этот увеличенный ток оказывает противоположное влияние на ваше сопротивление.
Это может быть немного сложно для понимания, поэтому давайте рассмотрим простой пример.Проверьте схему ниже:
Здесь у нас есть параллельная схема с двумя резисторами 10 кОм и батареей 10 В.
Здесь у нас есть батарейный источник 10 В и два резистора 10 кОм, которые подключены параллельно. Теперь, поскольку каждый резистор имеет свою собственную схему, нам нужно выяснить, какой ток каждый будет использовать:
- Возвращаясь к нашему треугольнику закона Ома, мы знаем, что уравнение, которое нам нужно использовать, это I = V / R, или ток равен напряжению, деленному на сопротивление.
- И вставляя наши числа, мы получаем I = 10 В / 10 кОм, что составляет 1 мА.Но это только одна из двух схем резистора; Теперь нам нужно удвоить ток, чтобы получить общее значение для всей цепи, которое составляет 2 мА.
- Теперь, что происходит с нашим сопротивлением в два ампера? Мы можем использовать закон Ома, чтобы выяснить это с R = V / I, что составляет R = 10 В / 2 мА = 5 кОм. Поскольку мы удвоили наш ток, наши оригинальные резисторы 10 кОм теперь дают только половину сопротивления!
Да, все это довольно безумно, не так ли? Это просто один из тех законов Вселенной.
Как на самом деле работают рождественские огни
Так как же твои рождественские гирлянды на самом деле работают? Подсказка — они не на 100% последовательны и не на 100% параллельны, они оба! Эти умные инженерные эльфы решили, что самый эффективный способ заставить ваши рождественские огни работать — это соединить несколько серий огней параллельно. Посмотрите на изображение ниже, чтобы понять, что мы имеем в виду:
Многие из сегодняшних рождественских гирлянд соединены последовательно / параллельно.(Источник изображения)
Вот почему этот последовательный / параллельный гибрид хорош — если вы выдернете один свет, выключится только одна часть ваших фонарей, а не все из них. Это потому, что вы затронули только одну из последовательных цепей в вашей более крупной параллельной цепи. Но почему инженерные эльфы просто не сделали все огни параллельно? Для этого потребуется тонна проводов, и Санта должен следить за своими производственными затратами, как и мы!
Но подождите, вы можете вспомнить тот год, когда у вас перегорел свет, но остальные фонари продолжали работать, что там произошло? Вы можете поблагодарить этот небольшой фокус на так называемом шунте .Это маленькое устройство позволяет току продолжать движение по цепи даже после того, как лампа перегорела. Как так? Давайте подробнее рассмотрим одну из ваших рождественских гирлянд ниже:
Шунтирующий провод поддерживает движение электричества даже после того, как лампа перегорела. (Источник изображения)
Видите этот провод, который обвивает нижнюю часть фонаря? Это шунт, и на нем есть покрытие, которое предотвращает прохождение электричества через него, пока свет работает правильно.Но когда верхний провод перегорает, повышение температуры приводит к плавлению покрытия шунтирующего провода, позволяя электричеству продолжать проходить от одного вывода к другому, и ваши рождественские огни продолжают работать!
Дар дарения
Вот тебе подарок на год! Теперь у вас есть новые знания о разнице между цепями, соединенными последовательно и параллельно, и о том, как они работают вместе, чтобы ваши рождественские огни сияли ярко.
Цепи, соединенные последовательно, проще всего понять, поскольку ток течет в одном непрерывном и плавном направлении.И чем больше работы у вас будет выполнять последовательная цепь, тем больше будет уменьшаться ваш ток. Параллельные схемы немного сложнее, позволяя подключать несколько схем, работая индивидуально как часть более крупной схемы. Из-за этого интересного соединения, когда вы увеличиваете сопротивление в параллельной цепи, вы также увеличиваете ток!
Если вы все еще не можете осмыслить все это, то вот отличное видео от Bozeman Science, которое упрощает понимание:
А если вы все еще заблудились, то, возможно, вы достигли своего лимита на гоголь-моголь.Готовы разработать свои собственные схемы сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно!
Серияи параллельные схемы | DI Tech DIcoded
Существует два основных способа подключения более двух компонентов схемы (или нагрузок): последовательно и параллельно. Последовательная цепь — это два или более электрических компонента, соединенных встык. Параллельная схема — это когда компоненты соединены как ступеньки лестницы.
Пример последовательной цепи:Путь электронов от стороны (-) к стороне (+) проходит через все лампочки. Если перегорает одна лампочка, она действует как выключатель и выключает всю цепь В последовательной цепи (при условии, что все нагрузки эквивалентны) напряжение делится (или распределяется) поровну между нагрузками. Каждая нагрузка получает одинаковый ток (амперы). Если бы батарея была 9-вольтовой батареей, то каждый светильник получал бы (используя) 3 вольта. Работает одинаково для любого типа нагрузки. Если бы в этой цепи было 3 двигателя, то каждый двигатель получал бы (использовал) 3 вольта. | |
Пример параллельной цепи:Каждая лампочка имеет собственный прямой путь к обеим сторонам цепи (-) и (+). Если одна из лампочек погаснет, цепь останется в порядке, а остальные лампочки продолжат гореть. В параллельной цепи каждая нагрузка получает одинаковое напряжение. Если бы батарея была 9 вольт, то каждый свет получил бы 9 вольт. Однако ток будет разделен между каждым из путей (или нагрузок).Это важно, потому что если (например) у вас было 3 двигателя, каждый из которых работал на 9 В, подключенных таким образом, вам нужно было бы убедиться, что батарея способна выдавать достаточный ток для работы всех трех двигателей. Если один двигатель работает с большей нагрузкой, чем другие, он может «откачивать» ток, необходимый другим двигателям, вызывая их остановку. | |
Аккумуляторы также можно подключать последовательно или параллельно При последовательном подключении аккумуляторов напряжение увеличивается.Например, две батареи по 6 В, соединенные последовательно, производят 12 Вольт. При параллельном подключении батарей напряжение остается прежним, но мощность (или доступный ток) увеличивается. Это означает, что батарейки прослужат дольше. Например, две батареи на 6 В, подключенные параллельно, все равно будут производить 6 В. Но две батареи смогут питать 6-вольтовое устройство в два раза дольше, чем одна батарея. | |
Если вы решили подключить батареи параллельно или последовательно, убедитесь, что батареи одинаковые.Не смешивайте батареи разных напряжений и размеров в последовательной или параллельной цепи. |
открытых учебников | Сиявула
Математика
Наука
- Читать онлайн
Учебники
Английский
Класс 7A
Марка 7Б
7 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 7А
Граад 7Б
Граад 7 (A en B saam)
Пособия для учителя
- Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 8A
Марка 8Б
Оценка 8 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 8А
Граад 8Б
Граад 8 (A en B saam)
Пособия для учителя
- Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 9А
Марка 9Б
9 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 9А
Граад 9Б
Граад 9 (A en B saam)
Пособия для учителя
- Читать онлайн
Учебники
Английский
Класс 4A
Класс 4Б
Класс 4 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 4А
Граад 4Б
Граад 4 (A en B saam)
Пособия для учителя
- Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 5A
Марка 5Б
Оценка 5 (вместе A и B)
Африкаанс
Граад 5А
Граад 5Б
Граад 5 (A en B saam)
Пособия для учителя
- Читать онлайн
Учебники
Английский
Марка 6A
Марка 6Б
6 класс (A и B вместе)
Африкаанс
Граад 6А
Граад 6Б
Граад 6 (A en B saam)
Пособия для учителя
Наша книга лицензионная
Эти книги не просто бесплатные, они также имеют открытую лицензию! Один и тот же контент, но разные версии (брендированные или нет) имеют разные лицензии, как объяснено:
CC-BY-ND (фирменные версии)
Вам разрешается и поощряется свободное копирование этих версий.Вы можете делать ксерокопии, распечатывать и распространять их сколько угодно раз. Вы можете скачать их на свой мобильный телефон, iPad, ПК или флешку. Вы можете записать их на компакт-диск, отправить по электронной почте или загрузить на свой веб-сайт. Единственным ограничением является то, что вы не можете адаптировать или изменять эти версии учебников, их содержание или обложки, поскольку они содержат соответствующие бренды Siyavula, спонсорские логотипы и одобрены Департаментом базового образования. Для получения дополнительной информации посетите Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Непортированный.
Узнайте больше о спонсорстве и партнерстве с другими, которые сделали возможным выпуск каждого из открытых учебников.
CC-BY (безымянные версии)
Эти небрендовые версии одного и того же контента доступны для вас, чтобы вы могли делиться ими, адаптировать, преобразовывать, модифицировать или дополнять их любым способом, с единственным требованием — дать соответствующую оценку Siyavula. Для получения дополнительной информации посетите Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
Цепей постоянного тока (DC)
Цепей постоянного тока (DC)ВСЕ ТАБЛИЦЫ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПЕЧАТИ
ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ
В этом эксперименте вы исследуете два способа соединения элементов схемы.Один метод, называемый соединением серии , характеризуется одинаковый ток проходит через каждый элемент. Другой метод, называемый параллельным соединением , характеризуется одинаковое напряжение на каждом элементе. (Возможно, что набор элементов схемы не будет последовательная или параллельная конфигурация.)Представьте, что вы прикрепили одну лампочку к одной батарее. Это будет наш стандарт для сравнения. Если подключено несколько лампочек серии, то каждая отдельная лампочка будет светиться тусклее, чем стандартная и если одна из последовательно подключенных лампочек удалена, все остальные лампочки также погаснут.
Если несколько лампочек подключены параллельно, то каждая в отдельности лампа будет светиться с той же яркостью, что и стандартная, и если одна из параллельные лампочки удаляются, остальные лампочки продолжают гореть такая же яркость, как и до снятия.
Другие элементы схемы, такие как батареи, также могут быть подключены в последовательно или параллельно.
ОБОРУДОВАНИЕ
Печатная плата, D-ячейки (2), провода, резисторы, лампочки, мультиметр, и выводы зонда.СИМВОЛЫ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ
В этой лабораторной работе вы будете использовать множество электрических компонентов, все это будет обозначено на схематических диаграммах.Вам нужно будет распознавать эти компоненты для эффективного выполнения лабораторных работ.СХЕМА ПЛАТЫ
ПРОЦЕДУРА
Подчеркнутые отрывки ниже требуют ответа или наброска в вашем ноутбук.Часть 1 — Лампочки
- Когда вы не снимаете данные, отключите аккумулятор. Этот увеличит срок службы батареи и лампочек.
- Используйте два куска провода, чтобы подключить одну лампочку к одной батарее в таким образом, чтобы лампочка светилась.В случае неудачи попробуйте в в следующем порядке другая схема подключения, другая лампа и другой аккумулятор. Эскиз с использованием обозначений для электрических компоненты, показанные выше, схематическая диаграмма (не изображение) схема, которую вы успешно использовали для зажигания лампочки. Нарисуйте провода выполняется вертикально или горизонтально относительно страницы. Это будет сделайте диаграмму более понятной. Не нужно включать пружины в принципиальные схемы; они действуют как часть проволоки.
- Поменяйте местами два провода на светофоре.(т.е. возьмите провод на каждом пружина соединяется с светом и соединяется с другой пружиной.) Влияет ли это на яркость света лампочка?
- Поменяйте местами два провода на батарее. Есть ли в этом влияет на яркость лампочки?
- Подключите цепь таким образом, чтобы зажечь две лампочки в равная яркость. Запишите уровень яркости этих огней относительно единственной лампочки, которую вы зажгли на шаге 2.(Точные цифры не обязательно, просто запишите, горит ли лампочка в этой цепи. ярче, тусклее или такой же яркости, как у лампы на шаге 2.) Затем эскиз, в схематическом методе, описанном выше, схема, которую вы использовали чтобы зажечь обе лампочки. Помните, когда на самом деле цепи, отключите аккумулятор.
- Выверните одну из лампочек из патрона. (Нет
необходимо вынуть лампочку из патрона, просто откручиваем ее до тех пор, пока
лампочка гаснет и остается выключенной.) Запишите этот эффект
действие имеет на другую лампочку в цепи. (т.е. делает ли это
оставаться включенным, гаснуть, становиться ярче или тусклее и т.д.
числа необходимы.) Верните лампочку в патрон и повторите
для другой лампы.
Лампочка снята Эффект удаления Первая лампа Вторая лампа - Лампочки включены последовательно или параллельно?
- Используя те же две лампочки и одну батарею, подключите другую цепь таким образом, чтобы зажечь две лампочки. лампы с одинаковой яркостью, но с другим уровнем яркости, чем ранее. Запишите уровень яркости этих огней относительно одной лампочки, которую вы зажгли на шаге 2. (Точные цифры не необходимо, просто запишите, ярче ли лампочки этой схемы, тусклее или такой же яркости, как у лампы на шаге 2.) Затем нарисуйте в схематический метод, описанный выше, схема, которую вы использовали для освещения обе лампочки. Помните, когда на самом деле цепь не проверяется, отключите аккумулятор.
- Выверните одну из лампочек из патрона. Запишите
эффект, который это действие оказывает на другую лампочку в цепи. (т.е.
остается включенным, гаснет, становится ярче или тусклее и т. д. Здесь снова
точные числа не требуются.) Верните лампу в патрон.
и повторите для другой лампочки.
Лампочка снята Эффект удаления Первая лампа Вторая лампа - Лампочки включены последовательно или параллельно?
- Постройте цепь, состоящую из трех последовательно соединенных лампочек. Запись уровень яркости этих огней относительно одной лампочки, которую вы горит на шаге 2. Изобразите схему.
- Постройте цепь из трех параллельно включенных лампочек. Запись уровень яркости этих огней относительно одной лампочки, которую вы горит на шаге 2. Изобразите схему.
- Постройте цепь, которая зажигает две лампы с одинаковой интенсивностью и один с разной интенсивностью. Нарисуйте принципиальную схему успешная схема, обозначив индикаторы A, B и C, как на плате.
- Снимите по очереди каждую из трех лампочек. Опишите эффект
удаления на двух других луковицах.
Лампочка снята Эффект удаления А B С - Подключите одну лампочку к батареям каждым из трех способов.
показано на рисунках ниже. Запишите яркость лампочки
для каждой конфигурации батареи.
Конфигурация батареи Яркость 1 2 3 - Изучите, как батареи были подключены на каждой из фигур
выше. (т.е. были ли они последовательно, параллельно, ни то, ни другое…) Запись
для каждой конфигурации, использованной выше, какой это был тип подключения.
Конфигурация батареи Тип подключения 1 2 3 - Постройте схему, показанную на рисунке ниже. Поверните ручку на переменный резистор или потенциометр (потенциометр — единственный новый компонент в этой схеме.) Если вам сложно повернуть пальцами возьмите монету или аналогичный предмет. Есть лампочка последовательно или параллельно с потенциометром?
- Потенциометр установлен на высокое сопротивление, когда ручка полностью повернута. против часовой стрелки, и устанавливается на низкое сопротивление, когда ручка полностью по часовой стрелке. Когда лампочка самая яркая — когда потенциометр установлено низкое или высокое сопротивление?
- Теперь вы должны почувствовать работу последовательного и параллельного схемы. Запишите любые обобщения, которые вы можете сделать по поводу подключенных к электросети светильников. серии, а также параллельно.
- Последовательно записывайте любые общие сведения о батареях. и параллельно.
Часть 2 — Резисторы
Код резистора
Пример считывания кодированного сопротивления
Предположим, что первая полоса (начиная слева) желтая, вторая полоса оранжевая, третья полоса — красная, а четвертая — золотая.Желтый = 4, оранжевый = 3 и красный = 2 нуля, поэтому значение составляет 4300 Ом. В допуск или неопределенность при изготовлении резистора в соответствии с золотая полоса составляет 5%.Попробуйте учебное пособие Лори Уокер, найденное в Интернете.
Теперь приступим к измерительной части лаборатории. Вы будете использовать свой мультиметр в следующие несколько сеансов. Не покидайте мультиметр включен на длительное время, когда он не используется.
- Ознакомьтесь с мерами предосторожности при использовании мультиметр как омметр.
- Выберите три резистора с одинаковым кодовым сопротивлением. Группы должно быть таким же; цвет и форма корпуса резистора могут отличаться.
- Запишите цвета полос, закодированное сопротивление и допуск в таблице ниже.
- Подключите три резистора в последовательную схему, показанную ниже, используя пружины в нижней части доски, чтобы удерживать резисторы. Оставьте аккумулятор вне цепи для сопротивления измерения.
- Не подключайте аккумулятор при измерении сопротивления! Измерьте фактическое сопротивление каждого из резисторов, используя мультиметр и записать те значения с ошибками в таблицу ниже. Чтобы определить правильную настройку глюкометра, запустите глюкометр на самое большое значение, затем уменьшите значение и остановитесь на настройка, которая может обрабатывать как размер измеряемых данных и имеет наибольшее количество значащих цифр в чтении.
- В столбце «Согласие?» Определите, соответствует ли ваше значение
и стоимость производителя согласны. То есть их ошибки пересекаются?
См. Taylor стр. 5, если вы запутались.
Резистор
Цвет 1
Цвет 2
Цвет 3
Цвет4
Кодированное сопротивление
Допуск
Сопротивление измеренное
ошибка чтения
Соглашение?
1
2
3
- Скопируйте измеренные значения сопротивления для резисторов 1, 2 и 3 в таблицу, подобную приведенной ниже.Не забудьте указать единицы измерения и ошибки чтения.
- Измерьте R12, R23 и R123 с помощью мультиметра и запишите значения в таблице.
- Добавьте батарею к трем последовательно включенным резисторам, как показано ниже.
- Ознакомьтесь с мерами предосторожности при использовании мультиметр как вольтметр.
- Теперь измерим напряжения в цепи. Убедитесь, что ваш
измеритель находится в режиме измерения постоянного напряжения, а НЕ
чередование настроек. (Чередуется тот, у которого есть ~
символ этим.)
Чтобы определить правильную настройку глюкометра, запустите глюкометр на самое большое значение, затем уменьшите значение и остановитесь на настройка, которая может обрабатывать как размер измеряемых данных и имеет наибольшее количество значащих цифр в чтении. Запишите результаты в приведенную ниже таблицу.
Комбинация резисторов
Сопротивление
Напряжение
R12
R23
R123
R1
(копия сверху)
R2
(копия сверху)
R3
(копия сверху)
- Теперь выберите три разных резистора.
друг от друга по значению сопротивления.Выполните те же действия для этих
резисторов, как и для трех идентичных вышеупомянутых, и запишите
ваши результаты в таблице ниже. ПРИМЕЧАНИЕ: как только вы выберете этот резистор
комбинации, вы будете использовать ее для остальной части лаборатории, поэтому обязательно
следите за своими резисторами.
Резистор
Цвет 1
Цвет 2
Цвет 3
Цвет4
Кодированное сопротивление
Допуск
Сопротивление измеренное
ошибка чтения
Соглашение?
1a
2a
3a
- Измерьте сопротивление и напряжение на неидентичных резисторах. запишите свои результаты в таблицу ниже.
Комбинация резисторов
Сопротивление
Напряжение
R1a2a
R2a3a
R1a2a3a
R1a
(копия сверху)
R2a
(копия сверху)
R3a
(копия сверху)
14.Теперь удалите последовательную цепь (сохраните отслеживать какой резистор какой резистор) и построить параллельную схему показано ниже с использованием трех одинаковых резисторов. Опять запись Сопротивление и напряжение как в схеме выше . Важно : При измерении сопротивления между R12 и R23 необходимо удалить резистор, который не измеряется. из схемы. (Удаление одного из его выводов из пружины достаточно — просто чтобы он больше не был частью схемы.) Если вы это сделаете не делайте этого, вы не получите правильных результатов.Пунктирный Линии ниже показывают, как должно быть разорвано соединение для R12. измерение. ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ, НЕ ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ. В течение измерения напряжения, держите все ваши резисторы в цепи. Подключите аккумулятор к двум свободным проводам и снимите показания напряжения.
Комбинация резисторов
Сопротивление
Напряжение
R12
R23
R123
R1
(копия сверху)
R2
(копия сверху)
R3
(копия сверху)
15.Затем замените три одинаковых резисторы с тремя неидентичными, стараясь отслеживать из которых один — R1a и т. д. Проведите измерения на Снова предыдущая схема, с той же осторожностью при удалении R3 резистор из измерения R1R2 и резистор R1 из R2R3 измерение.
Комбинация резисторов
Сопротивление
Напряжение
R1a2a
R2a3a
R1a2a3a
R1a
(копия сверху)
R2a
(копия сверху)
R3a
(копия сверху)
Вопросы:
1.Были ли резисторы в пределах допусков производителя?
2. Что вообще Правило, которое вы соблюдали для объединения сопротивлений в последовательную цепь? Следуют ли этому шаблону как идентичные, так и неидентичные резисторы? правило?
3. Что вообще Правило, которое вы соблюдали для объединения сопротивлений в параллельную цепь? Следуют ли этому шаблону как идентичные, так и неидентичные резисторы? правило?
4. Каким образом напряжение вести себя в последовательной цепи? Какие различия, если таковые имеются, вы наблюдать между одинаковыми резисторами и неидентичными?
5.Как напряжение вести себя в параллельной цепи? Какие различия, если таковые имеются, вы наблюдать между одинаковыми резисторами и неидентичными?
Назад к руководству по электричеству и магнетизму
и параллельные схемы | Научный проект
При параллельном или последовательном подключении лампочки ярче?
- Аккумулятор 9В
- Лента
- Алюминиевая фольга
- Две одинаковые лампы фонарика
- Приклейте 8-дюймовую полоску алюминиевой фольги к положительному выводу батареи 9 В.Убедитесь, что алюминиевая фольга касается металла.
- Приклейте еще одну 8-дюймовую полосу алюминиевой фольги к отрицательной клемме 9-вольтовой батареи.
- Оберните конец алюминиевой ленты, прикрепленной к положительному выводу, вокруг металлической винтовой крышки лампочки.
- Возьмите 4-дюймовую полоску алюминиевой фольги и оберните один конец вокруг второй лампочки.
- Поместите нижнюю часть лампочки, прикрепленную к положительной клемме, на свободный конец фольги другой батареи.
- Поместите нижнюю часть второй лампочки на полосу из фольги, прикрепленную к отрицательной клемме.
- Вы создали последовательную цепь. Обратите внимание, как ярко светят луковицы.
- А теперь давайте создадим параллельную цепь. Сначала выньте из системы лампочки.
- Возьмите две 4-дюймовые полоски алюминиевой фольги и согните каждый из концов вокруг полоски, выходящей на положительный полюс батареи. Он должен выглядеть как ступеньки лестницы, но соединены только с одной стороны.
- Оберните свободные концы 4-дюймовых полосок вокруг металлической винтовой крышки каждой лампочки.
- Поместите нижнюю часть каждой лампочки напротив ленты из фольги, прикрепленной к отрицательной клемме.
- Запишите свои наблюдения, сравнив яркость двух созданных вами контуров.
Лампы в параллельной цепи будут ярче, чем лампы в последовательной цепи.
В параллельных цепях на каждом независимом пути наблюдается одинаковое падение напряжения .В последовательных цепях падение напряжения распределяется между компонентами (например, лампами) в зависимости от их сопротивления. Большие падения напряжения потребляют больший ток, что означает, что через лампу проходит больше электронов, что делает ее ярче.
Закон Ома — это уравнение, которое описывает взаимосвязь между напряжением (электрическая сила), током (поток электронов) и сопротивлением (сопротивлением объекта прохождению электрического тока).