Verschil tussen unilaterale circuits en bilaterale circuits zijn functies

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De onderlinge verbinding van verschillende elektrische en elektronische componenten vormt op voorgeschreven wijze een elektrisch circuit om de gewenste functie te bereiken. Deze componenten omvatten gecontroleerde en ongecontroleerde energiebronnen, weerstanden, condensatoren, inductoren, enz. Analyse van deze circuits verwijst naar de berekeningen die nodig zijn om een ​​einde te maken aan de onbekende grootheden zoals vermogen, spanning en stroom die zijn verbonden met een of meer componenten in het circuit. Om de modellen van deze systemen te leren onderzoeken, moet men de basiskennis verwerven van elektrisch circuit studie en wetten. En andere systemen zoals hydraulisch, mechanisch, magnetisch, thermisch en voedingssysteem zijn gemakkelijk te bestuderen en weergeven van een circuit. Om te leren hoe de circuits te analyseren. Hier geeft dit artikel een overzicht van basiscircuits en de verschillen tussen unilaterale circuits en bilaterale circuits die u zullen helpen bij het ontwikkelen en ontwerpen van de circuits.

Eenzijdige circuits en bilaterale circuits

Er zijn twee soorten contracten: het ene is het eenzijdige contract en het andere is het bilaterale contract. Het essentiële verschil tussen de twee zit hem in de partijen. Eenzijdige contracten bevatten de enige belofte, terwijl bilaterale contracten zowel belofte als belofte bevatten.




Eenzijdige circuits en bilaterale circuits

Eenzijdige circuits en bilaterale circuits

Eenzijdige circuits

In eenzijdige circuits, wanneer de circuiteigenschap verandert op hetzelfde moment, wordt de richting van de voedingsspanning of -stroom ook veranderd. Met andere woorden, het eenzijdige circuit laat de stroom slechts in één richting stromen. De diodegelijkrichter is het belangrijkste voorbeeld van het eenzijdige circuit omdat deze de gelijkrichting niet in beide voedingsrichtingen uitvoert.



Bilaterale circuits

In bilaterale circuits, wanneer de circuiteigenschap niet is veranderd, maar de verandering in de richting van voedingsspanning of stroom plaatsvindt. Met andere woorden, het bilaterale circuit laat de stroom in beide richtingen stromen. De transmissielijn is het belangrijkste voorbeeld van het bilaterale circuit, want als je geeft stroomvoorziening vanuit elke richting blijven de circuiteigenschappen constant.

Elektrisch circuit

De onderlinge verbinding van verschillende elektrische circuitelementen is zodanig gerangschikt dat een gesloten pad wordt gevormd dat een elektrisch circuit wordt genoemd. Het systeem waarin elektrische stroom van bron naar belasting kan stromen via één pad en na het leveren van energie bij belasting, kan de stroom terugkeren naar de andere aansluiting van de bron via een ander pad, wordt een elektrisch circuit genoemd. De belangrijkste onderdelen van een ideaal elektrisch circuit zijn

Elektrisch circuit

Elektrisch circuit

  • Elektrische bronnen (voor het leveren van elektriciteit aan het circuit worden voornamelijk elektrische generator s en batterijen)
  • Bedieningsapparaten (voor het regelen van elektriciteit worden voornamelijk schakelaars, stroomonderbrekers , MCB's en Potentiometer-achtige apparaten, etc.)
  • Beveiligingsapparatuur (voor het beschermen van het circuit tegen abnormale omstandigheden worden voornamelijk elektrische zekeringen, MCB's, schakelsystemen gebruikt)
  • Geleidingspad (om stroom van het ene punt naar het andere in het circuit te leiden, worden voornamelijk draden of geleiders gebruikt)
  • Laden

Stroom en spanning zijn dus de twee basiskenmerken van een elektrisch element. Verschillende technieken waarmee spanning en stroom over elk element in een elektrisch circuit worden bepaald, worden elektrische circuitanalyse genoemd.


  • Batterij van 30V
  • Koolstofweerstand van 5kO

Hierdoor stroomt er een stroom, ik stroomt in het circuit en een potentiaalverlaging van V volt over de weerstand.

Soorten elektrische circuits

Het elektrische circuit kan in drie typen worden ingedeeld

  • Open Circuit.
  • Gesloten circuit
  • Kortsluiting

Open Circuit

Het open circuit betekent dat een deel van een elektrisch circuit wordt losgekoppeld als er geen stroom in het circuit loopt, wordt gezegd dat het een open circuit is.

Gesloten circuit

Het gesloten circuit betekent dat er geen onderbreking of discontinuïteit in het circuit is en dat er stroom van het ene naar het andere deel van het circuit vloeit, waarna het circuit een gesloten circuit wordt genoemd.

Open en gesloten circuit

Open en gesloten circuit

Kortsluiting

Als twee of meer fasen, een of meer fasen en aarde of neutraal van het AC-systeem of positieve en negatieve draden en aarde van het DC-systeem rechtstreeks met elkaar in contact komen via een nulimpedantiepad, dan is er sprake van kortsluiting in het circuit. Elektrische circuits kunnen verder worden gecategoriseerd op basis van hun structurele kenmerken.

Kortsluiting

Kortsluiting

  • Serieschakeling.
  • Parallelschakeling.

Serieschakeling

Wanneer alle elementen van een circuit een voor een zijn verbonden in de staart tegen het hoofd en waardoor er slechts één pad van stromende stroom in het circuit zal zijn, wordt een serieschakeling genoemd. Er wordt gezegd dat de circuitelementen in serie zijn geschakeld. In serieschakeling vloeit dezelfde stroom door alle in serie geschakelde elementen

Serieschakeling

Serieschakeling

Parallelschakeling

Als componenten zo zijn aangesloten dat de spanningsval over elke component hetzelfde is, wordt een parallelschakeling genoemd. In een parallel circuit is de spanningsval over elke component hetzelfde, maar de stroom is anders in elke component. De totale stroom is de som van de stromen die door elk element stromen. Een voorbeeld van een parallel circuit is het bedradingssysteem van een huis. Als een van de lampen uitbrandt, kan er nog stroom door de rest van de overige lampen en apparaten lopen. In een parallel circuit is de spanning voor alle elementen hetzelfde.

Parallelschakeling

Parallelschakeling

Basiseigenschappen van elektrische schakelingen

  • Een circuit is altijd een gesloten pad.
  • Een circuit bevat altijd een energiebron die als elektronenbron fungeert.
  • De richting van de stroom van conventionele stroom is van positieve naar negatieve pool.
  • De elektrische elementen omvatten de ongecontroleerde en gecontroleerde energiebron, weerstanden, condensatoren, inductoren, enz.
  • De stroom van stroom leidt tot een potentiële daling over de verschillende elementen.
  • In een elektrisch circuit vindt stroom van elektronen plaats van de minpool naar de pluspool.

Classificatie van netwerken

Het gedrag van het totale netwerk hangt af van het gedrag en de kenmerken van de elementen. Op basis van dergelijke kenmerken kunnen elektrische netwerken worden geclassificeerd zoals hieronder weergegeven

Lineair netwerk: Een circuit of netwerk waarvan de parameters, d.w.z. elementen zoals capaciteiten, weerstanden en inductanties, altijd constant zijn, ongeacht de verandering in spanning, tijd en temperatuur, enz., Staan bekend als lineaire netwerken. De wet van Ohm kan op zo'n netwerk worden toegepast.

Niet-lineair netwerk: Een circuit waarvan de parameters hun waarden veranderen met de verandering in tijd, spanning, temperatuur, etc. staat bekend als een niet-lineair netwerk. De wet van Ohm mag niet worden toegepast op een dergelijk netwerk. Zo'n netwerk volgt de wet van superpositie niet. De respons van de verschillende elementen is niet lineair met betrekking tot hun excitatie. Het beste voorbeeld is een circuit dat bestaat uit een diode waarvan de diodestroom niet lineair varieert met de spanning die erop wordt toegepast.

Bilateraal netwerk: Een circuit waarvan de kenmerken en het gedrag hetzelfde zijn, ongeacht de richting van de stroom door verschillende elementen ervan, wordt een bilateraal netwerk genoemd. Een netwerk dat alleen uit weerstanden bestaat, is een goed voorbeeld van een bilateraal netwerk.

Eenzijdig netwerk: Een circuit waarvan de werking, het gedrag, afhankelijk is van de richting van de stroom door verschillende elementen, wordt een eenzijdig netwerk genoemd. Circuit bestaande uit diodes, die de stroom slechts in één richting toestaat, is een goed voorbeeld van een eenzijdig circuit.

Daarom gaat dit allemaal over unilaterale circuits en bilaterale circuits die het elektrische basiscircuit, typen en eigenschappen omvatten. Verder kunnen eventuele vragen over dit concept of elektrische en elektronische projecten geef alstublieft uw waardevolle suggesties door te reageren in het commentaargedeelte hieronder. Hier is een vraag voor jou, wat is de definitie van een elektrisch circuit?

Fotocredits: