古斯塔夫·基希霍夫(Gustav Kirchhoff)的電壓定律是我們可用于電路分析的第二個(gè)基本定律。他的電壓定律指出,對于閉環(huán)串聯(lián)路徑,電路中任何閉環(huán)周圍的所有電壓的代數(shù)和等于零。這是因?yàn)殡娐坊芈肥情]合的導(dǎo)電路徑,因此不會損失任何能量。
換句話說,環(huán)路周圍所有電位差的代數(shù)和必須等于零,例如:ΣV= 0。在此注意,術(shù)語“代數(shù)和”是指考慮電源的極性和符號以及環(huán)路周圍的電壓降。
基爾霍夫(Kirchhoff)的想法通常被稱為能量守恒(Energy of Conservation),因?yàn)樗陂]環(huán)或電路中移動,最終會回到電路中的起始位置,因此回到相同的初始電勢,而電路周圍沒有電壓損失。循環(huán)。因此,環(huán)路周圍的任何電壓降必須等于沿途遇到的任何電壓源。
因此,在將基爾霍夫電壓定律應(yīng)用于特定電路元件時(shí),重要的是我們要特別注意元件兩端的電壓降和源的電動勢的代數(shù)符號(+和-),否則我們的計(jì)算可能是錯(cuò)誤的。
但是,在我們進(jìn)一步仔細(xì)研究基爾霍夫電壓定律(KVL)之前,首先要了解單個(gè)元件(例如電阻器)上的壓降。
單回路元件

對于這個(gè)簡單的示例,我們將假定電流I與正電荷流(即常規(guī)電流)的方向相同。
在這里,流經(jīng)電阻的電流從A點(diǎn)到B點(diǎn),即從正極端子到負(fù)極端子。因此,當(dāng)我們沿著與電流流動方向相同的方向行進(jìn)時(shí),電阻元件兩端的電位將下降,從而導(dǎo)致其兩端的-IR電壓降。
如果電流從B點(diǎn)到A點(diǎn)的方向相反,那么當(dāng)我們從-電位轉(zhuǎn)變?yōu)?電位時(shí),電阻元件兩端的電位會升高,從而給我們帶來+ I * R壓降。
因此,要將基爾霍夫電壓定律正確地應(yīng)用于電路,我們必須首先了解極性的方向,并且如我們所見,跨阻性元件的電壓降的符號將取決于流過該元件的電流方向。通常,您將沿元件的相同電流方向釋放電勢,并隨著向電動勢源方向移動而獲得電勢。
可以假定閉合電路周圍的電流方向?yàn)轫槙r(shí)針或逆時(shí)針,并且可以選擇其中一個(gè)。如果選擇的方向與電流的實(shí)際方向不同,則結(jié)果仍將是正確且有效的,但將導(dǎo)致代數(shù)答案的符號為負(fù)。
為了進(jìn)一步理解這個(gè)想法,讓我們看一個(gè)電路回路,看看基爾霍夫的《電壓定律》是否成立。
單回路

基爾霍夫(Kirchhoff)的電壓定律規(guī)定,任何環(huán)路中的電勢差的代數(shù)和必須等于零,例如:ΣV=0。由于兩個(gè)電阻R 1和R 2串聯(lián)連接在一起,因此它們都是電阻的一部分。相同的環(huán)路,因此相同的電流必須流經(jīng)每個(gè)電阻器。
因此,電阻上的壓降R 1 = I * R 1,電阻上的壓降R 2 = I * R 2由KVL給出:

我們可以看到,將Kirchhoff的電壓定律應(yīng)用于該單個(gè)閉環(huán),可以得出串聯(lián)電路中等效或總電阻的公式,我們可以對此進(jìn)行擴(kuò)展以找到環(huán)路周圍的壓降值。

基爾霍夫電壓定律第1例
三個(gè)電阻值分別為10歐姆,20歐姆和30歐姆串聯(lián)連接在12伏電池電源上。計(jì)算:a)總電阻,b)電路電流,c)通過每個(gè)電阻器的電流,d)每個(gè)電阻器兩端的壓降,e)驗(yàn)證基爾霍夫的電壓定律KVL成立。
a)總電阻(R T)
R T= R 1+ R 2+ R 3 =10Ω+20Ω+30Ω=60Ω
那么總電路電阻R T等于60Ω
b)電路電流(I)

因此,總電路電流I等于0.2安培或200mA
c)每個(gè)電阻的電流
電阻串聯(lián)連接在一起,它們都是同一回路的一部分,因此每個(gè)電阻承受的電流量相同。從而:
I R1= I R2= I R3= I SERIES = 0.2安培
d)每個(gè)電阻兩端的壓降
V R1= I x R 1= 0.2 x 10 = 2伏
V R2= I x R 2= 0.2 x 20 = 4伏
V R3= I x R 3= 0.2 x 30 = 6伏
e)驗(yàn)證基爾霍夫電壓定律

因此,基爾霍夫的電壓定律成立,因?yàn)殚]環(huán)周圍的各個(gè)電壓降之和等于總電壓。
基爾霍夫的循環(huán)賽

我們在這里已經(jīng)看到基爾霍夫的電壓定律,KVL是基爾霍夫的第二定律,并指出了所有電壓降的代數(shù)和,即當(dāng)您從某個(gè)固定點(diǎn)繞到閉合回路并返回到同一點(diǎn)時(shí),并考慮了極性,始終為零。那就是ΣV= 0
基爾霍夫第二定律背后的理論也稱為電壓守恒定律,在處理串聯(lián)電路時(shí),這對我們特別有用,因?yàn)榇?lián)電路還充當(dāng)分壓器,而分壓器電路是許多串聯(lián)的重要應(yīng)用電路
責(zé)任編輯:lq
-
電路
+關(guān)注
關(guān)注
173文章
6076瀏覽量
178408 -
電流
+關(guān)注
關(guān)注
40文章
7212瀏覽量
141214 -
電壓定律
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
2908
原文標(biāo)題:基爾霍夫的電壓定律和能量守恒分析
文章出處:【微信號:A1411464185,微信公眾號:multisim】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
節(jié)點(diǎn)分析法的工作原理和基本步驟
網(wǎng)孔分析法的工作原理和基本步驟
應(yīng)用疊加定理進(jìn)行電路分析的基本步驟與具體示例
變頻器輸入電流比輸出電流小的原因分析
沖擊試驗(yàn)機(jī)能性能測試與選型指南
硬件工程師或研發(fā)類筆試面試題庫匯總
法拉電容的放電電流怎么計(jì)算的
高速信號線跨溝對眼圖抖動的影響分析
【「# 運(yùn)算放大器參數(shù)解析與LTspice應(yīng)用仿真」閱讀體驗(yàn)】+全書概覽與第一章閱讀分享
如何學(xué)好電路設(shè)計(jì)?(文末分享電路設(shè)計(jì)資料合集)
基爾霍夫的電壓定律和能量守恒分析
評論