Razlika između jednostranih i dvostranih krugova u njihovim funkcijama

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





Međusobna povezanost raznih električne i elektroničke komponente na propisani način tvori električni krug kako bi se postigla željena funkcija. Te komponente uključuju kontrolirane i nekontrolirane izvore energije, otpornike, kondenzatore, prigušnice itd. Analiza ovih krugova odnosi se na proračune potrebne za završavanje nepoznatih veličina poput snage, napona i struje povezane s jednom ili više komponenata u krugu. Da biste naučili kako ispitati modele ovih sustava, morate steći osnovno znanje o strujni krug studija i zakoni. I druge sustave poput hidrauličkog, mehaničkog, magnetskog, toplinskog i energetskog sustava lako je proučiti i prikazati krug. Da biste naučili kako analizirati sklopove. Ovdje ovaj članak daje pregled osnovnih sklopova i razlika između jednostranih i dvostranih krugova koji će vam pomoći u razvoju i dizajniranju sklopova.

Jednostrani krugovi i dvostrani krugovi

Postoje dvije vrste ugovora: jedan je jednostrani ugovor, a drugi bilateralni ugovor. Suštinska razlika između njih dvoje je u strankama. Jednostrani ugovori sadrže jedinog obećavača, dok bilateralni ugovori sadrže i obećavajućeg i obećavajućeg.




Jednostrani krugovi i dvostrani krugovi

Jednostrani krugovi i dvostrani krugovi

Jednostrani krugovi

U jednostranim krugovima, kada se istodobno mijenja svojstvo kruga, mijenja se i smjer napajanja ili struje. Drugim riječima, jednostrani krug omogućuje protok struje samo u jednom smjeru. Diodni ispravljač glavni je primjer jednostranog kruga jer ispravljanje ne izvodi u oba smjera napajanja.



Bilateralni krugovi

U bilateralnim krugovima, kada se svojstvo kruga nije promijenilo, već se događa promjena u smjeru napona ili struje napajanja. Drugim riječima, bilateralni krug omogućuje protok struje u oba smjera. Dalekovod je glavni primjer bilateralnog kruga jer ako date napajanje iz bilo kojeg smjera, svojstva kruga ostaju konstantna.

Strujni krug

Međusobno povezivanje različitih elemenata električnog kruga uređeno je na način da tvori zatvoreni put koji se naziva električni krug. Sustav u kojem električna struja može teći od izvora do opterećenja jednim putem, a nakon isporuke energije pri opterećenju struja se može vratiti na drugi terminal izvora drugim putem, naziva se električni krug. Glavni dijelovi idealnog električnog kruga su

Strujni krug

Strujni krug

  • Izvori električne energije (za isporuku električne energije u krug uglavnom se koriste električni generator s i baterije)
  • Uređaji za upravljanje (za kontrolu električne energije uglavnom se koriste prekidači, prekidači , MCB-ovi i potenciometri poput uređaja itd.)
  • Uređaji za zaštitu (za zaštitu kruga od abnormalnih uvjeta uglavnom se koriste električni osigurači, MCB-ovi, rasklopni sustavi)
  • Provodni put (za prijenos struje od jedne točke do druge u krugu uglavnom se koriste žice ili vodiči)
  • Opterećenje

Stoga su struja i napon dvije osnovne značajke električnog elementa. Nekoliko tehnika kojima se određuju napon i struja na bilo kojem elementu u električnom krugu naziva se analiza električnih krugova.


  • Baterija od 30V
  • Ugljični otpornik od 5kO

Zbog toga struja struji u krugu i potencijalni pad V volti preko otpornika.

Vrste električnih krugova

Električni krug možemo klasificirati u tri vrste

  • Otvoreni krug.
  • Zatvoreni krug
  • Kratki spoj

Otvoreni krug

Prekinuti krug znači prekid bilo kojeg dijela električnog kruga ako se u krugu ne kaže protok struje, kaže se da je otvoren.

Zatvoreni krug

Zatvoreni krug znači da nema prekida ili diskontinuiteta u krugu i protoka struje iz jednog dijela u drugi dio kruga, tada se krug naziva zatvorenim krugom.

Otvoreni i zatvoreni krug

Otvoreni i zatvoreni krug

Kratki spoj

Ako se dvije ili više faza, jedna ili više faza i uzemljenje ili nula sustava naizmjenične struje ili pozitivne i negativne žice i uzemljenje istosmjernog sustava, izravno dodiruju putem nulte impedancije, tada se kaže da je krug kratko spojen. Električni krugovi mogu se dalje kategorizirati prema njihovim strukturnim značajkama.

Kratki spoj

Kratki spoj

  • Serijski krug.
  • Paralelni krug.

Krug serije

Kada su svi elementi kruga povezani jedan po jedan u repu na glavu i zbog čega će postojati samo jedan put protočne struje u krugu, naziva se serijski krug. Za elemente sklopa kaže se da su serijski povezani. U serijskom krugu ista struja prolazi kroz sve serijski povezane elemente

Krug serije

Krug serije

Paralelni krug

Ako su komponente povezane na takav način da je pad napona na svakoj komponenti jednak, naziva se paralelni krug. U paralelnom krugu pad napona na svakoj komponenti je jednak, ali protok struje je različit u svakoj komponenti. Ukupna struja je zbroj struja koje prolaze kroz svaki element. Primjer paralelnog kruga je ožičenje kuće. Ako jedno od svjetala pregori, struja i dalje može teći kroz ostatak preostalih svjetala i uređaja. U paralelnom krugu napon je jednak za sve elemente.

Paralelni krug

Paralelni krug

Osnovna svojstva električnih krugova

  • Krug je uvijek zatvoreni put.
  • Krug uvijek sadrži izvor energije koji djeluje kao izvor elektrona.
  • Smjer strujanja konvencionalne struje je od pozitivnog do negativnog terminala.
  • Električni elementi uključuju nekontrolirani i kontrolirani izvor energije, otpornike, kondenzatore, prigušnice itd.
  • Protok struje dovodi do potencijalnog pada kroz različite elemente.
  • U električnom krugu protok elektrona odvija se od negativnog do pozitivnog terminala.

Klasifikacija mreža

Ponašanje ukupne mreže ovisi o ponašanju i karakteristikama elemenata. Na temelju takvih karakteristika, električne mreže mogu se klasificirati kao što je prikazano u nastavku

Linearna mreža: Krug ili mreža čiji su parametri, tj. Elementi poput kapacitivnosti, otpora i induktiviteta uvijek konstantni, bez obzira na promjenu napona, vremena i temperature, itd. Poznati su kao linearne mreže. Ohmov zakon može se primijeniti na takvu mrežu.

Nelinearna mreža: Krug čiji parametri mijenjaju vrijednosti s promjenom vremena, napona, temperature itd. Poznat je kao nelinearna mreža. Ohmov zakon možda se neće primijeniti na takvu mrežu. Takva mreža ne slijedi zakon superpozicije. Odziv različitih elemenata nije linearan u odnosu na njihovo pobuđivanje. Najbolji je primjer sklop koji se sastoji od diode, gdje se diodna struja ne razlikuje linearno s naponom koji je na njega primijenjen.

Bilateralna mreža: Krug čije su karakteristike, ponašanje isto bez obzira na smjer struje kroz različite njegove elemente, naziva se bilateralna mreža. Mreža koja se sastoji samo od otpora dobar je primjer bilateralne mreže.

Jednostrana mreža: Sklop čiji rad, ponašanje ovisi o smjeru struje kroz različite elemente naziva se jednostranom mrežom. Diode u krugu koje omogućuju protok struje samo u jednom smjeru dobar je primjer jednostranog kruga.

Stoga se ovdje radi o jednostranim i bilateralnim krugovima koji uključuju osnovni električni krug, vrste i svojstva. Nadalje, bilo kakva pitanja u vezi s ovim konceptom ili električni i elektronički projekti dajte svoje vrijedne prijedloge komentirajući ih u odjeljku za komentare u nastavku. Evo pitanja za vas, koja je definicija električnog kruga?

Foto bodovi: