Circuit mixt Què és i quines són les seves característiques?

Coneixem dues maneres molt bàsiques perquè es connectin els components elèctrics dins d'un circuit: això s'aconsegueix a través de connexions en sèrie o paral·lel; la tercera forma implica l'ús de connexions en sèrie i paral·lel, denominades circuit mixt o combinat. Si voleu saber tot sobre aquest circuit, continua llegint el nostre article.

circuit-mixt-2

Exemple de com funciona un circuit mixt amb els seus respectius càlculs en cada tipus de circuits que es presenten.

Què és un circuit mixt?

Quan es fa referència d'un circuit mixt, Es diu que és la combinació d'un o més components que es connecten tant en sèrie com en paral·lel, de manera que les seves propietats i característiques són la unió dels dos tipus de connexió que existeixen.

Com funciona un circuit mixt?

En general, aquest tipus de circuits compta amb una font d'alimentació, que es connecta en sèrie des d'un interruptor que dóna energia a tot el un sistema per igual. Després d'aquest alimentador, normalment tenim diversos circuits secundaris, la configuració pot variar pel que fa a l'estructuració dels receptors; circuits en sèrie i paral·lel sense un patró en específic.

Podem prendre com a exemple la imatge anterior, un circuit que compta amb un corrent que ve des de la seva part inferior com a bateria, i aconsegueix dividir-se en dos corrents R4 i R5, per després unir-se de nou, i dividir-se per poder viatjar per dues connexions R2 i R3, després unir-se i repetir el viatge a través d'un R1 i tornar finalment a la part superior d'una bateria.

Per tant, hi ha més d'un camí perquè aquest corrent pugui viatjar (circuit paral·lel), però, tenim més de dos conjunts de punts elèctricament comuns en el circuit (circuit en sèrie). Per al que són les connexions en sèrie, tots els circuits propers, s'eliminaran de forma automàtica de la unitat quan es desconnecti la part d'aquest bucle o xarxa. Pel que si es desconnecta la resistència R1 a la part superior, les altres resistències deixaran de funcionar.

Si tenim un circuit secundari paral·lel, si un dels components es fon, i es genera un punt obert, l'altra branca seguirà operant de forma independent. Per tant, si desconnectem les resistències que estan en paral·lel (R2, R3, R4 i R5), totes les branques properes seguiran funcionant.

aplicacions

En una gran part dels electrodomèstics i els artefactes electrònics, es poden elaborar tenint com a base als circuits mixtes. Això vol dir que els telèfons mòbils, televisions, ordinadors o qualsevol altre estri semblant té circuits elèctrics mixtes com a part important de les connexions que té al seu interior.

Característiques de circuits Mixtes

  • Primer que res, aquest tipus de circuit, es caracteritza per estar compost sobre la base de la combinació de circuits en sèrie i paral·lel.
  • Igualment, el voltatge pot variar depenent de la caiguda de tensió entre cada node que presenti.
  • La intensitat del corrent pot ser diferent depenent de la connexió.
  • Finalment, hi ha dues fórmules per poder calcular la resistència total de l' circuit mixt.
circuit-mixt-3

Càlculs necessari per a la resistència total, corrent i voltatge dins d'un circuit mixt.

Com resoldre un circuit mixt?

Per resoldre de la manera més senzilla XNUMX circuit mixt, Tenim l'exemple pel que fa a la imatge anterior, on els resistors que estan col·locats de forma paral·lela, compten amb la mateixa resistència, de manera que l'objectiu d'això, és determinar el corrent i el voltatge de tots els resistors que es troben .

Càlcul de resistència total

Com ja ho sabem, el primer que hem de fer és simplificar el circuit, això es fa reemplaçant les dues resistències paral·leles amb una sola resistència que sigui resistència equivalent. Per tant, dues resistències de 8Ω en sèrie, serien equivalents a una sola resistència de 4Ω. D'aquesta manera, les dues resistències de ramificació, és a dir R2 i R3, es poden reemplaçar per una sola resistència equivalent a 4Ω, aquesta resistència estarà en sèrie amb R1 i R4, de manera que la resistència total seria:

  • RTot = R1 + 4 Ω + R4 = 5 Ω + 4 Ω + 6 ΩRTot = 15 Ω

Càlcul del corrent total

D'altra banda, ja podem fer servir l'equació de la llei de OMH (ΔV = I • R) per a poder determinar el corrent total dins de l'circuit. A l'realitzar això, caldrà que utilitzis la resistència total i el voltatge total o el que seria el voltatge de la bateria. El que ens quedaria com:

  • IFins = ΔVFins /RFins = (60 V) / (15 Ω)

    IFins = 4 Amp

Dins el càlcul del corrent de 4 ampers ens representa el corrent en la ubicació d'aquesta bateria. No obstant això, les resistències de R1 i R4 es troben en sèrie i el corrent en resistències connectades en sèrie és similar en tots els seus punts:

  • IFins = I1 = I4 = 4 Amp

Entro de les branques paral·leles, la suma de cada corrent en les branques individuals, seria igual a la corrent que està fora d'aquestes. Pel que I2 + I3, Haurà de ser igual a 4amp.

Hi ha un nombre infinit de valors possibles que I2 + I3 satisfan aquesta equació. Ja que els valors de resistència són iguals, els valors actuals en ambdues resistències també ho són. Pel que el corrent en les resistències és de 2 i 3 igual a 2 amp.

  • I2 = I3 = 2 Amp

Càlcul de voltatge amb llei d'Ohm

Ara que ja coneixem el corrent en cada punt de la resistències individual, es pot usar l'equació d'Ohm (ΔV = I • R) d'aquesta manera es podrà determinar la caiguda de voltatge en cada resistència, sent els càlculs que et presentem a continuació :

  • ΔV1 = I1 • R1 = (4 Amp) • (5 Ω)

    V1 = 20 V

    ΔV2 = I2 • R2 = (2 Amp) • (8 Ω)

    V2 = 16 V

    ΔV3 = I3 • R3 = (2 Amp) • (8 Ω)

    V3 = 16 V

    ΔV4 = I4 • R4 = (4 Amp) • (6 Ω)

    V4 = 24 V

Passos per a l'Anàlisi d'un Circuit Mixt

  1. Identifica connexions en sèrie i paral·lel: El més important és conèixer Quines parts de l'circuit estan connectades en sèrie i quines parts en paral·lel?
  2. Adquireix la Resistència equivalent: hauràs d'aplicar adequadament les regles de sèrie i paral·lel segons sigui necessari per disminuir-lo a una sola resistència equivalent.
  3. Calcula la Intensitat Total: aquí has ​​de fer servir l'equació de la llei d'Ohm per determinar el corrent total en el circuit.
  4. Intensitats de les resistències en sèrie: Després d'obtenir la Intensitat Total, troba les resistències que siguin en sèrie amb la font d'alimentació. El corrent en les resistències connectades en sèrie és la mateixa en cada punt.
  5. Caiguda de voltatge de resistències en paral·lel: A les branques connectades en paral·lel, la suma del corrent en cada branca individual és igual al corrent fora de les branques.
  6. Voltatge de les resistències en paral·lel: Depenent del teu circuit, tindrem una caiguda de voltatge com a resultat de el pas per mitjà de resistències connectades en sèrie.
  7. Intensitat de les resistències en paral·lel: Finalment, ja que saps la caiguda de voltatge a través de les resistències connectades en paral·lel, fa servir l'equació de la llei d'Ohm per determinar el corrent en les dues branques.

Si et va agradar aquest article i et va ser d'ajuda, no oblidis passar pel nostre lloc web per conèixer més articles interessants sobre electrònica, com ho pot ser Funcionament dels panells solars i els seus grans tipus. Igualment, si vols aprofundir aquest tema, et deixem el següent vídeo, esperem que amb totes les dades que et ensenyem en aquest article, solucions teus dubtes.


Deixa el teu comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

*

*

  1. Responsable de les dades: Actualitat Bloc
  2. Finalitat de les dades: Controlar l'SPAM, gestió de comentaris.
  3. Legitimació: El teu consentiment
  4. Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal.
  5. Emmagatzematge de les dades: Base de dades allotjada en Occentus Networks (UE)
  6. Drets: En qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la teva informació.