1/11
Flashkort for å gjennomgå serie- og parallellkobling av motstander, samt Kirchhoffs 1. og 2. lov, basert på forelesningsnotatene.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
---|
No study sessions yet.
Seriekobling
En kobling der komponenter er koblet etter hverandre, slik at strømmen er den samme gjennom alle komponentene, og total spenning fordeles over dem.
Total motstand i seriekobling (R_tot)
Summen av de individuelle motstandene: R_tot = R1 + R2 + R3 + …
Strøm i seriekobling (I)
Strømmen er den samme gjennom hver komponent: I = I1 = I2 = I3 = …
Spenning i seriekobling (U)
Total spenning er summen av spenningene over hver komponent: U = U1 + U2 + U3 + …
Parallellkobling
En kobling der komponenter er koblet ved siden av hverandre, slik at spenningen er den samme over alle komponentene, og total strøm fordeles mellom dem.
Total motstand i parallellkobling (R_tot)
Resiproken av total motstand er summen av resiprokene av de individuelle motstandene: 1/R_tot = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
Total motstand for to parallellkoblede motstander (R1 og R2)
Produktet delt på summen: R_tot = (R1 * R2) / (R1 + R2)
Strøm i parallellkobling (I)
Total strøm er summen av strømmene gjennom hver komponent: I = I1 + I2 + I3 + …
Spenning i parallellkobling (U)
Spenningen er den samme over hver komponent: U = U1 = U2 = U3 = …
Kirchhoffs 1. lov (strømlov)
Summen av strømmene som går inn i et knutepunkt er lik summen av strømmene som går ut av det (f.eks. I = I1 + I2 + I3… i parallellkobling).
Kirchhoffs 2. lov (spenningslov)
Summen av spenningene rundt enhver lukket sløyfe i en krets er null (f.eks. U = U1 + U2 + U3… i seriekobling).
Elektrisk effekt (P)
Produktet av spenning og strøm: P = U * I.