Łączymy równolegle oporniki R2 i R3 za pomocą wzoru Rz=1/R2+1/R3
a później szeregowo opornik R4 z oporem zastępczym oporników R2 i R3 za pomocą wzoru Rz=R4+RZ(2,3) - w nawiasie podałem oporniki z których pochodzi opór zastępczy.
Następnie łączymy równolegle oporniki R6 i R7 za pomocą wzoru Rz=1/R6+1/R7 do tego oporu zastępczego doliczamy kolejny opornik równolegle z numerem 8: RZ= 1/RZ(6,7)+1/R8. na koniec łączymy równolegle oporniki 9 i 10 za pomocą wzoru RZ=1/R9+1/R10
Teraz mamy uproszczony układ.
Siła elektromotoryczna jest równa sumie spadków napięć na oporze zewnętrznym i wewnętrznym.
Oznaczamy kierunek prądu
oznaczamy siły elektromotoryczne (grot strzałki pokazuje wyższy potencjał)
wybieramy kierunek rozpatrywania obwodu
Wybieram sobie pierwsze oczko w którym jest R1 i Rz (2,3,4)
Epsilon =I*Rw+1/2I*Rz (1/2, ponieważ prąd rozdzieli się na 2 jak zaczyna się rozgałęzienie na opornikiem 1)
Łączymy równolegle oporniki R2 i R3 za pomocą wzoru Rz=1/R2+1/R3
a później szeregowo opornik R4 z oporem zastępczym oporników R2 i R3 za pomocą wzoru Rz=R4+RZ(2,3) - w nawiasie podałem oporniki z których pochodzi opór zastępczy.
Następnie łączymy równolegle oporniki R6 i R7 za pomocą wzoru Rz=1/R6+1/R7 do tego oporu zastępczego doliczamy kolejny opornik równolegle z numerem 8: RZ= 1/RZ(6,7)+1/R8. na koniec łączymy równolegle oporniki 9 i 10 za pomocą wzoru RZ=1/R9+1/R10
Teraz mamy uproszczony układ.
Siła elektromotoryczna jest równa sumie spadków napięć na oporze zewnętrznym i wewnętrznym.
Oznaczamy kierunek prądu
oznaczamy siły elektromotoryczne (grot strzałki pokazuje wyższy potencjał)
wybieramy kierunek rozpatrywania obwodu
Wybieram sobie pierwsze oczko w którym jest R1 i Rz (2,3,4)
Epsilon =I*Rw+1/2I*Rz (1/2, ponieważ prąd rozdzieli się na 2 jak zaczyna się rozgałęzienie na opornikiem 1)
z tego wyznaczysz prąd.
moc obliczysz ze wzoru P=I^2*R