Онлайн программа для расчета электрических цепей
Студенты, которые проходят курс ТОЭ или практикующие инженеры так или иначе должны знать, как рассчитать электрическую цепь. Это несложный, но кропотливый процесс, который требует повышенной внимательности, ведь нужно учесть множество формул, знаков и размерностей. К тому же метод расчета зависит от рода тока, наличия нелинейных элементов или реактивных мощностей. Давайте рассмотрим, что нужно для самостоятельных вычислений, а также как выполнить расчет электрической цепи, используя онлайн калькулятор.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Расчет цепей постоянного токаСодержание:
- Программы для рисования электрических схем — обзор 20 популярных
Онлайн расчет электрической цепи - Программы калькуляторы и расчеты
- Как рассчитать силу тока, рассчитать мощность, ампераж
- Расчет цепи постоянного тока
- Расчет линейных электрических цепей постоянного тока методом контурных токов: Практикум по ТОЭ
- 3 симулятора работы электрических схем на русском 7. Онлайн электрические схемы
- Расчет электрической цепи
- Решение задач по тоэ онлайн бесплатно (для цепей постоянного тока)
- Решение задач по тоэ онлайн
Программы для рисования электрических схем — обзор 20 популярных
Лента новостей:. Ссылки на мои проекты:. При разработке симулятора я ставил цель создать симулятор, пригодный для использования студентами при изучении таких курсов:.
Ввод информации о схеме моделируемой цепи производится в текстовом виде, а вся обработка выполняется на сервере, что позволяет использовать симулятор FoxySim на любом устройстве, имеющем доступ в Интернет и оснащенном браузером. Скриншот работающего симулятора на смартфоне под управление ОС Android :. А вот как работает симулятор в текстовом браузере Lynx : ввод списка соединений получение результатов. Главное достоинство моего симулятора — удобство использования ввода информации о схеме и получения результатов при моделировании линейных электрических цепей постоянного и синусоидального тока.
В существующих SPICE -симуляторах режим «AC Small-Signal Analysis» предназначен для определения передаточной функции и очень неудобен при использовании для расчета цепей синусоидального тока в рамках теоретической электротехники. Исходный код симулятора написан мной на языке программирования Go Golang :. Алгоритм расчета основан на использовании модифицированного метода узловых потенциалов англ. В этом методе при решении системы узловых уравнений определяются не только узловые потенциалы, но и токи некоторых ветвей.
Схема рассчитываемой цепи описывается списком соединений англ. PARAM имя значение — задание значения значение параметра с именем имя регистр символов в имени параметра не важен.
RAD — вывод фаз в радианах:. Z имя N1 N2 актив. Для представления длинной линии используется точная эквивалентная модель линии в виде П-образной схемы замещения. TR имя N1 N2 N3 характер. TZ имя N1 N2 N3 характер. Характеристическое сопротивление и постоянная передачи должны указываться в комплексной алгебраической или экспоненциальной форме. Для очистки списка соединений следует нажать кнопку. Для получения краткой справки следует нажать кнопку. Для запуска моделирования следует нажать кнопку.
Список соединений сохраняется в cookies браузера и восстанавливается при следующем входе. Для возврата к редактированию списка соединений следует нажать ссылку. В качестве примеров я приведу расчет цепи постоянного тока и расчеты однофазной и трехфазной цепей синусоидального тока, а также цепи с длинной линией:.
Рассчитываемая цепь содержит источник синусоидального напряжения, резистор, катушку индуктивности, конденсатор, вольтметр, ваттметр, варметр, фазометр и амперметр: Список соединений выглядит так:.
Рассчитываемая цепь содержит источник синусоидального напряжения, воздушный трансформатор, нагрузку в виде резистора, вольтметры, ваттметр и амперметры:. Рассчитываемая трехфазная цепь содержит три фазных источника ЭДС, соединенных по схеме «звезда», и несимметричную нагрузку из резистора, катушки индуктивности и конденсатора, соединенных по схеме «звезда», причем нейтральный провод отсутствует:.
Начальные фазы ЭДС соответствуют прямому чередованию фаз. Результаты расчета трехфазной цепи содержат показания приборов, а также токи, напряжения в комплексной форме и мощности активные, реактивные и комплексные :.
Рассчитываемая трехфазная цепь содержит три фазных источника ЭДС, соединенных по схеме «звезда», и несимметричную нагрузку из шести комплексных сопротивлений:. Результаты расчета трехфазной цепи содержат показания приборов, а также токи, напряжения в комплексной форме и комплексные мощности:.
Перейти к основному содержанию. Мои увлекательные и опасные эксперименты. Описание моих исследований и экспериментов электротехника и электроника, физика, химия, астрономия Главное меню «Умный дом» Мои опыты с высоким напряжением Электромагнитные ускорители Магнетизм Сверхдлинные волны Авианаблюдение — радарспоттинг, плэйнспоттинг.
Забыли пароль? FoxySim — мой онлайн-симулятор электрических цепей. Скриншот работающего симулятора на смартфоне под управление ОС Android : А вот как работает симулятор в текстовом браузере Lynx : ввод списка соединений получение результатов Главное достоинство моего симулятора — удобство использования ввода информации о схеме и получения результатов при моделировании линейных электрических цепей постоянного и синусоидального тока. Исходный код симулятора написан мной на языке программирования Go Golang : Алгоритм расчета основан на использовании модифицированного метода узловых потенциалов англ.
DC — расчет цепи постоянного тока. Результаты расчета После окончания симуляции в браузере открывается окно с результатами расчета. END при попытке запуска симуляции выдается ошибка » Сингулярная матрица!
END Примеры В качестве примеров я приведу расчет цепи постоянного тока и расчеты однофазной и трехфазной цепей синусоидального тока, а также цепи с длинной линией: расчет линейной цепи постоянного тока Рассчитываемая цепь содержит два источника ЭДС, один источник тока и три резистора: Список соединений выглядит так:. END Результаты расчета содержат токи, напряжения и мощности: расчет линейной цепи синусоидального тока Рассчитываемая цепь содержит источник синусоидального напряжения, резистор, катушку индуктивности, конденсатор, вольтметр, ваттметр, варметр, фазометр и амперметр: Список соединений выглядит так:.
END Результаты расчетов содержат показания приборов, а также токи, напряжения и мощности отдельных компонентов: расчет линейной цепи синусоидального тока с индуктивной связью воздушным трансформатором Рассчитываемая цепь содержит источник синусоидального напряжения, воздушный трансформатор, нагрузку в виде резистора, вольтметры, ваттметр и амперметры: Список соединений выглядит так:.
END Результаты расчетов содержат показания приборов, а также токи, напряжения и мощности отдельных компонентов: расчет несимметричной трехфазной цепи Рассчитываемая трехфазная цепь содержит три фазных источника ЭДС, соединенных по схеме «звезда», и несимметричную нагрузку из резистора, катушки индуктивности и конденсатора, соединенных по схеме «звезда», причем нейтральный провод отсутствует: Список соединений выглядит так:. Результаты расчета трехфазной цепи содержат показания приборов, а также токи, напряжения в комплексной форме и мощности активные, реактивные и комплексные : расчет сложной несимметричной трехфазной цепи с комплексными сопротивлениями Рассчитываемая трехфазная цепь содержит три фазных источника ЭДС, соединенных по схеме «звезда», и несимметричную нагрузку из шести комплексных сопротивлений: Список соединений выглядит так:.
Список соединений выглядит так:. Войдите , чтобы оставлять комментарии. Создано на Drupal.
Онлайн расчет электрической цепи
Причиной написания данной статьи явилась не сложность этих формул, а то, что в ходе проектирования и разработки каких-либо схем часто приходится перебирать ряд значений чтобы выйти на требуемые параметры или сбалансировать схему. Данная статья и калькулятор в ней позволит упростить этот подбор и ускорить процесс реализации задуманного. Также в конце статьи приведу несколько методик для запоминания основной формулы закона Ома. Эта информация будет полезна начинающим. Формула хоть и простая, но иногда есть замешательство, где и какой параметр должен стоять, особенно это бывает поначалу. В радиоэлектронике и электротехнике закон Ома и формула расчёта мощности используются чаше чем какие-либо из всех остальных формул.
Страница технической поддержки Circuit Magic. Программы расчета электрических цепей постоянного и переменного токов, включающей редактор.
Программы калькуляторы и расчеты
ВУЗ : Оренбургский государственный университет. Библиографическая ссылка: : Доброжанова Н. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока методом контурных токов: Практикум по ТОЭ. Практикум предназначен для самостоятельной подготовки студентов по разделу «Цепи постоянного тока». Содержит подробные примеры решения типовых задач расчета цепей методом контурных токов и задачи для самостоятельного решения. Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы. Уже зарегистрированы? Расширенный поиск. Голосов:
Как рассчитать силу тока, рассчитать мощность, ампераж
Предлагаемое вашему вниманию приложение позволяет выполнить полностью готовую к распечатке курсовую работу по ТОЭ по расчету разветвленных цепей постоянного и переменного тока с рисунком расчетной цепи, системами уравнений по методам контурных токов, узловых потенциалов, Кирхгофа, векторными диаграммами и балансом мощностей. Все это программа формирует автоматически в виде Word документа. Скачать программу можно по ссылке ниже. Скриншоты программы: На данном этапе с помощью встроенного в программу графического редактора с готовыми элементами вы рисуете в окне программы свою схему и указываете значения каждого сопротивления и напряжения или токи источников, указываете выбранные вами контуры.
Теоретические основы электротехники являются фундаментальной дисциплиной для всех электротехнических специальностей, а так же для некоторых неэлектротехнических например, сварочное производство.
Расчет цепи постоянного тока
Любите электронику? Мы нашли для вас самый доступный способ смоделировать электрическую цепь, посмотреть, как будет работать система и как на её параметры повлияют те или иные компоненты. Почему бы не смоделировать поведение приборов и компонентов заранее? Хотя бы потому, что сначала нужно найти, купить и скачать подходящий программный пакет и освоить его. Вот если бы обойтись одним браузером и не тратить деньги…. Есть подходящее решение: приложение Circuit Simulator запускается прямо в браузере и не требует каких-либо дополнительных пакетов.
Расчет линейных электрических цепей постоянного тока методом контурных токов: Практикум по ТОЭ
Все электрические приборы и устройства являются элементами электрической цепи. Именно по ней осуществляется передача электроэнергии к одному или нескольким потребителям. С связи с этим довольно часто требуется выполнить расчет электрической цепи, с помощью закона Ома. Подобные расчеты могут проводиться для участка или для полной цепи. В некоторых случаях вместо сопротивления может использоваться обратная величина — электрическая проводимость. Для ускорения вычислительных процессов рекомендуется использовать расчет онлайн.
Более мощные программы, предназначенные для расчета широкого класса электрических цепей при различных условиях, требуют многолетней.
3 симулятора работы электрических схем на русском 7. Онлайн электрические схемы
Методы анализа цепей широко варьируются в зависимости от сложности задач. Одни схемы требуют решения единственного уравнения, для других требуется решение системы уравнений. Если реакция схемы лежит в широкой полосе частот, анализ проводится как во временной, так и в частотной областях. Чтобы облегчить задачу объемных вычислений, применяются различные инструменты анализа: от тригонометрических таблиц и логарифмических линеек до калькуляторов и компьютеров.
Расчет электрической цепи
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 8 кл — 112. Изображение схем электрических цепей
youtube.com/embed/ZnLSbIVvlNU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Загрузок: Выполните расчет цепи постоянного тока или сохраните схему цепи, чтобы потом была возможность начать с того места, на чем закончили для этого воспользуйтесь кнопками, расположенными ниже Рассчитать схему или Сохранить схему. Калькуляторы онлайн. Реактивное сопротивление, резонансная частота контура, делитель напряжения, постоянная времени, частота среза, реактивная мощность. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности. Расчет электрических цепей онлайн калькуляторы помогут вам рассчитать различные параметры электрических цепей постоянного и переменного тока, такие как силу тока, напряжение и сопротивление по закону Ома, сопротивление катушки индуктивности.
У Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики технический университет ,
Решение задач по тоэ онлайн бесплатно (для цепей постоянного тока)
EveryCircuit представляет собой электронный эмулятор онлайн с хорошими сделанными графиками. Когда вы входите в онлайн программу, и она будет просить вас создать бесплатный счет, чтобы вы можете сохранить ваши проекты и иметь ограниченную часть площади рисовать вашу схему. Веб-приложение CircuitLab является бесплатным инструментом, который поможет упростить процесс создания и моделирования электрических схем. Размещаем резисторы и пометив их как публичные. Программа работает во всех операционных системах, что является очень удобным для студентов. Простая в работе программа для рисования наглядных электрических схем, заточенная под Arduino-проекты.
Решение задач по тоэ онлайн
Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Как это сделать?
Конденсатор в цепи постоянного тока
УчебаФизика
Калькуляторы рассчитывают параметры разрядки и зарядки конденсатора от источника постоянной ЭДС через сопротивление.
Калькуляторы рассчитывают параметры разрядки и зарядки конденсатора от источника постоянной ЭДС через сопротивление. Формулы, по которым идет расчет, приведены под калькуляторами.
Заряд конденсатора от источника постоянной ЭДС
ЭДС источника, Вольт
Сопротивление, Ом
Емкость, микроФарад
Время зарядки, миллисекунд
Точность вычисления
Знаков после запятой: 2
Постоянная времени RC-цепи, миллисекунд
Время зарядки конденсатора до 99.2%, миллисекунд
Начальный ток, Ампер
Максимальная рассеиваемая мощность, Ватт
Напряжение на конденсаторе, Вольт
Заряд на конденсаторе, микроКулон
Энергия конденсатора, миллиДжоуль
Работа, совершенная источником, миллиДжоуль
Разряд конденсатора через сопротивление
Начальное напряжение, В
Начальное напряжение на конденсаторе, Вольт
Сопротивление, Ом
Емкость, микроФарад
Время разрядки, миллисекунд
Точность вычисления
Знаков после запятой: 2
Начальная энергия конденсатора, миллиДжоуль
Начальный заряд конденсатора, микроКулон
Постоянная времени RC-цепи, миллисекунд
Начальный ток, Ампер
Максимальная рассеиваемая мощность, Ватт
Конечный заряд конденсатора, микроКулон
Конечная энергия конденсатора, миллиДжоуль
Конечное напряжение конденсатора, Вольт
Понять приводимые ниже формулы поможет картинка, изображающая электрическую схему заряда конденсатора от источника постоянной ЭДС (батареи):
Итак, при замыкании ключа К в цепи пойдет электрический ток, который будет приводить к заряду конденсатора.
По закону Ома сумма напряжений на конденсаторе и резисторе равна ЭДС источника, таким образом:
При этом заряд и сила тока зависят от времени. В начальный момент времени на конденсаторе нет заряда, сила тока максимальна, также как и максимальна мощность, рассеиваемая на резисторе.
Во время зарядки конденсатора, напряжение на нем изменяется по закону
где величину
называют постоянной времени RC-цепи или временем зарядки конденсатора.
Вообще говоря, согласно уравнению выше, заряд конденсатора бесконечно долго стремится к величине ЭДС, поэтому для оценки времени заряда конденсатора используют величину
— это время, за которое напряжение на конденсаторе достигнет значения 99,2% ЭДС.
Заряд на конденсаторе:
Энергия, запасенная в конденсаторе:
Работа, выполненная источником ЭДС:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
- • Работа и мощность тока
- • Закон Ома
- • Время разряда аккумулятора в зависимости от тока нагрузки
- • Энергия и мощность ветра
- • Закон Кулона
- • Раздел: Физика ( 52 калькуляторов )
емкость заряд конденсатор мощность напряжение постоянный ток сопротивление ток Физика ЭДС электричество энергия
PLANETCALC, Конденсатор в цепи постоянного тока
Timur2020-11-03 14:19:29
Онлайн калькуляторDC-DC схема — Jotrin Electronics
1: полярность обратная. 2: Повышение. 3: Бак. Автоматический расчет параметров периферийных компонентов для трех типовых цепейИнструкции: Просто введите нужные параметры в левом среднем поле и нажмите кнопку «Рассчитать и обновить принципиальную схему». Он может автоматически выдавать все соответствующие параметры периферийных компонентов и соответствующие стандартные чертежи цепей, что делает разработку схемы постоянного тока интеллектуальной и эффективной.
О предупреждении: если введенный вами параметр превышает предел 34063, автоматически появится окно с предупреждением, чтобы напомнить вам об их изменении.
Специальный вход: чтобы спроектировать схему обратной полярности, добавьте знак минус перед числом входного или выходного напряжения, например -5 В.
Это интегральная схема для преобразования мощности постоянного тока, которая широко используется, дешева и проста в использовании. Эффективность изменения полярности составляет до 65%, эффективность повышения — до 90%, а КПД понижения до 80%. Эффективность преобразования пропорциональна конденсатору фильтра рабочей частоты. Кроме того, когда выходная мощность не соответствует требованиям, таким как> 250 ~ 300 мА, ток можно увеличить с помощью метода расширительной трубки с внешним питанием, можно использовать расширительную трубку биполярного или mos-типа, расчетную формулу и другие параметры и их значения Подробнее см. в нижней части. |
Номинальное значение периферийных компонентов и их номиналы. Формула расчета:
Vout (выходное напряжение) = 1,25 В (1+R1/R2)
Ct (временно-временной конденсатор): определите внутреннюю рабочую частоту. Ton(Рабочая частота)
Ipk=2*Iomax*T/toff
Rsc(Токоограничивающий резистор): Определите выходной ток. Rsc=0,33/Ipk
Lmin(индуктивность):Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/Ipk
Co(фильтрующий конденсатор): определите коэффициент пульсаций выходного напряжения,Co=Io*ton/Vp-p(коэффициент гофра)
Фиксированное значение параметр:
Vces=1.0V ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces) Vimin: Минимальное значение при нестабильном входном напряжении
Vf=1.2V Быстрое переключение диода прямое падение напряжения
Другое ручные параметры:
Имя параметра | Символ | Блок | MC34063 (американская Motorola) | CW34063(Внутренний) | IRM03A (Японская корпорация Sharp) |
Входное напряжение | Вин | В | 2,5~40 В | 2,5~40 В | 2,5~40 В |
Выходное напряжение | Ввых | В | 1,25~40 В | 1,25~40 В | 1,25~40 В |
Максимальный выходной ток | Иомакс | А | 1,5 А | 1,5 А | 1,8 А |
Максимальная рабочая частота | ф | кГц | 0,1~100 кГц | 0,1~100 кГц | 0,1~100 кГц |
Мощность | Р | Вт | 1,25 Вт | 1,25 Вт | 0,9 Вт |
Рабочая температура | Та | ° | 0~70° | 0~70° | 0~70° |
Примечание по практическому применению:
1: IN4148 можно использовать для быстродействующих диодов. IN5819 следует использовать, когда требуется высокая эффективность!
2:34063 может выдерживать напряжение, то есть сумма абсолютного значения входного и выходного напряжения не может превышать 40В, иначе он не может работать безопасно и стабильно.
Калькулятор мощности постоянного тока
Электроэнергия может быть классифицирована как мощность переменного или постоянного тока в зависимости от направления потока энергии. Мощность, возникающая в результате тока, протекающего только в одном направлении, называется мощностью постоянного тока. Калькулятор мощности постоянного тока используется для определения мощности постоянного тока устройства по заданным значениям напряжения, тока и сопротивления.
- Калькулятор мощности постоянного тока (V и I)
- Калькулятор мощности постоянного тока (V и R)
- Калькулятор мощности постоянного тока (I и R) энергии, которая чаще всего производится такими источниками, как солнечные элементы и батареи. Этот калькулятор рассчитывает мощность постоянного тока в цепи с заданными значениями напряжения и тока.
Введите напряжение и ток для расчета мощности постоянного тока в цепи
- Напряжение
- Ток
Результат
Мощность пост. Энергия постоянного тока чаще всего производится такими источниками, как солнечные элементы, батареи и термопары. Он широко используется в низковольтных приложениях, таких как зарядка аккумуляторов, автомобильные приложения, авиационные приложения и другие низковольтные, слаботочные приложения. Этот калькулятор представляет мощность в ваттах (Вт), напряжение в вольтах (В) и ток в амперах (А).
Мощность постоянного тока в цепи относится к однонаправленному потоку электронов и представляет собой форму энергии, которая чаще всего вырабатывается такими источниками, как солнечные элементы и батареи. Этот калькулятор рассчитывает мощность постоянного тока в цепи с заданными значениями напряжения и сопротивления.
Введите напряжение и сопротивление для расчета мощности постоянного тока в цепи
- Напряжение
- Сопротивление
Результат
Мощность постоянного тока
Вт
В цепях постоянного тока поток электрической энергии однонаправленный. Энергия постоянного тока чаще всего производится такими источниками, как солнечные элементы, батареи и термопары. Он широко используется в низковольтных приложениях, таких как зарядка аккумуляторов, автомобильные приложения, авиационные приложения и другие низковольтные, слаботочные приложения. Этот калькулятор представляет мощность в ваттах (Вт), напряжение в вольтах (В) и сопротивление в омах (Ом).
Мощность постоянного тока в цепи относится к однонаправленному потоку электронов и представляет собой форму энергии, которая чаще всего вырабатывается такими источниками, как солнечные элементы и батареи. Этот калькулятор рассчитывает мощность постоянного тока в цепи с заданными значениями тока и сопротивления.