¿por qué se pueden ignorar las resistencias paralelas con fuente de voltaje, así como las resistencias en serie con la fuente de corriente en términos de circuito equivalente?

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Tengo un problema con el circuito equivalente. No sé por qué cuando se pueden ignorar las resistencias que son paralelas con la fuente de voltaje, así como una en serie con la fuente de corriente. Por supuesto, el voltaje en la carga no es una diferencia, pero ¿qué pasa con la potencia? Tener una resistencia en paralelo con la fuente de voltaje trae una diferencia en la resistencia total en comparación con no tener resistencia en paralelo con la fuente de voltaje

Por ejemplo. Si coloco una resistencia \ $ R_1 \ $ a 2 terminales a-b, la cosa resultará para la fuente de voltaje que no tiene resistencia paralela

$$ I_1 = \ frac {V_s} {R_1 + R} $$

pero para uno que tenga resistencia paralela, será

$$ I_1 = \ frac {R_p} {R_1 + R + R_p} (\ frac {1} {R_1} + \ frac {1} {R_p} + \ frac {1} {R}) V_s $$

Entonces, aunque la tensión entre el terminal a-b es la misma pero la corriente no lo es. Entonces, ¿cómo puede considerarse equivalente así como en el caso de la fuente actual? Por favor, dame una explicación adecuada

    
pregunta aukxn

3 respuestas

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En sus ecuaciones de resistencia equivalentes, falta el hecho de que una fuente de voltaje tenga una impedancia de 0 y una fuente de corriente tenga una impedancia infinita. Cualquier cosa en paralelo con impedancia 0 todavía resulta en impedancia 0. Del mismo modo, cualquier cosa en serie con impedancia infinita todavía resulta en impedancia infinita.

Para convencerse, intente poner un número real en su ejemplo principal. Elija algunos valores para el voltaje, Rp y R. Ahora ponga diferentes cargas en el resultado y calcule cuál es el voltaje en la carga con y sin Rp. Verás que Rp no importa. El voltaje a través de la fuente de voltaje es el voltaje especificado, por definición de lo que es una fuente de voltaje. Dicho de otra manera, una fuente ideal de 10 V siempre le da 10 V, ya sea que alguien más esté consumiendo 10 mA, 10 A, o nada de la misma fuente de voltaje.

    
respondido por el Olin Lathrop
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La corriente y la potencia suministrada por la fuente de voltaje no serán iguales con la resistencia en paralelo, sin embargo, las tensiones en los nodos (y las corrientes más allá de la resistencia / par fuente) será calculado correctamente.

Se encuentra con un problema similar con los equivalentes de Thevenin: proporcionan las respuestas correctas en cuanto al voltaje en los terminales, pero la potencia interna disipada no será la misma.

Solo tienes que decidir no mirar demasiado de cerca dentro de la "caja".

    
respondido por el Spehro Pefhany
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Creo que (para la fuente de voltaje) se puede ignorar la resistencia en paralelo porque esa resistencia tiene el mismo voltaje que la fuente de voltaje. Por lo tanto, si existe alguna posibilidad de que la corriente fluya a través de esta, entonces la corriente total del circuito debe fluir a través de ella como lo necesita. para mantener la diferencia de voltaje igual a la fuente de voltaje. Entonces, la corriente no tiene otras direcciones para fluir, por lo que se actúa como una conexión en serie de la resistencia, lo cual no es aceptable. Por eso la corriente no elige la ruta de la resistencia, por lo que actuará como un circuito abierto que puede ser ignorado (Para la fuente de corriente), se puede ignorar la resistencia en serie porque la corriente que fluye a través de esa resistencia es igual a la fuente de alimentación de la fuente y si otros elementos en el bucle de esa fuente ganan la misma corriente, entonces la resistencia en serie no puede dejar ningún voltaje, si se cae cualquier voltaje entonces la corriente no sería la misma que la fuente para otros elementos. Es por eso que la resistencia en serie no puede disminuir el voltaje ya que la fuente de corriente necesita mantener el flujo de la corriente de contacto. Por lo tanto, la resistencia en serie funcionará como un cortocircuito que puede ignorarse en la conexión en serie.

    
respondido por el Abrar Akib

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