在电子电路设计中,了解并联电阻的基本原理和应用是非常重要的。今天,我就带你一起亲自探索这个神秘而又简单的电路组件。
首先,我们来回顾一下什么是并联电阻。并联连接的两个或多个电阻器,其总有效导数(即总流动于它们之间的电流)等于每一个单独电阻器中的导数之和。这意味着,如果你将两个相同大小的电阻器,并联起来,它们可以共享同样的输入功率,而输出功率会增加一倍。
要理解这一点,让我们设想一个简单的情景。你有两盏灯,每盏灯都需要100瓦才能发光。如果你把这两盏灯串联起来,你只能使用其中的一盏,因为串联连接时,整个系统只能通过最弱的一个部分,所以只有那一盏能正常工作。而如果你把这两盏灯并列连接,你可以同时使用两盏,都能发光,因为它们分担了输入功率。
现在,让我们实际操作看看。假设我手头有两个10欧姆、1安培恒压源,以及两个10欧姆且分别标记为R1和R2的小型金属膜表面安装式实心碳膜稳压二极管(简称“稳压二极管”)。我的任务就是通过观察这些元件如何相互作用来验证上述理论。
我将这些元件按照图示进行连接:
R1与R2并列
一个端口接入恒压源
另外端口接入负载(比如说,是另一只相同参数的小型金属膜表面安装式实心碳膜稳压二极管)
当我打开开关,这时候,我注意到我的恒定流动源开始向左边引线提供正向方向上的1安培流量。这很好,因为根据我们的知识,这意味着当前通过R1和R2所形成的大致流量应该各为0.5安培。但这里有一点需要注意:由于用的是小型金属膜表面安装式实心碳膜稳压二极管,它们不仅仅是一种用于调节直流交流供给静止负载设备用途的手段,而且它本身也是一种常用的均匀放大器,可以扩大微弱信号,使其适合更大的负载设备使用,因此在实际应用中通常不会以单体形式直接作为主力负载设备使用。
最后,当我关闭开关,我看到LED亮度减弱,但仍然保持亮度,这证实了之前推断正确。我得出结论,在这个实验中,虽然每个单独的10欧姆反射板都是由四块6.25欧姆晶体钙钛矿氧化物薄片制成,但是当它们被置于不同的环境下时,它们并不完全具有相同特性。因此,从另一个角度来说,即使对于这样的类型也不例外,那些看似独立却真正只是作为一种功能性的部件存在的事物,在实际情况下也是不可避免地受到周围环境影响的情况发生。在这种情况下,由于LED发出较强光束,因此能够确保即使在没有任何其他补充照明的情况下,也能够达到一定程度上的可见性,从而保证了用户安全行走,同时也有利于提高整体效率,以此类推,就像社会生活中的许多场景一样,只要条件允许,一切都变得更加完美无瑕,不必过分担忧细节差异对结果产生影响。