Leis de Kirchhoff: regras básicas para nós em circuitos elétricos

Leis de Kirchhoff

Tal como o Lei de ohm, The Leis de Kirchhoff Eles são outra das regras fundamentais para a eletrônica. Essas leis nos permitem analisar a tensão e a intensidade da corrente em um nó, algo essencial para conhecer aspectos dos circuitos.

Então se você quiser saiba um pouco mais sobre eles, Convido você a continuar lendo todo este tutorial sobre equações fundamentais e sua aplicação em circuitos básicos ...

Nó, ramificação, malha

Quando você analisa um circuito, você pode distinguir entre os diferentes símbolos dos elementos, as linhas de conexão, as conexões e também os nodes. Os últimos também são chamados de ramificação ou malha.

As Leis de Kirchhoff são usadas para analisar o propriedades elétricas nesses nós. Ou seja, nos pontos de junção onde dois ou mais elementos estão interligados. Por exemplo, como o ponto que você pode ver na imagem principal deste artigo ...

Leis de Kirchhoff

Os Leis de Kirchhoff São duas igualdades ou equações baseadas nos princípios de conservação de energia e carregamento de circuitos elétricos. Ambas as leis podem ser obtidas diretamente derivando as famosas equações de Maxwell, embora Kirchhoff seja anterior a isso.

Seus nomes vêm de seu descobridor, já que foram descritos pela primeira vez em 1846 por Gustav Kirchhoff. E atualmente eles são amplamente usados ​​na engenharia elétrico e eletrônico conhecer a tensão e a corrente nos nós do circuito e, junto com a Lei de Ohm, constituem ferramentas de análise muito eficazes.

Primeira lei ou nós

nó

«Em qualquer nó, a soma algébrica das intensidades que entram em um nó é igual à soma algébrica das intensidades que saem dele. De forma equivalente, a soma de todas as correntes através do nó é igual a zero.»

Eu = eu1 + I2 + I3 ...

Segunda lei ou as malhas

malha

«Em um circuito fechado, a soma de todas as quedas de tensão é igual à tensão total fornecida. De forma equivalente, a soma algébrica das diferenças de potencial elétrico em um circuito é igual a zero.".

-V1 + V2 + V = I R1 + I R2 + I R3   = I (R1 + R2 + R3)

Agora você pode começar a aplicar estes fórmulas simples para obter os detalhes de corrente e tensão em seus circuitos ...


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