в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Что такое внутреннее сопротивление

Допустим, есть простейшая электрическая замкнутая цепь, включающая в себя источник тока, например генератор, гальванический элемент или аккумулятор, и резистор, обладающий сопротивлением R. Поскольку ток в цепи нигде не прерывается, то и внутри источника он течет.

В такой ситуации можно сказать, что любой источник обладает некоторым внутренним сопротивлением, препятствующим току. Это внутреннее сопротивление характеризует источник тока и обозначается буквой r. Для гальванического элемента или аккумулятора внутреннее сопротивление — это сопротивление раствора электролита и электродов, для генератора — сопротивление обмоток статора и т. д.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Таким образом, источник тока характеризуется как величиной ЭДС, так и величиной собственного внутреннего сопротивления r – обе эти характеристики свидетельствуют о качестве источника.

Электростатические высоковольтные генераторы (как генератор Ван де Граафа или генератор Уимшурста), к примеру, отличаются огромной ЭДС измеряемой миллионами вольт, при этом их внутреннее сопротивление измеряется сотнями мегаом, потому они и непригодны для получения больших токов.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

На данной схеме показан реальный источник с присоединенной нагрузкой. Здесь обозначены ЭДС источника, его внутреннее сопротивление, а также сопротивление нагрузки. Согласно закону Ома для замкнутой цепи, ток в данной цепи будет равен:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Поскольку участок внешней цепи однороден, то из закона Ома можно найти напряжение на нагрузке:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Выразив из первого уравнения сопротивление нагрузки, и подставив его значение во второе уравнение, получим зависимость напряжения на нагрузке от тока в замкнутой цепи:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

В замкнутом контуре ЭДС равна сумме падений напряжений на элементах внешней цепи и на внутреннем сопротивлении самого источника. Зависимость напряжения на нагрузке от тока нагрузки в идеальном случае линейна.

График это показывает, но экспериментальные данные на реальном резисторе (крестики возле графика) всегда отличаются от идеала:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Эксперименты и логика показывают, что при нулевом токе нагрузки напряжение на внешней цепи равно ЭДС источника, а при нулевом напряжении на нагрузке ток в цепи равен току короткого замыкания. Это свойство реальных цепей помогает экспериментально находить ЭДС и внутреннее сопротивление реальных источников.

Экспериментальное нахождение внутреннего сопротивления

Чтобы экспериментально определить данные характеристики, строят график зависимости напряжения на нагрузке от величины тока, затем экстраполируют его до пересечения с осями.

В точке пересечения графика с остью напряжения находится значение ЭДС источника, а в точке пересечения с осью тока находится величина тока короткого замыкания. В итоге внутреннее сопротивление находится по формуле:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Развиваемая источником полезная мощность выделяется на нагрузке. График зависимости этой мощности от сопротивления нагрузки приведен на рисунке. Эта кривая начинается от пересечения осей координат в нулевой точке, затем возрастает до максимального значения мощности, после чего спадает до нуля при сопротивлении нагрузки равном бесконечности.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Чтобы найти максимальное сопротивление нагрузки, при котором теоретически разовьется максимальная мощность при данном источнике, берется производная от формулы мощности по R и приравнивается к нулю. Максимальная мощность разовьется при сопротивлении внешней цепи, равном внутреннему сопротивлению источника:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Это положение о максимальной мощности при R = r, позволяет экспериментально найти внутреннее сопротивление источника, построив зависимость мощности, выделяемой на нагрузке, от величины сопротивления нагрузки. Найдя реальное, а не теоретическое, сопротивление нагрузки, обеспечивающее максимальную мощность, определяют реальное внутреннее сопротивление источника питания.

КПД источника тока показывает отношение максимальной выделяемой на нагрузке мощности к полной мощности, которую в данный момент развивает источник:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Ясно, что если источник развивает такую мощность, что на нагрузке получается максимум возможной мощности для данного источника, то КПД источника окажется равным 50%.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Электродвижущая сила. Внутреннее сопротивление источника тока.

Сторонние силы. Для поддержания постоянной разности потенциалов на концах проводника, а значит, и тока необходимо наличие сторонних сил неэлектрической природы, с помощью которых происходит разделение электрических зарядов.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Сторонними силами называются любые силы, действующие на электрически заряженные частицы в цепи, за исключением электростатических (т. е. кулоновских).

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внут­ри всех источников тока: в генераторах, на электростанциях, в гальванических элементах, аккумуляторах и т. д.

При замыкании цепи создается электрическое поле во всех про­водниках цепи. Внутри источника тока заряды движутся под действием сторонних сил против кулоновских сил (электроны движут­ся от положительно заряженного электрода к отрицательному), а во всей остальной цепи их приводит а движение электрическое поле (см. рис. выше).

В источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит превращение разных видов энергии в электричес­кую. По типу преобразованной энергии различают следующие виды электродвижущей силы:

— электростатическая — в электрофорной машине, в которой происходит превращение механической энергии при трении в электрическую;

— фотоэлектрическая — в фотоэлементе. Здесь происходит превращение энергии света в элек­трическую: при освещении некоторых веществ, например, селена, оксида меди (I), кремния наблюдается потеря отрицательного электрического заряда;

— химическая — в гальванических элементах, аккумуляторах и др. источниках, в которых происходит превращение химической энергии в электрическую.

Электродвижущая сила (ЭДС) — характеристика источников тока. Понятие ЭДС было введено Г. Омом в 1827 г. для цепей постоянного тока. В 1857 г. Кирхгофф определил ЭДС как работу сторонних сил при переносе единичного электрического заряда вдоль замкнутого контура:

где ɛ — ЭДС источника тока, Аст — работа сторонних сил, q — количество перемещенного заряда.

Электродвижущую силу выражают в вольтах.

Можно говорить об электродвижущей силе на любом участке цепи. Это удельная работа сторонних сил (работа по перемещению единичного заряда) не во всем контуре, а только на данном участке.

Пусть имеется простая замкнутая цепь, состоящая из источника тока (например, гальванического элемента, аккумулятора или генератора) и резистора с сопротивлением R. Ток в замкну­той цепи не прерывается нигде, следовательно, oн существует и внутри источника тока. Любой источник представляет собой некоторое сопротивление дли тока. Оно называется внутренним сопротивлением источника тока и обозначается буквой r.

В генераторе r — это сопротивление обмотки, в гальваническом элементе — сопротивление раствора электролита и электродов.

Таким образом, источник тока характеризуется величинами ЭДС и внутреннего сопротивлении, которые определяют его качество. Например, электростатические машины имеют очень большую ЭДС (до десятков тысяч вольт), но при этом их внутреннее сопротивление огромно (до со­тни Мом). Поэтому они непригодны для получения сильных токов. У гальванических элементов ЭДС всего лишь приблизительно 1 В, но зато и внутреннее сопротивление мало (приблизительно 1 Ом и меньше). Это позволяет с их помощью получать токи, измеряемые амперами.

Источник

Закон Ома для полной цепи

Если закон Ома для участка цепи знают почти все, то закон Ома для полной цепи вызывает затруднения у школьников и студентов. Оказывается, все до боли просто!

Идеальный источник ЭДС

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Давайте вспомним, что такое ЭДС. ЭДС — это что-то такое, что создает электрический ток. Если к такому источнику напряжения подцепить любую нагрузку (хоть миллиард галогенных ламп, включенных параллельно), то он все равно будет выдавать такое же напряжение, какое-бы он выдавал, если бы мы вообще не цепляли никакую нагрузку.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Короче говоря, какая бы сила тока не проходила через цепь резистора, напряжение на концах источника ЭДС будет всегда одно и тоже. Такой источник ЭДС называют идеальным источником ЭДС.

Но как вы знаете, в нашем мире нет ничего идеального. То есть если бы в нашем аккумуляторе был идеальный источник ЭДС, тогда бы напряжение на клеммах аккумулятора никогда бы не проседало. Но оно проседает и тем больше, чем больше силы тока потребляет нагрузка. Что-то здесь не так. Но почему так происходит?

Внутреннее сопротивление источника ЭДС

Дело все в том, что в аккумуляторе «спрятано» сопротивление, которое условно говоря, цепляется последовательно с источником ЭДС аккумулятора. Называется оно внутренним сопротивлением или выходным сопротивлением. Обозначается маленькой буковкой «r «.

Выглядит все это в аккумуляторе примерно вот так:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Итак, что у нас получается в чистом виде?

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Лампочка — это нагрузка, которая обладает сопротивлением. Значит, еще больше упрощаем схему и получаем:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Имеем идеальный источник ЭДС, внутреннее сопротивление r и сопротивление нагрузки R. Вспоминаем статью делитель напряжения. Там говорится, что напряжение источника ЭДС равняется сумме падений напряжения на каждом сопротивлении.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Теперь вспоминаем статью делитель тока. Сила тока, протекающая через последовательно соединенные сопротивления везде одинакова.

Вспоминаем алгебру за 5-ый класс и записываем все то, о чем мы с вами сейчас говорили. Из закона Ома для участка цепи получаем, что

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Закон Ома для полной цепи

Итак, последнее выражение носит название «закон Ома для полной цепи»

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Е — ЭДС источника питания, В

R — сопротивление всех внешних элементов в цепи, Ом

I — сила ток в цепи, А

r — внутреннее сопротивление источника питания, Ом

Просадка напряжения

Итак, знакомьтесь, автомобильный аккумулятор!

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Для дальнейшего его использования, припаяем к нему два провода: красный на плюс, черный на минус

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Наш подопечный готов к бою.

Теперь берем автомобильную лампочку-галогенку и тоже припаяем к ней два проводка с крокодилами. Я припаялся к клеммам на «ближний» свет.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Первым делом давайте замеряем напряжение на клеммах аккумулятора

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

12,09 вольт. Вполне нормально, так как наш аккумулятор выдает именно 12 вольт. Забегу чуток вперед и скажу, что сейчас мы замерили именно ЭДС.

Подключаем галогенную лампу к аккумулятору и снова замеряем напряжение:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Видели да? Напряжение на клеммах аккумулятора просело до 11,79 Вольт!

А давайте замеряем, сколько потребляет тока наша лампа в Амперах. Для этого составляем вот такую схемку:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Желтый мультиметр у нас будет замерять напряжение, а красный мультиметр — силу тока. Как замерять с помощью мультиметра силу тока и напряжение, можно прочитать в этой статье.

Смотрим на показания приборов:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Как мы видим, наша лампа потребляет 4,35 Ампер. Напряжение просело до 11,79 Вольт.

Давайте вместо галогенной лампы поставим простую лампочку накаливания на 12 Вольт от мотоцикла

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Лампочка потребляет силу тока в 0,69 Ампер. Напряжение просело до 12 Вольт ровно.

Какие выводы можно сделать? Чем больше нагрузка потребляет силу тока, тем больше просаживается напряжение на аккумуляторе.

Как найти внутреннее сопротивление источника ЭДС

Давайте снова вернемся к этой фотографии

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Так как у нас в этом случае цепь разомкнута (нет внешней нагрузки), следовательно сила тока в цепи I равняется нулю. Значит, и падение напряжение на внутреннем резисторе Ur тоже будет равняться нулю. В итоге, у нас остается только источник ЭДС, у которого мы и замеряем напряжение. В нашем случае ЭДС=12,09 Вольт.

Как только мы подсоединили нагрузку, то у нас сразу же упало напряжение на внутреннем сопротивлении и на нагрузке, в данном случае на лампочке:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Сейчас на нагрузке (на галогенке) у нас упало напряжение UR=11,79 Вольт, следовательно, на внутреннем сопротивлении падение напряжения составило Ur=E-UR=12,09-11,79=0,3 Вольта. Сила тока в цепи равняется I=4,35 Ампер. Как я уже сказал, ЭДС у нас равняется E=12,09 Вольт. Следовательно, из закона Ома для полной цепи высчитываем, чему у нас будет равняться внутреннее сопротивление r

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Вывод

Внутреннее сопротивление бывает не только у различных химических источников напряжения. Внутренним сопротивлением также обладают и различные измерительные приборы. Это в основном вольтметры и осциллографы.

Дело все в том, что если подключить нагрузку R, сопротивление у которой будет меньше или даже равно r, то у нас очень сильно просядет напряжение. Это можно увидеть, если замкнуть клеммы аккумулятора толстым медным проводом и замерять в это время напряжение на клеммах. Но я не рекомендую этого делать ни в коем случае! Поэтому, чем высокоомнее нагрузка (ну то есть чем выше сопротивление нагрузки R ), тем меньшее влияние оказывает эта нагрузка на источник электрической энергии.

Вольтметр и осциллограф при замере напряжения тоже чуть-чуть просаживают напряжение замеряемого источника напряжения, потому как являются нагрузкой с большим сопротивлением. Именно поэтому самый точный вольтметр и осциллограф имеют ну очень большое сопротивление между своими щупами.

Источник

Что такое внутреннее сопротивление источника питания

Любой источник тока, будь то генератор или гальванический элемент, обладает внутренним сопротивлением. Его величина характеризирует количество энергетических потерь, появляющихся при протекании тока через источник питания. Для генератора внутреннее сопротивление определяется сопротивлением обмоток статора, для аккумулятора — электродов и электролита. Для него используется та же единица измерения, что и для общего сопротивления цепи — Ом.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Что такое внутреннее сопротивление

В электрической цепи обязательно присутствует источник питания. Обычно, оценивая его параметры, указывают, какую разность потенциалов между клеммами он обеспечивает. Если говорить об идеальной модели источника питания, то можно предположить, что он способен обеспечить в электрической цепи любую мощность с учётом имеющейся разности потенциалов.

Реальные устройства в этом аспекте сильно отличаются друг от друга. Чтобы определить работоспособность аккумулятора важно знать, что такое внутреннее сопротивление. Обычно с течением времени и вследствие износа оно постепенно возрастает. Анализируя уровень и скорость того, как изменяется внутреннее сопротивление источника тока, можно принять решение о продолжении использования батареи или о необходимости её замены.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Сказанное следует пояснить на примере. Для запуска мотора автомобиля используется аккумулятор на 12 Вольт. Известно, что при этом сила тока может достигать 250 Ампер. Однако, если взять другой элемент питания с такой же разницей потенциалов, то вполне возможна ситуация, когда от него запуск мотора осуществить не получится.

В качестве примера такого источника можно рассмотреть несколько гальванических элементов, соединённых последовательно. Разница в двух рассматриваемых ситуациях определяется наличием различного внутреннего сопротивления.

Этот параметр для аккумулятора представляет собой сумму нескольких слагаемых: сопротивление каждого вывода, корпуса и используемого электролита. В некоторых источниках тока при этом могут учитываться дополнительные элементы, включённые в данную цепь.

Важно учитывать, что понятие омического сопротивления в этой ситуации неприменимо, поскольку требуется наличие в цепи только пассивных элементов. Когда создана замкнутая цепь, ток протекает не только по ней, но и внутри источника тока. Внутреннее сопротивление определяет величину потерь энергии в нём.

Его наличие в цепи можно проиллюстрировать ещё одним примером. Если на клеммах аккумулятора имеется 12 вольт, то на первый взгляд можно легко предсказать, какая сила тока будет при нагрузке 1 Ом. Очевидно, что нужно ожидать, что по цепи пройдёт ток, равный 12 Ампер.

На самом деле это утверждение не соответствует действительности: ток будет немного меньше — примерно 11.2 Ампера. Здесь нет никакого несоответствия физике. Ведь при расчёте дополнительно требуется учитывать сопротивление источника тока, из-за которого происходит расход энергии. Оно называется внутренним. Его можно мысленно представить как резистор, соединённый последовательно с источником тока.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Как измеряется внутреннее сопротивление

Для определения значения рассматриваемой характеристики применяются измерения во время прямого замыкания клемм, которое называют коротким замыканием. Как известно, если закоротить клеммы источника, между ними протечёт значительный ток. Часто это является следствием неосторожности и приводит к обгоранию изоляции и расплавлению провода.

При коротком замыкании сопротивление цепи становится минимальным. Точно измерив силу тока в этой ситуации и зная величину напряжения на клеммах при отсутствии нагрузки, можно определить внутреннее сопротивление источника питания. Для этого понадобится следующая формула:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Находить значение нагрузки таким образом не всегда возможно или целесообразно, поскольку короткое замыкание может стать причиной серьезной аварии.

Поэтому используются другие решения вопроса, как найти внутреннее сопротивление источника. Например, с помощью специальных измерительных приборов. Функцией измерения данного параметра снабжены оригинальные зарядные устройства iMax B6, ToolkinRC M8, M6, M600.

Зачем нужно знать внутреннее сопротивление

На первый взгляд может показаться, что наличие внутреннего сопротивления интересно только с теоретической точки зрения. На самом деле в некоторых ситуациях знать чему оно равно бывает жизненно важным.

Одна из таких ситуаций — определение работоспособности автомобильного аккумулятора. Его внутреннее сопротивление не является постоянным. Оно изменяется под воздействием различных факторов и влияет на напряжение на клеммах. Чтобы быть уверенным в работоспособности оборудования, нужно не только уметь найти его внутреннее сопротивление, но и знать, какая его величина соответствует норме.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

На внутреннее сопротивление источника питания могут оказывать влияние такие факторы:

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Влияние большого количества факторов приводит к тому, что в качестве нормального можно рассматривать различные значения внутреннего сопротивления. Однако его стандартным увеличением за год принято считать 5%. Если эта норма превышена, значит, на исправность аккумулятора нужно обратить особое внимание.

При анализе стоит принимать во внимание не только те значения, которые указаны в технической документации. Необходимо учитывать и то, насколько интенсивно происходят изменения сопротивления со временем. Это даст более точную информацию об исправности батареи и поможет понять, чего нужно добиваться, чтобы обеспечить работоспособность оборудования.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

Один из наиболее простых способов измерения внутреннего сопротивления можно продемонстрировать на следующем примере. Его применение возможно при условии, что ЭДС аккумулятора известна.

ЭДС (ℰ, единица измерения — вольты, В) — это электродвижущая сила источника питания, равная отношению работы сторонних сил по перемещению заряда от отрицательного полюса источника к положительному к величине этого заряда: ℰ=A/q. Если к источнику питания не подключена нагрузка, то ЭДС по своему значению равно напряжению на его клеммах.

Будет рассмотрена ситуация, когда ЭДС равна 1.5 В. Составляется электрическая цепь, в которой выходы аккумулятора присоединяются к электрической лампочке. Измеряется падение напряжения на ней и ток, проходящий через цепь. Они, соответственно, равны 1.2 В и 0.3 А.

Цифры, которые здесь приводятся, являются условными. При измерении мастер может выбрать другой тип электрической нагрузки, если сочтёт это необходимым.

в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Смотреть картинку в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Картинка про в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока. Фото в чем измеряется внутреннее сопротивление источника тока

По закону Ома можно определить сопротивление лампочки:

R = U / I = 1.2 / 0.3 = 4 Ом.

В этой формуле буквой R обозначается полное сопротивление цепи. Его можно выразить, как сумму r + R, где r — внутреннее и R — обычное сопротивление.

Из этой формулы определяется r = ℰ / I − R = 1.5 / 0.3 − 4 = 1 Ом.

Важным условием нахождения значения r является знание величины электродвижущей силы. Эта характеристика имеет максимальное значение у новых и хорошо заряженных батарей. Те, что уже долго были в использовании, могут иметь значительно меньшую ЭДС вследствие разряда, износа, который часто связан с необратимыми химическими процессами в аккумуляторе.

Для определения ℰ необходимо отключить любую нагрузку от клемм источника питания и подключить вольтметр или мультиметр в режиме измерения напряжения. Прибор покажет значение ЭДС. Почему — это легко понять. По закону Ома для полной цепи:

так как вольтметр имеет сопротивление R→∞, то ток I≈0. Следовательно напряжение на клеммах равно ЭДС:

Также следует упомянуть, что нулевым внутренним сопротивлением «r» обладает только идеальный генератор напряжения. Также существуют элементы с большим внутренним сопротивлением — это разные датчики, источники сигналов, а r=∞ обладает только идеальный источник тока. Помимо этого, существуют двухполюсники с отрицательным значением r, его можно получить в схемах с обратной связью и в элементах с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Расчеты применимы не только для аккумулятора, но и для любого другого источника тока, например, гальванической батареи, двухполюсника, петли фаза-нуль. Использовать эти знания можно для согласования источника и нагрузки, понижения высоких напряжений и минимизации шума.

Видео по теме

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *