Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Физика. Лекция 491.Соединение источников тока в батареи.

Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Еще в первом круге изучения нами физики мы говорили о различных источниках тока, мы знаем химические, солнечные источники тока (солнечные батареи), генераторы и т.д. Очень часто используются такие химические источники тока , как гальванические элементы и аккумуляторы. И мы уже знаем, что один гальванический элемент выдает один, два, полтора, ну от силы три вольта, если это литиевый гальванический элемент. Одна банка аккумуляторной батареи автомобиля (свинцовый аккумулятор выдает) имеет ЭДС 1,2В. Никель-кадмиевый аккумулятор "выдает" 1,25В, если он свежезаряженный, но часто нам для нормальной работы аппаратуры или какого-то другого потребителя, например, электродвигателя необходимо большее значение напряжения, чем ЭДС, которое обеспечивает один гальванический элемент. Или бывает так, что необходимо получить очень большой ток от источника в то время как эта сила тока даже больше, чем сила тока короткого замыкания. В таких случаях используют несколько

Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Еще в первом круге изучения нами физики мы говорили о различных источниках тока, мы знаем химические, солнечные источники тока (солнечные батареи), генераторы и т.д. Очень часто используются такие химические источники тока , как гальванические элементы и аккумуляторы. И мы уже знаем, что один гальванический элемент выдает один, два, полтора, ну от силы три вольта, если это литиевый гальванический элемент. Одна банка аккумуляторной батареи автомобиля (свинцовый аккумулятор выдает) имеет ЭДС 1,2В. Никель-кадмиевый аккумулятор "выдает" 1,25В, если он свежезаряженный, но часто нам для нормальной работы аппаратуры или какого-то другого потребителя, например, электродвигателя необходимо большее значение напряжения, чем ЭДС, которое обеспечивает один гальванический элемент. Или бывает так, что необходимо получить очень большой ток от источника в то время как эта сила тока даже больше, чем сила тока короткого замыкания. В таких случаях используют несколько гальванических элементов или других источников тока, которые объединяют в батареи. И вот как раз об этом и пойдет речь на этой лекции.

И теперь давайте рассмотрим какие виды соединения источников тока бывают в батареях и для примера мы будем соединять в батареи гальванические элементы. Точно так же как проводники можно соединять параллельно и последовательно и использовать смешанное соединение, точно так же можно говорить о параллельном, последовательном и смешанном соединении гальванических элементов.

Начнем с последовательного соединение гальванических элементов в источники тока.

Последовательное соединение элементов в батареи - это такое соединение элементов при котором положительный полюс каждого последующего элемента соединен с отрицательным полюсом предыдущего.

Теперь давайте рассмотрим параллельное соединение гальванических элементов в источники тока.

Стоит отдельно отметить, что параллельно можно соединять только источники тока с одинаковой ЭДС.

Параллельное соединение элементов в батареи - это такое соединение при котором все положительные полюсы всех элементов соединены с одной точкой электрической цепи, а отрицательные с другой точкой.

Давайте резюмируем: если мы соединяем элементы последовательно, то мы получаем источник с большей ЭДС, но и с большим внутренним сопротивлением, если мы соединяем источники параллельно мы не получаем выигрыша в ЭДС, но зато получаем источник с меньшим внутренним сопротивлением.

А что делать если мы хотим получить источник тока и с большим значением ЭДС и с маленьким внутренним сопротивлением? Что делать в этом случае? Правильно, надо использовать смешанное соединение.

И в конце лекции давайте рассмотрим пример...

На этом мы эту лекцию закончим.

Если тебе понравилось, подпишись на канал и поддержи автора