DC devre kuralları

Ohm kanunu

Ben = V / R

Joule kanunu

P = V · I = I 2 · R = V 2 / R

Seri devre kuralları

V T = V 1 + V 2 + V 3 + ...

Ben T = ben 1 = ben 2 = ben 3 = ...

R, T = R 1 + R 2 + R 3 + ...

1 / C T = 1 / C 1 + 1 / C 2 + 1 / C 3 + ...

L T = L 1 + L 2 + L 3 + ...

Paralel devre kuralları

V T = V 1 = V 2 = V 3 = ...

Ben T = ben 1 + ben 2 + ben 3 + ...

1 / R T = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 + ...

C T = C 1 + C 2 + C 3 + ...

1 / L T = 1 / L 1 + 1 / L 2 + 1 / L 3 + ...

Gerilim bölümü

V 1 = V , TR 1 / ( R 1 + R 2 + R 3 + ...)

Mevcut bölüm

I 1 = I , T ⋅ ( R 2 + R 3 + ... ) / ( R 1 + R 2 + R 3 + ...)

Kirchhoff'un gerilim yasası (KVL)

Bir akım döngüsündeki voltaj düşüşlerinin toplamı sıfırdır:

V ben = 0

Kirchhoff'un mevcut yasası (KCL)

Birkaç devre elemanı arasındaki bağlantıya düğüm denir .

Bir düğümdeki akım değerlerinin toplamı sıfırdır:

ben ben = 0

Kapasite

C = Q / V

Paralel plaka kondansatör

C = ε ⋅ A / l

ε, metre başına farad (F / m) cinsinden geçirgenliktir.

Geçirgenlik

ε = ε 0 ⋅ ε r

ε 0 , vakumdaki geçirgenliktir.

ε r , göreceli geçirgenlik veya diyalektrik sabitidir.

Kondansatör akımı

Ben C (t) = C d V C (t) / dt

Kondansatör voltajı

V C (t) = V C (0) + 1 / CI C (t) ⋅ dt

Kondansatör voltajı

V L (t) = L d ben L (t) / dt

İndüktör akımı

Ben L (t) = ben L (0) + 1 / LV L (t) ⋅ dt

Kapasitörün enerjisi

W, C = C⋅V 2 /2

İndüktör enerjisi 

W, L = L⋅I 2 /2

DEVRE KANUNLARI
HIZLI TABLOLAR