一,串联电路:
1,电流:I=I1=I2;

2,电压:U=U1+U2;
3,电阻:R=R1+R2;
二,并联电路:
1,电流:I=I1+I2;
2,电压:U=U1=U2;
3,电阻:1/R=1/R1+1/R2;
电子线路 电压电阻串联转并联
判断电路串并联的方法:
1、使用定义法识别串并联电路
若电路中的各元件是逐个顺次连接起来的,则电路为串联电路,若各元件“首首相接,尾尾相连”并列地连在电路两点之间,则电路就是并联电路。
2、使用电流流向法识别串并联电路
从电源的正极(或负极)出发,沿电流流向,分析电流通过的路径。若只有一条路径通过所有的用电器,则这个电路是串联的;若电流在某处分支,又在另一处汇合,则分支处到汇合处之间的电路是并联的。
电流流向法是电路分析中常用的一种方法。
3、使用节点法识别串并联电路
节点法:就是在识别电路的过程中,不论导线有多长,只要其间没有电源、用电器等,导线两端点均可以看成同一个点,从而找出各用电器两端的公共点。“节点法”主要用于不规范的复杂电路的识别,有一定的难度。
对于电路中有三个用电器,而只有两条电流路径的情况,那么就会有一个用电器在干路上,或者有两个用电器串联在一条支路上,这个电路一定是混联。
4、使用拆除法识别串并联电路
拆除法是识别较难电路的一种重要方法。它的原理就是串联电路中各用电器互相影响,拆除任何一个用电器,其他用电器中就没有电流了;而并联电路中,各用电器独立工作,互不影响,拆除任何一个或几个用电器,都不会影响其他用电器。
扩展资料:
串联是连接电路元件的基本方式之一。将电路元件(如电阻、电容、电感,用电器等)逐个顺次首尾相连接,将各用电器串联起来组成的电路叫串联电路。
·开关在任何位置控制整个电路,即其作用与所在的位置无关。电流只有一条通路,经过一盏灯的电流一定经过另一盏灯。如果熄灭一盏灯,另一盏灯一定熄灭。
·优点:在一个电路中, 若想通过一个开关控制所有电器, 即可使用串联的电路;
·缺点:只要有某一处断开,整个电路就成为断路。 即所相串联的电子元件不能正常工作。
串联电路中总电阻等于各电子元件的电阻和,各处电流相等,总电压等于各处电压之和。

并联电路是使在构成并联的电路元件间电流有一条以上的相互独立通路,为电路组成二种基本的方式之一。例如,一个包含两个电灯泡和一个9 V电池的简单电路。若两个电灯泡分别由两组导线分开地连接到电池,则两灯泡为并联。
特点:用电器之间互不影响。一条支路上的用电器损坏,其他支路不受影响。
参考资料:
添加导线使串联电路成为并联电路
反了,是电流源并联一个电阻对外等效于一个电压源串联电阻当串联向并联转换时:电流源输出电流等于电压源与电阻的比,电阻值不变当并联向串联等效变换时,电压源输出值等于电流源与电阻值的积,电阻值不变
有谁知道怎么用数字电路实现串并转换?
这个很好理解吧,如果有n个电阻串联,一定有n+1个节点。所以,电阻个数n如果是偶数,节点数n+1就是奇数。相反,电阻个数n如果是奇数,节点数n+1就是偶数。
对于两只电阻串联,按照上述编号原则,两边的点分别是1、3,中间的点是2,所以,连接奇数点作为一个公共点,连接偶数点作为另一个公共点,就将所有的电阻并联了。
推广下去,当电阻为偶数时,上述结论都是正确的。
同样道理,当三只电阻串联时,按照上述编号原则,两边的点分别是1、4,中间的点是2、3,所以,连接奇数点作为一个公共点,连接偶数点作为另一个公共点,就将所有3只串联电阻并联了。
推广下去,当电阻为奇数时,上述结论也都是正确的。
综上所述,上述将串联电阻改为并联的方法是正确的。但是,你那个电路图有点问题,变换时,先不要考虑电源和开关,变换完成后再重新考虑电路,就没有问题了。
串联电路和并联电路的关系是什么?
用D触发器实现就可以了,没有直接实现一位输入两位输出的专门芯片。
D触发器的型号比如74LS74,用第一个D触发器的输出作为第二个D触发器的输入,用一个共同的时钟信号。第一个D触发器的输入作为串行输入,两个触发器的输出作为并行输出。
串联电路:
1、电流关系:串联电路中电流处处相等。
2、电压关系:串联电路两端的总电压等于各串联部分两端的电压之和;
并联电路:
1、电流关系:干路中的电流等于各支路电流之和。
2、电压关系:并联电路各并联支路的电压相等。
扩展资料:
注意事项:

理想状态下,将两个电源模块并联使用,给负载供电,两个电源模块通力协作,平均分担负载功率。但实际使用时,不能简单的并联在一起,主要原因是两个电源模块的输出电压不可能完全相等,输出电压较高的模块将会提供绝大部份的负载电流,严重时会造成其中一路过载,影响其使用寿命。
其次即使两个电源模块的输出电压可以调整为完全相等,也会由于两者不同的输出阻抗,造成两个电源模块的负载电流不平衡,因此简单的将电源模块并联输出,在实际操作时会遇到很多问题。
-并联
-串联


