Для расчёта параметров электрических цепей используют, например, закон Ома, первый и второй законы Кирхгофа. 2 На их основе устанавливают взаимосвязь между значениями токов, напряжений, ЭДС всей электрической цепи и её отдельных участков, а также параметрами элементов, входящих в состав цепи. 2
Некоторые методы расчёта:
- Метод контурных токов. 15 Предполагают, что в каждом контуре протекает свой ток. 1 Токи в смежных ветвях находят как сумму соседних контурных токов с учётом их направлений. 1 Затем записывают уравнения по второму закону Кирхгофа, в которых токи в ветвях записывают в виде суммы контурных токов. 1 Вычислив контурные токи, определяют ток в каждой ветви цепи. 1
- Метод наложения. 1 Применяют только для линейных электрических цепей. 1 Цепь делят на несколько составных схем, в каждой из которых оставляют только один источник энергии. 1 Токи в составных цепях вычисляют любым возможным способом, затем находят токи в ветвях исходной цепи как сумму найденных составных токов. 1
- Метод узловых напряжений. 1 Используют в случае сложных разветвлённых цепей с небольшим числом узлов. 1 Узлы цепи нумеруют в произвольном порядке и потенциал одного из узлов (чаще последнего) принимают равным нулю. 1 Составляют систему уравнений и находят потенциалы в узлах цепи. 1 Находят напряжение в каждой ветви как разность потенциалов двух смежных узлов. 1 По напряжению определяют токи в ветвях цепи. 1
- Метод эквивалентного генератора. 5 Основан на теореме об эквивалентном источнике (теореме Тевенена) — активном двухполюснике. 5 Теорема утверждает, что любая электрическая цепь, имеющая два вывода и состоящая из комбинации источников напряжения, источников тока и резисторов (сопротивлений), с электрической точки зрения эквивалентна цепи с одним источником напряжения и одним резистором, соединёнными последовательно. 5