Wird der Widerstand in der gegebenen Schaltung von Strom durchflossen?

Da das höhere Potential mit Masse verbunden ist, wie würde sich die Schaltung verhalten? Wenn die Masse entfernt wird, stellt sich heraus, dass es sich um eine einfache Schaltung handelt. Aber beim Hinzufügen der Masse an Punkt G wird das höhere Potenzial der Batterie geerdet. Wie wirkt sich dies also auf das Verhalten der Schaltung im Vergleich zum vorherigen Zustand (keine Masse) aus?

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Am Widerstand liegt Spannung an , also fließt Strom durch ihn.
Dass Sie + erden, ändert nichts am Verhalten der Schaltung in Bezug auf den Stromfluss! Es gibt viele + geerdete Systeme.

Antworten (3)

Ja, durch den Widerstand fließt Strom. Der Strom fließt vom GND-Knoten zum oberen Knoten. Wo Sie Masse auswählen, ist willkürlich und zeigt einfach an, wo sich 0 V im Stromkreis befinden. Die Spannung am oberen Knoten ist also negativ.

Unter der Annahme, dass Masse bei 0 V, H bei -5 V und L bei -3 V liegt, folgt der Strom dem Pfad GHLRG →
H ist auf 0 V, Sie haben es mit GND verbunden!
Ich habe wahrscheinlich falsch verstanden, dass "die Spannung am oberen Knoten negativ sein wird".
Was wäre also eine einfache, klare Erklärung dafür. Ich bin ein Neuling.
Geben Sie der Frage einen Kontext. Was wurdest du gefragt.
G ist auf 0 V, H verbunden mit G ist auch auf 0 V, da L unter H liegt, wird es unter G sein, dh negativ. Strom fließt also durch GRLHG.
Technisch gesehen fließt kein Strom durch Masse, versuchen Sie, die Spannungen in Ihrem Stromkreis zu markieren, vielleicht hilft das zu verstehen.
@Nature, wenn Sie das Erdungssymbol aus Ihrem Schaltplan löschen, ändert es den Strom durch den Widerstand nicht und die Spannung über dem Widerstand nicht. Der einzige Zweck des Erdungssymbols in Ihrem Diagramm besteht darin, einen Referenzpunkt festzulegen, von dem aus Spannungen gemessen werden.
Strom fließt vom höheren Potential zum niedrigeren Potential. Also liegt L unter G. Daher folgt der Strom aus H ---> R ---> L. Über GND electronic.stackexchange.com/questions/370488/…
@ G36 es fließt durch den Widerstand von höherem Potential zu niedrigerem Potential, aber es fließt durch die Batterie von niedrigerem Potential zu höherem Potential.

In den meisten Stromkreisen ist "Masse" nur eine Konvention, die verwendet wird, um den Punkt im Stromkreis zu markieren, den der Designer als "Null Volt" betrachtet. Diese herkömmliche Verwendung hat keinen Einfluss auf den Stromfluss im Stromkreis – das Erdungssymbol markiert einfach, wo wir das schwarze Kabel des Messgeräts platzieren, wenn wir Spannungen an anderer Stelle im Stromkreis messen.

Außer wenn Strom fließt, z. B. raspberrypi.stackexchange.com/a/28201/6491 , wo das Erdungssymbol eine Verbindung zur Systemmasse anzeigt.

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In Abb. 2 liegt H auf höherem Potential und L ist mit Masse verbunden, wodurch L auf 0 V gebracht wird. Außerdem ist ein Ende des Widerstands mit H (bei höherem Potential) und das andere Ende mit Masse verbunden, wodurch es auf 0 V gehalten wird. Im Grunde genommen hat der Widerstand also zwei Potentiale und es fließt Strom durch ihn.

In Abb. 1 haben wir einen ähnlichen Fall. H und ein Ende des Widerstands ist mit Masse verbunden, sodass beide auf 0 V liegen. Während das andere Ende des Widerstands mit einem niedrigeren Potential der Batterie verbunden ist (das hier negativ ist (niedriger als 0 V)). Auch hier haben wir eine Potentialdifferenz über dem Widerstand, und der Strom fließt über ihn in die entgegengesetzte Richtung als in Abb. 2.

Kurz gesagt bedeutet Erdung, dass alle angeschlossenen Punkte auf 0 V (als Referenz) vorhanden sind.