Wie treibt Strom einen Stromkreis an?

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Ich habe diesen Sommer mit einigen Schaltungen gearbeitet und bin auf das gestoßen, was irgendwann jeder tut: Der Strom fließt von + nach - obwohl die Elektronen von - nach + fließen (naja, sie stoßen aufeinander). Ich verstehe den historischen Hintergrund dafür, aber für mich wirft das folgende Frage auf:

Was würde passieren, wenn ich eine willkürlich große Anzahl bidirektionaler Glühbirnen an einem Draht mit einer Länge von etwa 10 Lichtsekunden anbringe und an einen ausreichend starken Akku anschließe? Würden die Glühbirnen alle auf einmal aufleuchten? Würden sie von + nach -, von - nach + leuchten? Danke im Voraus. Das hat mich wirklich nervt.

Tom
quelle
Wie wird der Akku angeschlossen? Ist es bereits an einem der Akkukontakte angeschlossen, und Sie würden nur die andere Seite anschließen, oder würden beide Kabel gleichzeitig an den Akku angeschlossen sein?
Gorloth
Daran habe ich nicht gedacht und ich weiß auch nicht, ob es einen Unterschied machen würde. Nehmen wir an, Sie machen es dreimal, zuerst positiv, dann negativ, dann negativ, dann beide gleichzeitig.
Tom
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Ich würde denken, wenn Sie einen Stromkreis haben, der sehr lang ist (10 Lichtsekunden) und ein Kabel an die Batterie angeschlossen ist, würde der Stromkreis auf dieses Potential gelegt, so dass das Anschließen des anderen Kabels einen Impuls im Kabel, in der Übertragungsleitung und so weiter verursachen würde (Ich denke, das gilt in dieser Situation)
Gorloth
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Wo stehst du in Bezug auf die Lichter? Wenn Sie 10 Lichtsekunden von dem am weitesten entfernten Licht entfernt sind und es zuerst aufleuchtet, werden möglicherweise alle Lichter gleichzeitig aufleuchten ...
SLaG
@Gorloth, ja es wird eine Spannungswelle ab dem letzten angeschlossenen Anschluss sein. Hier gilt die Übertragungsleitungstheorie.
Travisbartley

Antworten:

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Kurze Antwort

Die Lampe am nächsten an der Klemme, die geschlossen ist, leuchtet zuerst auf. Wenn beide Klemmen gleichzeitig geschlossen werden und der Stromkreis zunächst in der Mitte des Leistungs- und Massepotentials aufgeladen wird, leuchten zuerst die Lampen an den Enden der Saiten auf. Es ist unmöglich, dass eine Lampe in der Mitte zuerst aufleuchtet. Lesen Sie weiter, um eine Erklärung zu erhalten, warum.

Problemstellung

Angenommen, wir haben zwei Lampen in Reihe an eine Spannungsquelle angeschlossen. Der Abstand der Lampen zueinander und zur Spannungsquelle ist so groß, dass die für die Ladungsausbreitung erforderliche Verzögerung spürbar ist.

Nehmen wir an, wir haben an jeder Lampe einen Detektor mit unendlicher Zeitgenauigkeit und unendlicher Luminanzgenauigkeit. Nehmen wir außerdem an, dass die Leuchtdichte jeder Glühlampe direkt proportional zur Spannung an ihren Anschlüssen ist. Selbst wenn also eine winzige Spannung vorliegt, wird ein winziges Licht erzeugt. Dieser Testaufbau sagt uns, welche Glühbirne zuerst leuchtet.

Es ist hilfreich, das Konzept zu verwerfen, dass sich Drähte und Komponenten auf ideale Weise verhalten. Wir werden die Drähte als Übertragungsleitungen modellieren . In diesem Fall tritt ab dem zuletzt angeschlossenen Anschluss eine Spannungswelle auf. Schauen wir uns jeden Fall an. Relative Spannungen werden mit + und - dargestellt. Die Reihenfolge von Hochspannung zu Niederspannung ist also +++, ++, +, -, -, ---.

Fall 1: Masse zunächst angeschlossen

In diesem Fall werden die Schaltungsknoten zunächst auf Massespannung aufgeladen.

schematisch

simulieren Sie diese Schaltung - Schaltplan erstellt mit CircuitLab

Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, beginnt eine Spannungswelle am Stromversorgungsanschluss, wenn Elektronen von der Stromversorgung aufgenommen werden. LAMPE 1 ist die erste, an der eine Spannungsdifferenz auftritt. Sie leuchtet daher zuerst auf.

schematisch

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Sobald die Spannungswelle den Erdungsanschluss erreicht hat, wird ein Teil davon möglicherweise reflektiert und wandert in die entgegengesetzte Richtung (siehe Klingeln ). Unter der Annahme, dass der Absolutwert des Reflexionskoeffizienten kleiner als 1 ist, verschwindet die Welle nach einer unendlichen Zeit und die Schaltung stabilisiert sich an jedem Knoten der Schaltung auf eine konstante Spannung. In der Praxis sollte die Welle fast augenblicklich abklingen und einen vernachlässigbaren Effekt haben.

schematisch

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Fall 2: Erstmalige Stromversorgung

In diesem Fall werden die Schaltungsknoten zunächst auf die Versorgungsspannung aufgeladen.

schematisch

simulieren Sie diese Schaltung

Wenn Masse angeschlossen ist, beginnt eine Spannungswelle am Masseanschluss, wenn Elektronen von Masse bezogen werden. LAMPE2 ist die erste, die eine Spannungsdifferenz aufweist, sodass sie zuerst aufleuchtet.

schematisch

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Sobald die Spannungswelle wieder den Stromversorgungsanschluss erreicht hat, kann ein Teil davon zurückreflektiert werden und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, bevor sich die Schaltung an jedem Knoten auf konstante Spannungen stabilisiert.

schematisch

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Fall 3: Beide Klemmen gleichzeitig angeschlossen

Tatsächlich hängt dieser Fall von der Anfangsspannung der Schaltung ab. Liegt es zwischen der Versorgungsspannung und Masse, zieht eine Spannungswelle von der Stromversorgung Elektronen aus dem Stromkreis (sinkt), während eine Spannungswelle von Masse Elektronen in den Stromkreis drückt (quellt). Zusammenfassend ist es eine Kombination der beiden vorherigen Fälle, wobei sich zwei Wellen in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

Welche Lampe geht zuerst an?

Aus den Abbildungen geht hervor, dass die dem Schalter am nächsten liegende Glühbirne zuerst aufleuchtet. Die Lampen schalten sich möglicherweise nur einmal aus und wieder ein, oder sie blinken auf und ab, wenn die Spannungswellen über den Stromkreis hin und her reflektiert werden. Sie können allmählich oder sehr plötzlich wechseln. Das Verhalten ist abhängig von der Impedanz der Gesamtschaltung. Dies bestimmt die Schärfe der Spannungswellen (allmähliches oder plötzliches Umschalten) sowie die Anzahl und Intensität der Reflexionen (Flackern).

Sie könnten sich mit Maxwells Gleichungen und der Theorie der Übertragungsleitungen befassen und genau herausfinden, welches Licht in welcher Femptosekunde aufleuchten würde, und sich damit sehr umständlich auseinandersetzen . Aber warum Jahre damit verbringen, diese Frage zu beantworten, wenn man in wenigen Minuten die Intuition bekommt? Alles , was Sie wissen müssen , ist , dass die Spannung, als elektrische Potentialdifferenz, reist in einer Welle ! Das ist alles was du wissen musst!

Travisbartley
quelle
@RedGrittyBrick, Dies ist das Papier, an das ich beim Schreiben gedacht habe. Es zeigt, wie sich eine Spannungswelle durch die Übertragungsleitung ausbreitet. Ich bin sicher, dass andere Effekte die Realität sogar von der Übertragungsleitungstheorie abweichen lassen, aber das Modell sollte gut genug sein, um diese Frage zu beantworten. web.cecs.pdx.edu/~greenwd/xmsnLine_notes.pdf
Travisbartley
Ich habe Ihre Antwort falsch gelesen (weil ich faul bin und es lang ist), also habe ich meinen vorherigen Kommentar gelöscht. Ich denke, Ihre Schlussfolgerung ist, dass die zuerst leuchtende Lampe von der Seite der Batterie (in Ihrem Diagramm) abhängt, auf der sich der Schalter befindet. Die Antwort auf das Q des OP lautet also, dass die Antwort auf "von + nach -, [oder] von -" lautet. zu +? " ist - es hängt davon ab, ob der Schalter am nächsten + oder am nächsten - ist .
RedGrittyBrick
@ RedGrittyBrick, genau, es ist wichtig, welches Terminal den Schalter hat. Ich muss die Diagramme verkleinern, damit der Beitrag nicht so entmutigend ist, aber ich weiß nicht, wie. Ich denke, andere Leute haben das Problem auch. meta.electronics.stackexchange.com/questions/2716/…
Travisbartley
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Es ist eine sehr gute Antwort. Ich werde Sie nicht dazu drängen, mehr Zeit darauf zu verwenden, aber vielleicht hilft eine sehr kurze Textzusammenfassung Ihrer Schlussfolgerung am Anfang faulen Kerlen wie mir. Wenn Sie es wirklich lieben, Diagramme zu bearbeiten, finden Sie möglicherweise ein kompakteres Layout. Vielleicht könnten nach dem ersten Diagramm die folgenden Diagramme in eine horizontale Linie von Batt + nach Batt zerlegt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob dies das Verständnis behindern würde und zu viele zusätzliche Erklärungen erfordern würde. Nur ein Gedanke.
RedGrittyBrick
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@ trav1s Die Geschwindigkeit von Elektronen begrenzt nicht die Geschwindigkeit von EM-Wellen. Ich kann Luftpartikel weit über die Schallgeschwindigkeit hinaus beschleunigen. Dadurch wird die Schallgeschwindigkeit nicht schneller. Es ist auch möglich, Elektronen in einem Medium schneller als mit der Phasengeschwindigkeit von Licht laufen zu lassen, und wenn Sie dies tun, erhalten Sie ein wirklich ordentliches blaues Leuchten . Die Geschwindigkeit der Elektronen hat wenig mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun.
Phil Frost
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Man nehme einen verlustfreien Leiter ohne Kapazität / Induktivität an : Elektronen bewegen sich nicht mit unendlicher Geschwindigkeit, daher ist es durchaus sinnvoll, sich vorzustellen, einen Schalter so zu betätigen, dass er langsam eine Energiewelle induziert, die sich über den Draht ausbreitet. Da jedoch Glühbirnen leuchten, wenn Strom fließt, und Strom nur fließt, wenn sich die Elektronen in Bewegung setzen, leuchten die Lichter erst dann auf, wenn sich das EM-Feld vollständig ausgebreitet hat. Alle Glühbirnen leuchten gleichzeitig auf.

Jedoch! Das ideale Modell ist Bullshit. In Wirklichkeit haben Ihre Drähte Kapazität und Induktivität; diese wirken sich auf den Stromkreis aus. Stellen Sie sich vor, die Lampen sind parallel verdrahtet. In diesem Fall wird beim Umlegen des Schalters (der entweder auf der positiven oder der negativen Seite installiert werden kann) die dem Schalter am nächsten gelegene Glühlampe zuerst eingeschaltet.

Jay Carlson
quelle
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Alles bis auf eins macht Sinn. Die Glühbirnen wissen nicht, ob der gesamte Stromkreis vollständig ist oder nicht, nur wenn ein Teil davon vorhanden ist. Wenn sich das EM-Feld also auf halbem Weg durch die Lichter ausbreitet, leuchten dann nicht die, die es passiert hat Sie würden denken, dass sich das EM-Feld ausgebreitet hat?
Tom
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Selbst bei einem idealen Null-Kapazitäts-Induktivitätskreis leuchten nicht alle Lampen gleichzeitig auf. Während sich das EM-Feld ausbreitet, bewegt sich die elektrische Ladung, und dies wird die Glühbirnen aufleuchten lassen, selbst wenn die Ausbreitung nicht abgeschlossen ist.
Phil Frost