If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تعتبر الدارة الكهربائية موصولة على التوالي (بالإنجليزية: Series Circuit) عندما يسير التيار الكهربائي داخل مسار واحد ويمر بجميع مكونات الدارة، أمّا في حالة التوصيل على التوازي (بالإنجليزية: Parallel Circuit) فإنّ التيار يسير ضمن أكثر من مسار بحيث يتمّ توصيل المقاومات ومصادر الجهد بين مجموعتين من النقاط المشتركة التي تسمح بمرور التيار أفقياً وعمودياً، ومن الفروقات الأخرى بين هاتين الطريقتين ما يأتي:
في حالة التوصيل على التوالي يكون مقدار التيار (بالإنجليزية: Current) المار في كل مكون من مكونات الدارة متساوياً، أمّا في حالة التوصيل على التوازي فيكون مجموع مقدار التيار المار في كل المكونات معاً مساوياً للتيار المتدفق من مصدر الجهد، ويمكن معرفة قيمة التيار في أيّة نقطة من نقاط الدارة في حالة التوصيل على التوالي من خلال أبرز قانون في الكهرباء وهو قانون أوم (بالإنجليزية: OHM'S Law)، الذي يمكن تمثيله من خلال المعادلة الآتية: ت=ج÷م؛ حيث إنّ: ت= التيار الكهربائي، ج= الجهد الكهربائي، م= مجموع المقاومات أو المقاومة المكافئة، ومن الجدير بالذكر أنّ التيار الكهربائي يُقاس بوحدة أمبير (بالإنجليزية: Ampere).
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المقاومات الموصولة على التوازي تسمح بتدفق قيمة أكبر من التيار من المصدر، ومن خلال معرفة أنّ فرق الجهد لكل مقاومة يساوي فرق الجهد للمصدر، وأن التيار الكلي في الدارة يساوي مجموع كل التيارات المارة في كل مقاومة منها، يمكن معرفة التيار الكلي فيها من خلال المعادلة الآتية:
ت1= ج÷م1، ت2=ج÷م2، ت3= ج÷م3، ومن خلال معرفة أنّ:
ت= ت1 + ت2 + ت3، ينتج أنّ: ت= ج (1÷م1 + 1÷م2 + 1÷م3)
يكون التيار المار خلال كل جزء من أجزاء الدارة متساوياً في حالة التوصيل على التوالي، أمّا في حالة التوصيل على التوازي فيكون الجهد في كل جزء من الدارة متساوياً؛ حيث يختلف الجهد الكهربائي (بالإنجليزية: Voltage) في حالة التوصيل على التوالي من مقاومة إلى أخرى، وعلى العكس من ذلك ففي حالة التوصيل على التوازي يكون فرق الجهد في كل مقاومة متساوياً مع فرق الجهد للمصدر مع تشابُه الأقطاب أيضاً، ويمكن التعبير عن ذلك رياضياً بالمعادلات الآتية: مع العلم أنّ الجهد الكهربائي يُقاس بوحدة فولت (بالإنجليزية: Volt).
يؤدي تلف أحد مكونات الدارة في حالة التوصيل على التوالي إلى تلف باقي المكونات، أما في حالة التوصيل على التوازي فإن لكل مكون دارة خاصة به، وعليه لا يؤثر تلف أحد الأجزاء أو المكونات في عمل بقية أجزاء الدارة الكهربائية، كما تتصل جميع المكونات مع بعضها البعض لتكوّن خطاً واحداً في حالة التوصيل على التوالي ، أمّا في حالة التوصيل على التوازي فتكون مكونات الدارة موازية لبعضها البعض.
تساوي المقاومة المكافئة (بالإنجليزية: Resistance) أو الكلية للدارة الكهربائية في حالة التوصيل على التوالي مجموع المقاومات لكل مكون في الدارة، أمّا في حالة التوصيل على التوازي فتكون المقاومة المكافئة أو الكلية أقل من مقاومة أي مكون منفرد فيها، مع العلم أنّ المقاومة تُقاس بوحدة أوم (بالإنجليزية: Ohm)، ويمكن التعبير عن ذلك رياضياً كما يأتي:
بناءً على ما سبق فإنّ زيادة عدد المقاومات في حالة التوصيل على التوالي يعني أنّ هناك مقاومة كلية أكبر في الدارة الكهربائية، أمّا في حالة التوصيل على التوازي فيعني أنّ هناك مقاومة كلية أقل.
تُعدّ طريقة التوصيل على التوالي نادرة الاستخدام في المنازل، لأنّ تعطّل أحد الأجهزة المنزلية الموصلة بهذه الطريقة أو إيقاف تشغيله يؤدي إلى تعطّل باقي الأجهزة فيه، أما الشكل الأكثر شيوعاً للتوصيل في المنازل فهو التوصيل على التوازي والذي يكون لكل جهاز فيه دارة خاصة به، وهو الأمر الذي يسبب عدم تأثير تعطّل أحد الأجهزة على باقي الأجهزة.
تُعدّ المُكثِفات أو المواسعات (بالإنجليزية: Capacitors) من القطع الأساسية في عمل الدارات الكهربائية، ويتمّ التوصيل بينها إمّا على التوالي أو التوازي، وتُقاس بوحدة فاراد (بالإنجليزية: Farad)، ولإيجاد المواسعة المُكافئة (بالإنجليزية: Equivalent Capacitance) تُستخدم القوانين الآتية:
تساوي المحاثّة الكلية (بالإنجليزية: Inductor) في حالة التوصيل على التوالي مجموع المحاثات الفردية، تُقاس المحاثّة بوحدة هنري (بالإنجليزية: Henry). ويُعبّر عن المحاثّة بالمعادلة الرياضية الآتية: ح الكلية = ح1 + ح2 +….. + ح ن، أمّا في حالة التوصيل على التوازي فتكون قيمة المحاثة الكلية أقل من قيمة المحاثات المنفردة، ويُعبّر عن ذلك رياضياً بالمعادلة الآتية: 1÷ح الكلية= 1÷ح1 + 1÷ح2 +……+ 1÷ ح ن.
مقاومتان متصلتان على التوالي قيمتهما م1= 4 Ω ،م2= 8 Ω، جد قيمة المقاومة المكافئة لهما.
الحل:
م ك=م1+م2، وعليه: م ك= 4+8، م ك= 12Ω.
مقاومتان متصلتان على التوازي قيمتهما م1= 4 Ω ،م2=8 Ω، جد قيمة المقاومة المكافئة لهما.
الحل:
1÷ م الكلية = 1÷ م 1 + 1÷ م 2 = 1÷4 + 1÷8= 2÷8 + 1÷8= 3÷8، ومن خلال الضرب التبادلي فإنّ المقاومة المكافئة تساوي: م ك=2.667Ω
دارة كهربائية تحتوي على بطارية فرق جهدها يُساوي 9 فولت متصلة على التوالي مع خمس مقاومات، أربع منها قيمتها 20 Ω، ومقاومة قيمتها 10 Ω، وعند افتراض أن المقاومة الداخلية للبطارية مهملة، جد حساب المقاومة المكافئة، وقيمة التيار في كل مقاومة.
الحل:
ثلاث مقاومات قيمتها م1=1Ω ،م2=2Ω ،م3=2Ω متصلة على التوازي مع بطارية فرق الجهد فيها يساوي 3 فولت، المطلوب حساب المقاومة المكافئة، والتيار الكلي المار في الدارة، والتيار المار في كل مقاومة.
الحل:
التحقق من أن مجموع التيارات المارة في كل مقاومة على حدة يساوي مجموع التيار الكلي: ت1+ت2+ت3= 6 أمبير.
دارة كهربائية تحتوي على ثلاث مواسعات قيمتها س1= 4 فاراد ،س2= 2 فاراد ،س3= 2 فاراد، فإذا كانت المواسعتان س2 ،س3 متصلتين على التوازي، والمواسعة س1 متصلة معهما على التوالي، فإنّ المواسعة المكافئة تساوي؟
الحل:
تُعرّف الدارة المختلطة (بالإنجليزية: Combination Circuits) بأنّها دارة كهربائية تحتوي على العديد من المقاومات المتصلة فيما بينها على التوازي وعلى التوالي، ولحساب قيمة المقاومة المكافئة في مثل هذه الدارات فيفضل البدء بتبسيط الدارة بحساب المقاومة المكافئة للمقاومات الموصولة على التوازي، وتلك المكافئة للمقاومات الموصولة على التوالي كل على حدة، والاستمرار بذلك حتى تصبح لجميع المقاومات في الدارة مقاومة مكافئة واحدة فقط.
دارة كهربائية تحتوي على أربع مقاومات م1=5 Ω ،م2=8 Ω ،م3=8 Ω ،م4=6 Ω ومصدر جهد قيمته 60 فولت، فإذا كانت المقاومتان م2 ،م3 متصلتين على التوازي، والمقاومتان م1،م4 متصلتين على التوالي، فالمطلوب حساب قيمة التيار المار في كل مقاومة وفرق جهدها.
الحل:
دارة كهربائية تحتوي على أربع مقاومات م1=5 Ω، م2=4 Ω ،م3=12 Ω ،م4=8 Ω ومصدر جهد قيمته 24 فولت، فإذا كانت المقاومتان م2،م3 متصلتين على التوازي، والمقاومتان م1،م4 متصلتين على التوالي، فالمطلوب هو حساب قيمة التيار المار في كل مقاومة وفرق جهدها.
الحل:
دارة كهربائية تضم ثلاث مقاومات م1=1 Ω ،م2=6 Ω ،م3=13 Ω، وبطارية فرق جهدها يساوي 12 فولت، وكانت المقاومتان م2 ،م3 متصلتين على التوازي فيها، احسب المقاومة المكافئة للدارة الكهربائية، وفرق الجهد للمقاومة م1، والتيار المار بالمقاومة م2.
الحل:
فيما يأتي خطوات توصيل الدارة الكهربائية على التوالي:
فيما يأتي خطوات توصيل الدارة الكهربائية على التوازي:
يُمكن توصيل البطاريات مع بعضها عند استخدام أكثر من واحدة منها في الدارة الكهربائية على التوازي أو على التوالي بطريقة مماثلة للمقاومات، ويؤدي التوصيل على التوالي إلى زيادة القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن البطاريات الموصولة بهذه الطريقة التي تستخدم عادة داخل الألعاب، والمصابيح اليدوية، ومن مساوئها هو ارتفاع المقاومة الداخلية للبطاريات، والتي يتم احتسابها عن طريق جمع المقاومة الداخلية لكل منها على حدة، أمّا عند توصيل بطاريتين أو أكثر متماثلة بالقوة الدافعة الكهربائية على التوازي فالجهد الكلي يُساوي الجهد المفرد لكل واحدة منها، وفي المقابل يقل مجموع المقاومة الداخلية للبطاريات، وبالتالي يكون التيار المتدفق كبيراً.
تُعرَّف الدارة الكهربائية (بالإنجليزية: Electronic circuit) -ويمكن تسميتها كذلك بالدارة الإلكترونية- على أنَّها مجموعة من المكونات الإلكترونية الموصلة التي تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها، وتكون نقطة البداية فيها هي ذاتها نقطة النهاية عند إكمال الدورة، ومن أشهر طرق التوصيل بين مكوناتها هي التوصيل على التوازي والتوصيل على التوالي، ومن الجدير بالذكر أنّ الدارة البسيطة تحتوي على ثلاثة مكونات رئيسية، وهي: