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電気回路により、電気がバッテリーなどの電源から電気デバイスに流れ、電源に戻ることができます。ただし、目的に応じて、回路の配線方法は異なります。さまざまな回路をデモンストレーションするのは、優れた5年生のサイエンスフェアプロジェクトです。
バッテリー並列回路
家庭のほとんどの配線には並列回路が使用されています。 5年生の科学博覧会プロジェクトで2つのバッテリーを配線すると、バッテリーの耐久性は変わりませんが、電圧は1つのバッテリーと同じままです。 2つのバッテリーを並べ、1つのバッテリーのプラス端子から2番目のバッテリーのプラス端子にワイヤを接続します。マイナス端子にも同じことを行います。配線した2つと同じ電圧の別のバッテリーを電球に接続します。並列バッテリーを別の電球に接続します。時間をメモして、どの電球が最初に機能しなくなるかを確認します。並列バッテリーは、単一バッテリーの2倍の時間電球に電力を供給します。
バッテリーシリーズ回路
直列回路は、すべての方法の中で最も単純です。回路内の各バッテリーからの電圧を組み合わせて、総電圧を増加させます。たとえば、3つの1.5ボルト電池を直列に配線すると、合計電圧は4.5ボルトになります。 3つの電池を並べます。ワイヤーを最初のバッテリーのマイナス端子に接続し、反対側の端を2番目のバッテリーのプラス端子に接続します。別のワイヤの端を2番目のバッテリのマイナス端子に接続し、反対側の端を3番目のバッテリのプラス端子に接続します。バッテリーは直列に配線され、1つのバッテリーの3倍の電圧を生成します。これを実証するには、最初のバッテリーのプラス端子にワイヤーを取り付け、3番目のバッテリーのマイナス端子にワイヤーを取り付けます。ワイヤを電球に接続すると、回路が完成します。
並列回路と直列回路を組み合わせる
この方法は、両方のタイプの回路の利点を利用します。電圧と耐久性が向上します。そのため、この方法を使用して4つのバッテリーを配線すると、出力電圧が2倍になり、2倍の長さです。 4つのバッテリーをテーブルに置き、1〜4のラベルを付けます。バッテリー1のマイナス端子とバッテリー2のプラス端子にワイヤを取り付けます。バッテリー3と4にも同じことを行います。 1およびバッテリー3の正端子。バッテリー2のマイナス端子からバッテリー4のマイナス端子にワイヤーを取り付けます。電球をバッテリー1のプラス端子とバッテリー2のマイナス端子に配線して、結合回路を完成させます。
シリーズvsパラレル
配線したバッテリーを並べて配置することで、2つの回路の違いを示すことができます。両方が電球に接続されていることを確認してください。直列バッテリーを接続しているワイヤーの1つを外します。回路が壊れているため、ライトが消えます。 2つの並列バッテリー間のワイヤの1つを外します。ライトは点灯したままです。これは、各バッテリーに独自の回路があるためです。