Elektriese weerstand

Elektriese Weerstandsformule

In die artikel oor Ohm se wet is 'n formule afgelei wat die verband tussen elektriese spanning (V), elektriese stroom (I) en elektriese weerstand (R) aandui. Wiskundig word dit deur die vergelyking uitgedruk:

Elektriese weerstand 1 - Ohm se wetformule

Hierdie vergelyking toon dat elektriese weerstand (R) direk eweredig is aan die spanning (V) en omgekeerd eweredig aan die stroom (I). Hoe groter die spanning, hoe groter die weerstand. Omgekeerd, hoe groter die stroom, hoe groter die weerstand. Hierdie vergelyking verduidelik Ohm se wet slegs wanneer die weerstand (R) konstant is. As die weerstand nie konstant is nie, verduidelik hierdie vergelyking nie Ohm se wet nie, maar eerder die weerstand van 'n geleier.

In die artikel getiteld Ohm se Wet word die verband tussen geleierweerstand (R), geleierweerstand (ρ), geleierlengte (l) en geleier-dwarssnitarea (A) ook verduidelik . Wiskundig word dit in die vergelyking uitgedruk:

Elektriese weerstand 2 - geleierweerstand

Gebaseer op hierdie vergelyking word die gevolgtrekking gemaak dat weerstand direk eweredig is aan die spesifieke weerstand en lengte van die geleier, maar omgekeerd eweredig aan die dwarssnitarea van die geleier. Met ander woorde, weerstand neem toe soos die spesifieke weerstand en/of lengte van die geleier toeneem. Weerstand neem af soos die dwarssnitarea van die geleier toeneem.

As die lengte van die geleier (l) en die deursnee-area (A) konstant is, dan hang die weerstand (R) slegs af van die weerstand (ρ). Soos die weerstand toeneem, neem die weerstand toe. Soos die weerstand afneem, neem die elektriese weerstand af. Die weerstandswaarde van elke geleier is direk eweredig aan die temperatuur. As die temperatuur hoër is, neem die weerstand toe, of andersom, as die temperatuur laer is, neem die weerstand af.

Geleidingsvermoë

Die inverse van weerstand is geleidingsvermoë. Geleidingsvermoë is omgekeerd eweredig aan weerstand, soos uitgedruk in die vergelyking hieronder:

Elektriese weerstand 4

Indien uitgedruk in terme van geleidingsvermoë, verander vergelyking 2 na:

Elektriese weerstand 6

Gebaseer op hierdie vergelyking word die gevolgtrekking gemaak dat elektriese weerstand omgekeerd eweredig is aan geleidingsvermoë, as die geleidingsvermoë van die geleier groter is, is die weerstand kleiner, of andersom, as die geleidingsvermoë van die geleier kleiner is, is die weerstand groter.

Die weerstandswaardes van elke materiaal word in die tabel hieronder getoon.

Elektriese weerstand 8 - Spesifieke weerstandswaarde

Eenheid

Die eenheid van elektriese spanning is die Volt, die eenheid van elektriese stroom is die Ampère, dus is die eenheid van weerstand Volt/Ampère. Volt/Ampère word ook Ohm genoem, gesimboliseer deur Ω, ter ere van Georg Simon Ohm (1789-1854), 'n Duitse fisikus. Behalwe Ohm word kiloohm- en megaohm-eenhede ook gebruik. 1 kiloohm (kΩ) = 1000 Ω = 10³ Ω , terwyl 1 megaohm (MΩ) = 3 1000.000 6 Ω = 10³ Ω.

Meetinstrument

Die instrument wat gebruik word om elektriese weerstand te meet, is 'n ohmmeter. Hierdie meetinstrument is geïntegreer in 'n multimeter, 'n toestel vir die meet van spanning, stroom en weerstand. Ohmmeters word in diepte bespreek in die artikel oor elektriese meetinstrumente.

Verwysings

Lewer kommentaar