Ανθεκτικότητα

Άρθρο σχετικά με την Αντίσταση

Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, έχει συζητηθεί η πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος, επομένως έχει εξηγηθεί και το ηλεκτρικό πεδίο στο θέμα σχετικά με το ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο και το ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται σε έναν αγωγό εάν υπάρχει διαφορά δυναμικού στον αγωγό, ενώ εάν δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού, τότε δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό πεδίο ούτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε σχεδόν όλους τους μεταλλικούς αγωγούς, το ηλεκτρικό πεδίο είναι άμεσα ανάλογο με την πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο λόγος του ηλεκτρικού πεδίου προς την πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σταθερός. Η τιμή της σύγκρισης του ηλεκτρικού πεδίου προς την πυκνότητα ρεύματος ονομάζεται ειδική αντίσταση. Μαθηματικά, η σχέση μεταξύ του ηλεκτρικού πεδίου, της πυκνότητας ρεύματος και της ειδικής αντίστασης δηλώνεται στην εξίσωση:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός χρώματος αντίστασης

Άρθρο σχετικά με τον χρωματικό κώδικα της αντίστασης

Η αντίσταση είναι ένα εξάρτημα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος που λειτουργεί για τον έλεγχο του αριθμού των ηλεκτρικών ρευμάτων. Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι αντιστάσεων, συγκεκριμένα οι αντιστάσεις σύρματος-πηνίου και οι αντιστάσεις άνθρακα. Οι αντιστάσεις σύρματος-ρολού χρησιμοποιούνται συνήθως στο εργαστήριο και κατασκευάζονται με τύλιγμα λεπτού σύρματος στην επιφάνεια του σωλήνα μονωτή. Οι αντιστάσεις άνθρακα χρησιμοποιούνται συνήθως σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, κυλινδρικά, και έχουν σύρματα και στα δύο άκρα. Η τιμή της αντίστασης της αντίστασης άνθρακα εκφράζεται με χρωματικό κώδικα και εμφανίζεται στην επιφάνεια της αντίστασης.

Η τιμή αντίστασης μιας αντίστασης μπορεί να γίνει γνωστή ερμηνεύοντας τον χρωματικό κώδικα της αντίστασης. Για να το κατανοήσετε αυτό, εξετάστε πρώτα τον ακόλουθο πίνακα και, στη συνέχεια, μελετήστε το παράδειγμα προβλήματος για να προσδιορίσετε την τιμή αντίστασης της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάσεις σε σειρά

Αντιστάσεις σε σειρά 1

Άρθρο σχετικά με τις αντιστάσεις σε σειρά

Εάν οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες όπως φαίνεται στο σχήμα, τότε οι αντιστάσεις είναι διατεταγμένες σε σειρά. Η αντίσταση ή η ηλεκτρική αντίσταση που εξετάζουμε μπορεί να έχει τη μορφή εξαρτημάτων αντίστασης, φώτων ή άλλης ηλεκτρικής αντίστασης.

Το ηλεκτρικό φορτίο κινείται μέσω της αντίστασης 1 (R1) = το ηλεκτρικό φορτίο κινείται μέσα από την αντίσταση 2 (R2) = το ηλεκτρικό φορτίο κινείται μέσω της αντίστασης 3 (R3). Ηλεκτρικό ρεύμα (I) είναι ένα ηλεκτρικό φορτίο που ρέει κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος (I = Q / t), εξ ου και το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από την αντίσταση 1 (I1) = ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από την αντίσταση 2 (I2) = ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από την αντίσταση 3 (I3Μαθηματικά, το συνολικό ηλεκτρικό ρεύμα (I) = I1 = Ι2 = Ι3.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική αντίσταση

Εξίσωση ηλεκτρικής αντίστασης

Στο θέμα του νόμου του Ohm, έχει εξαχθεί ένας τύπος που δηλώνει τη σχέση μεταξύ της τάσης (V), του ηλεκτρικού ρεύματος (I) και της ηλεκτρικής αντίστασης (R). Εκφράζεται μαθηματικά μέσω εξισώσεων:

Ηλεκτρική αντίσταση 1

Αυτή η εξίσωση δείχνει ότι η ηλεκτρική αντίσταση (R) είναι άμεσα ανάλογη με την ηλεκτρική τάση (V) και αντιστρόφως ανάλογη με το ηλεκτρικό ρεύμα (I). Εάν η τάση του δικτύου είναι μεγαλύτερη από ό,τι η ηλεκτρική αντίσταση μεγαλώνει, αντίθετα, εάν το ηλεκτρικό ρεύμα γίνει ισχυρότερο, τότε η ηλεκτρική αντίσταση θα είναι μεγαλύτερη. Αυτή η εξίσωση εξηγεί τον νόμο του Ohm μόνο όταν η ηλεκτρική αντίσταση (R) είναι σταθερή. Εάν η ηλεκτρική αντίσταση δεν είναι σταθερή, τότε αυτή η εξίσωση δεν εξηγεί τον νόμο του Ohm, αλλά εξηγεί την αντίσταση ενός αγωγού.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση

Αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση 1

Άρθρο σχετικά με τις αντιστάσεις σε παράλληλη λειτουργία

Αν οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες όπως στο σχήμα, τότε οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες παράλληλα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρικό ρεύμα = ηλεκτρικό φορτίο που ρέει σε ένα χρονικό διάστημα) που εισέρχεται στο σημείο σύνδεσης είναι το ίδιο με το ηλεκτρικό ρεύμα που εξέρχεται από το σημείο σύνδεσης. Υπάρχουν αρκετές συνδέσεις έτσι ώστε το συνολικό ηλεκτρικό ρεύμα = η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που ρέει σε κάθε σύνδεση. Μαθηματικά, I = I1 + I2 + I3 . Ενώ η διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού ή η ηλεκτρική τάση σε κάθε σύνδεση είναι η ίδια.

I = V/R, επομένως η παραπάνω εξίσωση αλλάζει σε I = V/R1 + V/R2 + V/R3 . Η ηλεκτρική τάση είναι ίση, επομένως η εξίσωση αλλάζει σε I = V (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ) . Εάν η ισοδύναμη αντίσταση είναι 1/R, τότε I = V (1/R). Έτσι, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/ R3.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης ΗΕΔ Εσωτερική αντίσταση Τάση ακροδέκτη

Άρθρο σχετικά με την πηγή της ηλεκτροκινητικής δύναμης ΗΕΔ Εσωτερική αντίσταση Τάση ακροδεκτών

Ηλεκτρικό ρεύμα ρέει σε ένα κλειστό κύκλωμα, από υψηλό δυναμικό σε χαμηλό δυναμικό. Όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από μια συνιστώσα της ηλεκτρικής αντίστασης, υπάρχει μείωση της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας επειδή χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια σε αυτήν την αντίσταση. Προκειμένου το ηλεκτρικό ρεύμα να συνεχίσει να ρέει από υψηλό δυναμικό σε χαμηλό δυναμικό,

Πρέπει να υπάρχει μια συσκευή για την προσθήκη ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας, το εργαλείο είναι μια ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) ή πιο συγκεκριμένα ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής τάσης. Η ΗΕΔ ή πηγή τάσης είναι ένα εξάρτημα που μετατρέπει ένα είδος ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως μπαταρίες, ηλιακά κύτταρα ή γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε σειρά και παράλληλα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε σειρά και παράλληλα 1

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε σειρά και παράλληλα

Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες πηγές ηλεκτροκινητικής (ΗΕΔ) συνδεδεμένες όπως φαίνεται στο σχήμα, η ΗΕΔ είναι διατεταγμένη σε σειρά.

Η ισοδύναμη πηγή τάσης (ε) είναι:

ε = ε1 + ε2 + εn​

Η ισοδύναμη εσωτερική αντίσταση (r) είναι:

r = r1 + r2 + rn

Το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει την εξωτερική αντίσταση (R) είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος κανόνας του Κίρχοφ

Ο πρώτος κανόνας του Κίρχοφ 1Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff, που ονομάζεται επίσης κανόνας του σημείου σύνδεσης, ορίζει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που εισέρχεται σε ένα σημείο σύνδεσης είναι το ίδιο με το ηλεκτρικό ρεύμα που εξέρχεται από αυτό το σημείο σύνδεσης. Το σημείο σύνδεσης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι το σημείο όπου συναντώνται δύο ή περισσότεροι από τους δύο αγωγούς, όπως το σημείο a στο σχήμα στο πλάι.

Το I είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που εισέρχεται στο σημείο σύνδεσης, ενώ τα I1 και I2 είναι τα ηλεκτρικά ρεύματα που εξέρχονται από το σημείο σύνδεσης, I = I1 + I2 . Ένα άλλο παράδειγμα, παρατηρήστε το παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δεύτερος κανόνας του Κίρχοφ

Ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff δηλώνει ότι η μεταβολή του ηλεκτρικού δυναμικού στην περιφέρεια ενός κλειστού κυκλώματος είναι μηδέν. Ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff βασίζεται στον νόμο διατήρησης της ενέργειας, ο οποίος δηλώνει ότι η ενέργεια είναι αιώνια.

Δεύτερος κανόνας του Kirchhoff 1Για να το κατανοήσετε καλύτερα, φανταστείτε το ηλεκτρικό φορτίο να κινείται σε ένα κλειστό κύκλωμα, όπως στο σχήμα. Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο διέρχεται από ένα ηλεκτρική αντίσταση (R), το ηλεκτρική δυναμική ενέργεια μειώνεται επειδή χρησιμοποιείται σε αυτές τις αντιστάσεις. Εάν το ηλεκτρικό φορτίο περάσει από μια άλλη ηλεκτρική αντίσταση, η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια μειώνεται ξανά επειδή χρησιμοποιείται ξανά στην αντίσταση. Επιπλέον, όταν το ηλεκτρικό φορτίο περνάει από την πηγή τάσης από χαμηλό δυναμικό σε υψηλό δυναμικό, η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια αυξάνεται. Όταν επιστρέφει στο αρχικό του σημείο, η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι η ίδια όπως πριν, όπου η μεταβολή στην ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι μηδέν. Κατά την εφαρμογή KirchoffΣύμφωνα με τον δεύτερο κανόνα του σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, χρησιμοποιούμε την αλλαγή στην ηλεκτρική τάση και όχι την αλλαγή στην ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ενέργεια

Ορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας

Η ισχύς που μαθαίνεται στο έργο και η Ενέργεια προσδιορίζεται ως το έργο που παράγεται κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Το έργο είναι μια διαδικασία μεταβολής της ενέργειας, επομένως η ισχύς μπορεί να νοηθεί ως μια μεταβολή της ενέργειας που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Η ηλεκτρική ισχύς είναι μια μεταβολή στην ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Σε μια ανασκόπηση του ηλεκτρικού δυναμικού, εξηγείται ότι οι μεταβολές στην ηλεκτρική δυναμική ενέργεια συμβαίνουν όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο διέρχεται από μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερα