Салыштырмалуу каршылык

Каршылык көрсөтүү жөнүндө макала

Электр тогуна байланыштуу электр тогунун тыгыздыгы талкууланды, ошондуктан электр талаасы да электр талаасы жөнүндөгү темада түшүндүрүлдү. Электр талаасы жана электр тогу өткөргүчтө, эгерде өткөргүчтө потенциалдар айырмасы болсо, болот, ал эми потенциалдар айырмасы жок болсо, анда электр талаасы жана электр тогу да болбойт.

Дээрлик бардык металл өткөргүчтөрдө электр талаасы электр тогунун тыгыздыгына түз пропорционалдуу, мында электр талаасынын электр тогунун тыгыздыгына болгон катышы туруктуу. Электр талаасынын токтун тыгыздыгына салыштырмалуу мааниси каршылык деп аталат. Математикалык жактан алганда, электр талаасынын, токтун тыгыздыгынын жана каршылыктын ортосундагы байланыш төмөнкү теңдемеде берилет:

Толук маалымат

Резистордун түс коду

Резистордун түс коду жөнүндө макала

Резистор - бул электр чынжырынын бир компоненти, ал электр токунун санын башкаруу үчүн иштейт. Жалпысынан алганда, резисторлордун эки түрү бар, атап айтканда, зым спираль резисторлору жана көмүртек резисторлору. Зым түрүндөгү резисторлор, адатта, лабораторияда колдонулат, алар изолятор түтүгүнүн бетине ичке зымды ороп жасалат. Көмүртек резисторлору, адатта, электрондук чынжырларда колдонулат, цилиндр формасында жана эки учунда тең зымдары бар. Көмүртек резисторунун каршылыгынын мааниси түстүү код менен көрсөтүлөт жана резистордун бетинде көрсөтүлөт.

Резистордун каршылык маанисин резистордун түс кодун чечмелөө менен билүүгө болот. Муну түшүнүү үчүн, алгач төмөнкү таблицаны караңыз, андан кийин резистордун каршылык маанисин аныктоо үчүн мисал маселесин изилдеңиз.

Толук маалымат

Резисторлордун удаалаш туташуусу

1-сериядагы резисторлор

Сериядагы резисторлор жөнүндө макала

Эгерде резисторлор сүрөттө көрсөтүлгөндөй туташтырылган болсо, анда резисторлор удаалаш жайгашкан. Каралып жаткан резистор же электрдик каршылык резистордун компоненттери, чырактар ​​же башка электрдик каршылык түрүндө болушу мүмкүн.

Электр заряды 1 (R) каршылык аркылуу өтөт1) = the электр заряды 2-каршылык аркылуу өтөт (R2) = электр заряды 3-каршылык аркылуу өтөт (R3). Электр тогу (I) – белгилүү бир убакыт аралыгында (I = Q / t) агып өтүүчү электр заряды, ошондуктан 1-каршылык аркылуу электр тогу (I) өтөт.1) = 2-каршылык аркылуу өткөн электр тогу (I2) = 3-каршылык аркылуу өткөн электр тогу (I3Математикалык жактан алганда, жалпы электр тогу (I) = I1 = мен2 = мен3.

Толук маалымат

Электр каршылык

Электр каршылыгынын теңдемеси

Ом закону темасы боюнча чыңалуу (V), электр тогунун (I) жана электр каршылыгынын (R) ортосундагы байланышты билдирген формула алынган. Математикалык жактан теңдемелер аркылуу туюнтулат:

Электрдик каршылык 1

Бул теңдеме электр каршылыгы (R) электр чыңалуусуна (V) түз пропорционалдуу жана электр тогуна (I) тескери пропорционалдуу экенин көрсөтөт. Эгерде тармактагы чыңалуу чоң болсо, электр каршылыгы чоңоёт, тескерисинче, электр тогу канчалык күчтүү болсо, электр каршылыгы ошончолук чоңоёт. Бул теңдеме Ом мыйзамын электр каршылыгы (R) туруктуу болгондо гана түшүндүрөт. Эгерде электр каршылыгы туруктуу болбосо, анда бул теңдеме Ом мыйзамын түшүндүрбөйт, тескерисинче, өткөргүчтүн каршылыгын түшүндүрөт.

Толук маалымат

Параллель туташкан резисторлор

Параллель туташтырылган резисторлор 1

Параллель туташтырылган резисторлор жөнүндө макала

Эгерде резисторлор сүрөттөгүдөй туташтырылган болсо, анда резисторлор параллель туташтырылган.

Бириккен чекитке кирген электр тогу (электр тогу = убакыт аралыгында агып өткөн электр заряды) электр тогунун бириккен чекиттен чыгышы менен бирдей. Жалпы электр тогу = ар бир бириккенде агып өткөн электр тогунун көлөмүнө барабар болушу үчүн бир нече бирикмелер бар. Математикалык жактан алганда, I = I1 + I2 + I3 . Ал эми ар бир бирикмедеги электрдик потенциалдардын айырмасы же электрдик чыңалуу бирдей.

I = V/R, демек, жогорудагы теңдеме I = V/R1 + V/R2 + V/R3 болуп өзгөрөт . Электр чыңалуусуна барабар , демек, бул теңдеме I = V (1/R1 + 1/R2 + 1/R3) болуп өзгөрөт . Эгерде эквиваленттүү каршылык 1 /R болсо, анда I = V (1/R). Ошентип, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/ R3.

Толук маалымат

Электр кыймылдаткыч күчтүн ЭҚК булагы Ички каршылык Терминалдык чыңалуу

Электр кыймылдаткыч күчтүн ЭҚК булагы жана ички каршылык жөнүндө макала. Терминалдык чыңалуу.

Электр тогу жабык чынжырда жогорку потенциалдан төмөнкү потенциалга чейин агат. Электр тогу электр каршылыгынын бир бөлүгү аркылуу өткөндө, электр энергиясы бул каршылыкка колдонулгандыктан, электр потенциалынын энергиясы азаят . Электр тогу жогорку потенциалдан төмөнкү потенциалга чейин агып турушу үчүн,

Электрдик потенциал энергиясын кошуу үчүн түзүлүш болушу керек, курал - бул электр кыймылдаткыч күчү (ЭКК) же тагыраак айтканда, электр чыңалуу булагы. ЭКК же чыңалуу булагы - бул энергиянын бир түрүн электр энергиясына айландыруучу компонент, мисалы, батарейкалар, күн батареялары же электр генераторлору.

Толук маалымат

ЭМФтердин удаалаш жана параллель туташуусу

ЭККтердин удаалаш жана параллель туташуусу 1

ЭМФтердин удаалаш жана параллель туташуусу

Эгерде сүрөттө көрсөтүлгөндөй, эки же андан көп электр кыймылдаткычынын (ЭКК) булактары туташтырылган болсо, ЭКК удаалаш жайгашкан.

Эквиваленттүү чыңалуу булагы (ε) төмөнкүдөй:

ε = ε 1 + ε 2 + ε n

Эквиваленттүү ички каршылык (r):

r = r1 + r2 + rn

Тышкы каршылык (R) аркылуу өткөн электр тогунун күчү:

Толук маалымат

Кирхгофтун биринчи эрежеси

Кирхгофтун биринчи эрежеси 1Кирхгофтун биринчи эрежеси, ошондой эле түйүн чекитинин эрежеси деп аталат, түйүн чекитине кирген электр тогу ошол түйүн чекитинен чыккан электр тогу менен бирдей экенин айтат. Электр чынжырындагы түйүн чекити - бул эки же андан көп өткөргүчтүн, мисалы, капталдагы сүрөттөгү а чекитинин, кесилишиндеги чекит.

I – түйүнгө кирген электр тогу, ал эми I1 жана I2 – түйүнгө кирген жерден чыккан электр токтору, I = I1 + I2 . Дагы бир мисал, төмөндөгү сүрөткө көңүл буруңуз.

Толук маалымат

Кирхгофтун экинчи эрежеси

Кирхгофтун экинчи эрежеси жабык чынжырдын айланасындагы электрдик потенциалдын өзгөрүшү нөлгө барабар деп айтылат. Кирхгофтун экинчи эрежеси энергиянын сакталуу мыйзамына негизделген, ал энергия түбөлүктүү деп билдирет.

Кирхгофтун экинчи эрежеси 1Муну жакшыраак түшүнүү үчүн, сүрөттөгүдөй, электр зарядынын жабык чынжырда кыймылдаганын элестетиңиз. Электр заряды бир чынжыр аркылуу өткөндө электр каршылык (R), электрдик потенциалдык энергия азаят, анткени ал ушул каршылыктарда колдонулат. Эгерде электр заряды башка электрдик каршылык аркылуу өтсө, электрдик потенциал энергиясы кайрадан азаят, анткени ал кайрадан каршылыкта колдонулат. Андан тышкары, электр заряды чыңалуу булагы аркылуу төмөнкү потенциалдан жогорку потенциалга өткөндө, электрдик потенциал энергиясы жогорулайт. Ал баштапкы чекитине кайтып келгенде, электрдик потенциал энергиясы мурункудай эле болот, мында электрдик потенциал энергиясынын өзгөрүшү нөлгө барабар. Колдонууда КирхгофЭлектр чынжырына карата экинчи эреже боюнча, биз электр потенциалынын энергиясынын өзгөрүшүн эмес, электр чыңалуусунун өзгөрүшүн колдонобуз.

Толук маалымат

электр кубаты

Электр кубатынын аныктамасы

Жумушта үйрөнүлгөн кубаттуулук жана энергия белгилүү бир убакыт аралыгында аткарылган жумуш катары аныкталат. Жумуш - бул энергиянын өзгөрүш процесси, ошондуктан кубаттуулукту белгилүү бир убакыт аралыгында пайда болгон энергиянын өзгөрүшү катары түшүнүүгө болот.

Электр кубаты – бул белгилүү бир убакыт аралыгындагы электр энергиясынын өзгөрүшү. Электр потенциалын карап чыгууда электр заряды электр потенциалдарынын айырмасы аркылуу өткөндө электр потенциалынын энергиясынын өзгөрүшү түшүндүрүлөт.

Толук маалымат