odpor

Článok o rezistivite

Pokiaľ ide o elektrický prúd, diskutovala sa o hustote elektrického prúdu, takže aj elektrické pole bolo vysvetlené v téme o elektrickom poli. Elektrické pole a elektrický prúd existujú vo vodiči, ak je v ňom rozdiel potenciálov, zatiaľ čo ak nie je rozdiel potenciálov, potom neexistuje ani elektrické pole ani elektrický prúd.

Takmer vo všetkých kovových vodičoch je elektrické pole priamo úmerné hustote elektrického prúdu, pričom pomer elektrického poľa k hustote elektrického prúdu je konštantný. Hodnota porovnania elektrického poľa s hustotou prúdu sa nazýva merný odpor. Matematicky sa vzťah medzi elektrickým poľom, hustotou prúdu a merným odporom vyjadruje rovnicou:

Čítaj viac

Farebný kód rezistora

Článok o farebnom kóde rezistorov

rezistor je jednou zo zložiek elektrického obvodu, ktorá slúži na riadenie počtu elektrických prúdov. Vo všeobecnosti existujú dva typy rezistorov, a to drôtové cievkové rezistory a uhlíkové rezistory. V laboratóriu sa zvyčajne používajú drôtové valcové rezistory, ktoré sa vyrábajú navinutím tenkého drôtu na povrch izolačnej trubice. Uhlíkové rezistory sa zvyčajne používajú v elektronických obvodoch, sú valcové a majú drôty na oboch koncoch. Hodnota odporu uhlíkového rezistora je vyjadrená farebným kódom a zobrazená na povrchu rezistora.

Hodnotu odporu rezistora možno zistiť interpretáciou farebného kódu rezistora. Aby ste to pochopili, najprv sa pozrite na nasledujúcu tabuľku a potom si preštudujte príklad úlohy na určenie hodnoty odporu rezistora.

Čítaj viac

Rezistory zapojené v sérii

Rezistory v sérii 1

Článok o rezistoroch zapojených v sérii

Ak sú rezistory zapojené tak, ako je znázornené na obrázku, sú usporiadané sériovo. Rezistor alebo elektrický odpor môže mať formu rezistorových komponentov, svetiel alebo iného elektrického odporu.

Elektrický náboj sa pohybuje cez odpor 1 (R1) = nabíjačka pohybuje sa cez odpor 2 (R2) = elektrický náboj sa pohybuje cez odpor 3 (R3). Elektrický prúd (I) je elektrický náboj, ktorý preteká počas určitého časového intervalu (I = Q / t), teda elektrický prúd pretekajúci odporom 1 (I1) = elektrický prúd cez odpor 2 (I2) = elektrický prúd cez odpor 3 (I3). Matematicky, celkový elektrický prúd (I) = I1 = I2 = I3.

Čítaj viac

Elektrický odpor

Rovnica elektrického odporu

V téme Ohmov zákon, vzorec, ktorý uvádza vzťah medzi Napätie (V), elektrický prúd (Ja) a elektrický odpor (R) bol odvodený. ​​Matematicky vyjadrený pomocou rovníc:

Elektrický odpor 1

Táto rovnica ukazuje, že elektrický odpor (R) je priamo úmerný elektrickému napätiu (V) a nepriamo úmerný elektrickému prúdu (I). Ak je sieťové napätie väčšie, elektrický odpor sa zväčšuje, naopak, ak je elektrický prúd silnejší, elektrický odpor sa zväčší. Táto rovnica vysvetľuje Ohmov zákon iba vtedy, keď je elektrický odpor (R) konštantný. Ak elektrický odpor nie je konštantný, potom táto rovnica nevysvetľuje Ohmov zákon, ale vysvetľuje odpor vodiča.

Čítaj viac

Rezistory zapojené paralelne

Rezistory zapojené paralelne 1

Článok o paralelnom zapojení rezistorov

Ak sú rezistory zapojené ako na obrázku, sú zapojené paralelne.

elektrický prúd (elektrický prúd = elektrický náboj, ktorý preteká počas časového intervalu) vstupujúci do spoja je rovnaký ako elektrický prúd vystupujúci z neho. Existuje niekoľko spojov, takže celkový elektrický prúd = množstvo elektrického prúdu pretekajúceho v každom spoji. Matematicky I = I1 + I2 + I3Zatiaľ čo rozdiel elektrického potenciálu alebo elektrické napätie v každej križovatke je to rovnaké.

I = V/R, takže vyššie uvedená rovnica sa zmení na I = V/R1 + V/R2 + V/R3Elektrické napätie je rovnaké, takže táto rovnica sa zmení na I = V (1/R1 +1/R2 +1/R3). Ak je ekvivalentný odpor 1/R, potom I = V (1/R). Teda 1/R = 1/R1 +1/R2 +1/R3.

Čítaj viac

Zdroj elektromotorickej sily, elektromotorické napätie, vnútorný odpor

Článok o zdroji elektromotorickej sily, emf, vnútornom odporu, napätí na svorkách

Elektrický prúd prúdi v uzavretom obvode, od vysokého potenciálu k nízkemu potenciálu. Keď elektrický prúd prechádza cez súčasť elektrického odporu, dochádza k zníženiu elektrická potenciálna energia pretože na tomto odpore sa spotrebúva elektrická energia. Aby elektrický prúd mohol ďalej pretekať z vysokého na nízky potenciál,

Musí existovať zariadenie na pridávanie elektrickej potenciálnej energie, týmto nástrojom je elektromotorická sila (EMF) alebo presnejšie nazývaná zdroj elektrického napätia. Emf alebo zdroj napätia je komponent, ktorý premieňa určitý typ energie na elektrickú energiu, ako sú batérie, solárne články alebo generátory elektriny.

Čítaj viac

EMF zapojené sériovo a paralelne

Elektromagnetické sily zapojené sériovo a paralelne 1

EMF zapojené sériovo a paralelne

Ak sú dva alebo viac zdrojov elektromotorického napätia (EMF) zapojené tak, ako je znázornené na obrázku, EMF je zapojené sériovo.

Ekvivalent Napätie zdroj (ε) je:

ε = ε1 + ε2 + εn

Ekvivalentný vnútorný odpor (r) je:

r = r1 +r2 +rn

Elektrický prúd pretekajúci vonkajším odporom (R) je:

Čítaj viac

Kirchhoffovo prvé pravidlo

Kirchhoffovo prvé pravidlo 1Kirchhoffovo prvé pravidlo, nazývané aj pravidlo spojovacieho bodu, hovorí, že elektrický prúd, ktorý vstupuje do spojovacieho bodu, je rovnaký ako elektrický prúd, ktorý z tohto spojovacieho bodu vychádza. Spojovací bod v elektrickom obvode je bod, kde sa stretávajú dva alebo viac z dvoch vodičov, ako napríklad bod a na obrázku na boku.

I je elektrický prúd, ktorý vstupuje do bodu spojenia, zatiaľ čo I1 a ja2 sú elektrické prúdy, ktoré vychádzajú z bodu spojenia, I = I1 + I2Ďalší príklad si pozrite na obrázku nižšie.

Čítaj viac

Kirchhoffovo druhé pravidlo

Kirchhoffovo druhé pravidlo hovorí, že zmena elektrického potenciálu na obvode uzavretého obvodu je nulová. Kirchhoffovo druhé pravidlo je založené na zákone zachovania energie, ktorý hovorí, že energia je večná.

Kirchhoffovo druhé pravidlo 1Aby sme to lepšie pochopili, predstavte si elektrický náboj pohybujúci sa v uzavretom obvode, ako je to na obrázku. Keď elektrický náboj prechádza cez elektrický odpor (R), ten/tá/to elektrická potenciálna energia sa znižuje, pretože sa využíva na týchto odporoch. Ak elektrický náboj prechádza cez iný elektrický odpor, elektrická potenciálna energia sa opäť znižuje, pretože sa opäť využíva na odpore. Okrem toho, keď elektrický náboj prechádza cez zdroj napätia z nízkeho potenciálu na vysoký potenciál, elektrická potenciálna energia sa zvyšuje. Keď sa vráti do pôvodného bodu, elektrická potenciálna energia je rovnaká ako predtým, kde zmena elektrickej potenciálnej energie je nulová. Pri aplikácii KirchhoffDruhé pravidlo elektrického obvodu hovorí, že používame zmenu elektrického napätia, nie zmenu elektrickej potenciálnej energie.

Čítaj viac

Elektrická energia

Definícia elektrickej energie

Výkon získaný pri práci a energii sa určuje ako práca vykonaná počas určitého časového intervalu. Práca je proces zmeny energie, takže výkon možno chápať ako zmenu energie, ku ktorej dochádza počas určitého časového intervalu.

Elektrická energia je zmena elektrickej energie počas určitého časového intervalu. V prehľade elektrického potenciálu sa vysvetľuje, že zmeny elektrického potenciálu nastávajú, keď elektrický náboj prechádza plochou. elektrický potenciál rozdiel.

Čítaj viac