Odpornost

Članek o upornosti

Glede električnega toka je bila obravnavana gostota električnega toka, prav tako pa je bilo v temi o električnem polju pojasnjeno tudi električno polje. Električno polje in električni tok sta v prevodniku, če je v prevodniku potencialna razlika, če pa ni potencialne razlike, potem tudi ni električnega polja in električnega toka.

V skoraj vseh kovinskih prevodnikih je električno polje neposredno sorazmerno z gostoto električnega toka, kjer je razmerje med električnim poljem in gostoto električnega toka konstantno. Vrednost, ki jo dobimo, se imenuje upornost. Matematično je razmerje med električnim poljem, gostoto toka in upornostjo navedeno v enačbi:

Preberi več

Barvna koda upora

Članek o barvni kodi uporov

Naš upor je ena od komponent električnega vezja, ki deluje za nadzor števila električnih tokov. Na splošno obstajata dve vrsti uporov, in sicer žični upori in ogljikovi upori. V laboratoriju se običajno uporabljajo žični upori, izdelani tako, da se na površino izolatorske cevi navije tanka žica. Ogljikovi upori se običajno uporabljajo v elektronskih vezjih, so valjaste oblike in imajo žice na obeh koncih. Vrednost upornosti ogljikovega upora je izražena z barvno kodo in prikazana na površini upora.

Vrednost upora upora lahko določimo z razlago barvne kode upora. Da bi to razumeli, si najprej oglejte naslednjo tabelo, nato pa preučite primer problema, da določite vrednost upora upora.

Preberi več

Upori v seriji

Upori v seriji 1

Članek o uporih v seriji

Če so upori priključeni, kot je prikazano na sliki, so razporejeni zaporedno. Upor ali električni upor je lahko v obliki uporovnih komponent, luči ali drugih električnih uporov.

Električni naboj se premika skozi upor 1 (R1) = the električni naboj premika se skozi upor 2 (R2) = električni naboj se premika skozi upor 3 (R3). Električni tok (I) je električni naboj, ki teče v določenem časovnem intervalu (I = Q / t), zato je električni tok skozi upor 1 (I1) = električni tok skozi upor 2 (I2) = električni tok skozi upor 3 (I3). Matematično je skupni električni tok (I) = I1 = Jaz2 = Jaz3.

Preberi več

Električni upor

Enačba električnega upora

Pri temi Ohmovega zakona je formula, ki opisuje razmerje med Napetost (V), električni tok (Jaz) in električni upor (R) je bil izpeljan. Matematično izraženo z enačbami:

Električni upor 1

Ta enačba kaže, da je električni upor (R) neposredno sorazmeren z električno napetostjo (V) in obratno sorazmeren z električnim tokom (I). Če je omrežna napetost večja od električnega upora, se električni upor povečuje, nasprotno pa, če je električni tok močnejši, se bo električni upor povečal. Ta enačba pojasnjuje Ohmov zakon le, če je električni upor (R) konstanten. Če električni upor ni konstanten, potem ta enačba ne pojasnjuje Ohmovega zakona, ampak pojasnjuje upor prevodnika.

Preberi več

Upori v vzporedni povezavi

Vzporedno vezani upori 1

Članek o vzporedni vezavi uporov

Če so upori priključeni kot na sliki, so upori priključeni vzporedno.

Naš električni tok (električni tok = električni naboj, ki teče v časovnem intervalu), ki vstopi v stičišče, je enak električnemu toku, ki izstopi iz stičišča. Stičišč je več, tako da je skupni električni tok = količina električnega toka, ki teče v vsakem stičišču. Matematično je I = I1 + I2 + I3Medtem ko je razlika električnih potencialov oz. električna napetost v vsakem križišču je enako.

I = V/R, zato se zgornja enačba spremeni v I = V/R1 + V/R2 + V/R3Električna napetost je enaka, zato se ta enačba spremeni v I = V (1/R1 +1/R2 +1/R3). Če je ekvivalentna upornost 1/R, potem je I = V (1/R). Torej je 1/R = 1/R1 +1/R2 +1/R3.

Preberi več

Vir elektromotorne sile EMF Notranji upor Napetost na priključku

Članek o viru elektromotorne sile, notranji upornosti in napetosti na priključkih

Električni tok teče v zaprtem krogu, od visokega potenciala do nizkega potenciala. Ko električni tok teče skozi komponento električnega upora, se zmanjša električna potencialna energija ker se na tem uporu porablja električna energija. Da bi električni tok še naprej tekel od visokega do nizkega potenciala,

Obstajati mora naprava za dodajanje električne potencialne energije, orodje pa je elektromotorna sila (EMF) ali natančneje vir električne napetosti. Emf ali vir napetosti je komponenta, ki pretvarja vrsto energije v električno energijo, na primer baterije, sončne celice ali generatorji električne energije.

Preberi več

Elektromagnetna polja zaporedno in vzporedno

Elektromagnetna polja zaporedno in vzporedno 1

Elektromagnetna polja zaporedno in vzporedno

Če sta dva ali več virov elektromotorne napetosti (EMF) priključena, kot je prikazano na sliki, je EMF razporejena zaporedno.

Ekvivalent Napetost vir (ε) je:

ε = ε1 + ε2 + εn

Ekvivalentna notranja upornost (r) je:

r = r1 +r2 +rn

Električni tok, ki teče skozi zunanji upor (R), je:

Preberi več

Kirchhoffovo prvo pravilo

Kirchhoffovo prvo pravilo 1Kirchhoffovo prvo pravilo, imenovano tudi pravilo stičišča, pravi, da je električni tok, ki vstopi v stičišče, enak električnemu toku, ki izstopi iz tega stičišča. Stičišče v električnem tokokrogu je točka, kjer se srečata dva ali več prevodnikov, kot je točka a na sliki ob strani.

I je električni tok, ki vstopa v stičišče, medtem ko je I1 in jaz2 so električni tokovi, ki izstopajo iz stičišča, I = I1 + I2Drug primer, poglejte spodnjo sliko.

Preberi več

Kirchhoffovo drugo pravilo

Kirchhoffovo drugo pravilo pravi, da je sprememba električnega potenciala na obodu zaprtega tokokroga enaka nič. Kirchhoffovo drugo pravilo temelji na zakonu o ohranitvi energije, ki pravi, da je energija večna.

Kirchhoffovo drugo pravilo 1Da bi to bolje razumeli, si predstavljajte električni naboj, ki se giblje v zaprtem krogu, kot je prikazano na sliki. Ko električni naboj prehaja skozi električni upor (R), električna potencialna energija se zmanjša, ker se porabi na teh uporih. Če električni naboj prehaja skozi drug električni upor, se električna potencialna energija ponovno zmanjša, ker se ponovno porabi na upornosti. Poleg tega se, ko električni naboj prehaja skozi vir napetosti iz nizkega v visok potencial, električna potencialna energija poveča. Ko se vrne v prvotno točko, je električna potencialna energija enaka kot prej, kjer je sprememba električne potencialne energije nič. Pri uporabi KirchhoffDrugo pravilo električnega tokokroga je, da uporabljamo spremembo električne napetosti in ne spremembe električne potencialne energije.

Preberi več

Električna energija

Definicija električne energije

Moč, pridobljena pri delu in energiji, je določena kot delo, opravljeno v določenem časovnem intervalu. Delo je proces spremembe energije, zato lahko moč razumemo kot spremembo energije, ki se zgodi v določenem časovnem intervalu.

Električna moč je sprememba električne energije v določenem časovnem intervalu. V pregledu električnega potenciala je pojasnjeno, da do sprememb električnega potenciala pride, ko električni naboj prehaja skozi neko območje. električni potencial Razlika.

Preberi več