자, 아주 기본적인 질문입니다.
나는 많은 책을 읽고, 꽤 많이 검색했고, 읽은 모든 설명은 전자의 흐름에 대해 이야기하는 것처럼 보였고 바로 사용의 기본 원리를 파악하기에는 이론에 너무 깊이 빠져 들었습니다.
저항이 "흐름"을 제한하여 LED가 예를 들어 폭파되지 않도록 이해합니다. 그러나 저항이 전류와 전압에 어떤 영향을 미치는지 정확히 이해하지 못합니다 ...
저항이 전류와 전압 모두에 영향을 줍니까? 어떤 방법으로?
자, 아주 기본적인 질문입니다.
나는 많은 책을 읽고, 꽤 많이 검색했고, 읽은 모든 설명은 전자의 흐름에 대해 이야기하는 것처럼 보였고 바로 사용의 기본 원리를 파악하기에는 이론에 너무 깊이 빠져 들었습니다.
저항이 "흐름"을 제한하여 LED가 예를 들어 폭파되지 않도록 이해합니다. 그러나 저항이 전류와 전압에 어떤 영향을 미치는지 정확히 이해하지 못합니다 ...
저항이 전류와 전압 모두에 영향을 줍니까? 어떤 방법으로?
답변:
전기 흐름은 재료를 통한 전하의 움직임입니다. 저항은 이러한 이동 전하 의 물리적 장애물 입니다.
이러한 전하를 움직이게하려면 일정한 양의 에너지가 필요하며, 에너지 강하는 움직이고있는 전하의 양에 비례 하기 때문에 기전력 (볼트 단위)이 에너지 (in 쿨롱).
또한 물리적 장애물이기 때문에 단위 시간당 특정 지점에서 전하가 이동할 수 있는 속도 도 제한합니다 . 전류 (암페어 단위)는 단위 시간 (초) 단위로 충전 (쿨롱 단위)이므로 최대 전류가됩니다.
그리고 밝혀진 바와 같이, 동일한 저항에 다소의 기전력을 가하면 전류가 정확히 선형으로 증가 또는 감소합니다. 이 기전력이며, 전류, 저항의 곱에 비례한다고 옴의 법칙에 상승 제공합니다 .
전압을 와이어 인 파이프를 통해 전자를 추진시키는 압력 또는 힘으로 생각하면 도움이 될 수 있습니다. 전류는 한 번에 주어진 지점을 통과하는 전자의 수 또는 양입니다. 저항기는 이름이 말하는 것을 그대로 수행합니다. 그들은 저항한다. 직렬로 연결되어 있는지 (병렬로 연결되어 있는지) 병렬 연결되어 있는지 (동일한 연결 지점을 나란히 공유하는지)에 따라 전류 또는 전압을 제한하는 데 사용할 수 있습니다. 튜브의 길이를 두 배로 늘리면 (저항의 직렬 배선) 튜브를 밀어 넣는 데 필요한 힘이 증가하므로 전압이 제한됩니다. 튜브를 나란히 놓으면 같은 수의 볼이 두 번의 경로를 통과해야하므로 한 번에 갈 수있는 횟수가 제한됩니다. 따라서 전류를 제한합니다. 나는 이것이 지나치게 단순화되어 모든 상황을 설명하지는 않는다는 것을 알고 있지만, 그것은 당신의 마음의 눈에 전자 흐름 이론과 저항이 그러한 영향을 미칠 수있는 방법을 시각적으로 표현할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
잘만되면 이것은 충분히 간단하다 :
전압은 전하를 분리 할 때의 잠재적 에너지로부터 발생합니다 (한 노드는 전자가 적을수록 양수이고, 한 노드는 전자가 많을수록 음수입니다). 사다리의 상단과 지상에 볼링 공 (충전)이있는 것처럼 생각하십시오. 사다리의 상단에있는 공은 더 많은 잠재적 에너지, 더 많은 전압을 가지고 있습니다.
충전의 "흐름"에서 전류가 발생합니다.
저항을 사용하면 와이어가 저항이없는 것으로 단순화 될 수 있으므로 주어진 전압에 대해 흐르는 전류량을 선택할 수 있습니다.
한마디로 : 저항기는 전자의 흐름을 제한하여 전류를 줄입니다. 전압은 저항 전체의 잠재적 에너지 차이에 의해 발생합니다.
수학적 대답은 저항이 옴의 법칙 V = IR을 준수하거나 적용 할 수있는 2 단자 전기 장치라는 것입니다.
V는 두 단자 사이의 전압이고, I는 한 단자에서 다른 단자로 흐르는 전류 (저항을 통해)이고 R은 저항으로 알려진 값입니다. 이상적인 저항의 경우 R은 일정하며 V, I 또는 다른 것에 의존하지 않습니다. 옴의 법칙을 설명하는 또 다른 방법은 저항 양단의 전압과이를 통과하는 전류가 비례한다고 말하는 것입니다. 비례 상수는 저항 R입니다.
물리학의 기본 결과는 저항이 전위 에너지를 열로 변환한다는 것입니다. 전류가 흐를 때 따뜻해지는 경향이 있습니다. 실제 저항은 최대 허용 전력 손실을 가지며, 온도에 약간 의존하는 R 및 이상적인 단점이있을 수 있습니다.
저항이 어떻게 만들어 지는가에 따라, 실제 저항은 절연체 (유전체 물질)와 도체 (구리선과 같은) 사이에 전도성이있는 물질로 구성됩니다. 경로 전류가 저항을 통과하는 경로를 결정할 수 있으면 해당 경로를 길게하면 저항이 증가합니다. 단면을 넓게 만들면 저항이 줄어 듭니다.
물질을 좋은 도체로 만드는 것 ... 일반적으로 좋은 도체는 분자 수준에서 이동 전자를 가지고 있습니다. 좋은 절연체는 그렇지 않습니다. 좋은 저항은 중간에 있습니다.