사람들이 장치 "전류"에 대해 이야기 할 때, 그들은 무엇을 의미합니까? 로드중인 장치가 더 많은 전류를 소비하는 이유는 무엇입니까?


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나의 (매우 기초적인) 이해에서, 회로에 흐르는 전류의 양은 a) 저항과 b) 전원의 전압 (처음부터 끝까지의 전압)에 의해 결정되며, 충전을 강제로 통과시킵니다.

그렇다면 사람들은 예를 들어 모터에 강한 힘이 가해질 때 장치가 여분의 전류를 끌어 당기는 것에 대해 이야기하는 이유는 무엇입니까? 그렇다면 회로의 저항이 증가하여 흐르는 전류가 감소 할 것으로 기대합니다 . 회로의 부하는 얼마나 많은 전하가 통과 되는가? 어떻게 더 끌어낼 수 있습니까?

대안으로 : 이러한 상호 작용에 대한 나의 이해는 어디에 결함이 있는가? :)


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나는 그들이 스스로 전류를 '그리기'의 의미를 모르고 있다고 생각합니다. 그러나 "부하"는 본질적으로 전력이 공급되는 장치 입니다. 따라서, 예를 들어 모터와 같은 부하의 증가 는 모터가 더 많은 전력 을 공급할 것을 요구하며, 모터에 대한 전압이 일정하다고 가정하면, 이는 모터를 통한 전류 의 증가 를 의미합니다 (전력은 제품입니다) 전압 및 전류).
Alfred Centauri

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장치를 말하거나 전류를 "그리기"라고 말하는 것보다 "수락"또는 "허용"전류가 흐르도록하는 것이 좋습니다. 초보자는 일반적으로 전원 공급 장치가 부하를 통해 정격 전류를 강제로 공급한다는 오해가있는 것 같습니다. 이는 부하가 받아 들일 수있는 전류 만 흐르게됩니다.
피터 베넷

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"드로우"라는 용어가 아닌 모터에 대해 문의하는 경우 저항은 부하에 따라 변하지 않지만 back-EMF라는 것이 변경됩니다. 자유롭게 회전하는 모터의 후면 EMF는 전류가 최소가되도록합니다. 모터가 정지 된 상태에서 역기전력이 사라지고 상대적으로 작은 권선 저항이 남습니다.
George White

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또한 진공 청소기를 연결하면 모터 피치가 증가합니다. 그러나 모터가 더 열심히 작동하기 때문이 아닙니다. 덜 열심히 일하고 있습니다! 공기를 옮길 수 없으므로 할 일이 없습니다. 로드가 적을수록로드가 적은 모터가하는 일을합니다. 속도가 빨라집니다.
Kaz

답변:


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걷기와 달리 조깅하는 동안 숨을 크게 쉬는 것으로 생각하십시오.

정상 상태의 회로는 특정 임피던스로 나타납니다. 예를 들어, 기계적 부하없이 작동하는 DC 모터는 권선, 접점, 영구 자석 등의 수에 의해 결정된 속도로 회전합니다. 부하가 샤프트에 가해 짐에 따라 로터가 감속하여 권선의 임피던스가 감소합니다. 연락했다. 간단히 말해, 임피던스는 회전하는 속도 (주파수)에 의해 결정됩니다. 권선이 유도 성이므로 각 주파수의 감소는 임피던스를 감소시킵니다. 결과적으로, 전류는 증가하므로 "숨을 더 많이 끌어"냅니다.


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아, 훌륭합니다! 아직 AC를 실제로 연구하지 않은 사람에게는 모터가 무언가에 대해 작동 할 때 주 회로의 저항이 실제로 감소 한다고 생각할 수 있습니까? 모든 것이 세상에서 다시 옳습니다. 감사!
Chris Cooper

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네 맞습니다. 연구 중에 권선의 임피던스 (복잡한 저항)가 AC 주파수에 의존한다는 것을 알 수 있습니다. 모터에는 다른 많은 기여 변수가 있지만 그 본질은 XL = 2 * pi f L입니다. 따라서 복잡한 임피던스는 인덕터 리액턴스 식에서 제안한대로 주파수가 감소함에 따라 감소합니다. DC (실제) 저항은 변하지 않지만 복잡한 임피던스는 R과 XL의 벡터 합이므로 AC가 적용되거나 DC 모터의 경우 브러시와 접점을 통해 권선을 전환하여 생성됩니다.
Martin

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"추가 전류를 끌어들이는"것으로, 대부분의 사람들은 "[추가 부하하에있다"는 것과 유사한 의미, 즉 장치가 부하에 더 많은 전력을 공급해야한다는 것을 의미합니다.

생각해 보면 모터의 전류 (및 일정한 전압을 가정하는 전력)가 더 무거운 부하에서 감소하면 물리학의 기본 법칙이 깨질 것입니다. 전원보다 더 많은 전력이 방출됩니다. 여기에 있지만, 본질적으로 역기전력 그들이으로 (또는 백 EMF)는 (참조 이유 모터 및 기타 유사한 것들의 작품 렌츠의 법칙 도 참조). 대략적인 비유는 모터 드라이브가 실제로 부하에 물리적으로 연결된 것으로 생각할 수 있습니다 (변압기와 유사)

(바람직하게 작은) 모터, 반 정도 (또는 벤치) 전원 공급 장치 및 멀티 미터 (또는 전류 프로브가있는 스코프)를 사용하여 빠른 테스트를 수행하는 것은 매우 쉽고 유익합니다. 모터
를 통해 전류를 측정하도록 회로를 설정 한 다음 관찰하십시오. 시동 시부 터 최대 속도 언로드까지의 전류 변화, 그리고 작은 부하를 가하고 모터가 정지 될 때까지 점차적으로 부하를 증가시킵니다 (모터와 사용자가 안전 할 경우 데이터 시트를 확인하십시오). 권선 저항, 스톨 전류, 언로드 전류, 그래프 등에 대한 데이터 제공)


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엔지니어가 말을 할 때, 그들은 당신이 그들이 매우 똑똑하고 그것을 증명하기 위해 자신의 언어를 가지고 있다는 것을 알고 싶어합니다 ... "COP TALK"와 같은 Kinda : "퍼프가 차량을 빠져 나와 그 시설을 확보 한 시간에 시설에 들어갔습니다. 차량에 다시 들어가기 직전에 코카콜라 제품 구매 .... "

전기 또는 전자 목적으로 :

"그리기"는 소비, 당기기 또는 약간의 휴식을 사용하는 것을 의미합니다. ... 당신이 컵인 빨대에서 우유를 빨래 위로 끌어 올릴 수있는 것처럼, 전자 제품에서는 더 많은 전류를 "그리기"할 수 있습니다. "현재 그리기"라는 용어에서 거의 독점적으로 사용됩니다.

"현재"는 전선을 통해 흐르는 전기를 시각화 / 표현 / 측정하는 데 사용하는 용어입니다.

사람들이 장치가 "전류를 끌고있다"고 말하면 단순히 장치가 전원 공급 장치에서 전원을 끌어 당기거나 사용하고 있음을 의미합니다. 전자 장치에서 우리는 항상 장치가 요구하거나 현재 사용중인 주스의 양에 대해 강박 적으로 걱정하고 있습니다. 배터리를 사용하고 있기 때문에 걱정할 수도 있고 "DRAW TOO MUCH CURRENT"를 사용하면 배터리를 죽일 수도 있습니다. 또는 장치에 문제가있을 수도 있습니다. 어쩌면 그것은 켜지거나 켜지지 않거나 올바른 소리를 낼 수 있습니다 .... 그러나 그것은, "많은 현재를 그리는 것"으로 보입니다. 당신이 무슨 말을하는지 몰라요

"부하"는 단순히 장치 또는 일부 전원의 전원을 사용하는 회로의 일부입니다. 컴퓨터에서 세탁기, 에어컨 또는 하드 드라이브와 같은 것을 작동시키는 전기 회로를 볼 때 구성 요소는 회로의 "THE LOAD"를 나타내거나 실제로는 "THE LOAD"라고 말합니다.

그러나!!!!! LOAD의 양은 장치가 특정 시간에 수행하는 작업에 따라 변경 될 수 있습니다.

대안 적으로, "부하"는 또한 전원으로부터 끌어 당겨지는 총 전력량을 지칭 할 수있다. 따라서, "에어컨이 회로에 과부하를가하거나 에어컨, 세탁기 및 컴퓨터가 단일 가정용 회로에 너무 많은 부하를 가하고 있습니다.

장치가로드 상태 일 때 장치가 작업을 수행하고 전원 또는 "전원 공급 장치"에서 더 많은 전원이 필요하다는 것을 의미합니다. "부하가 심합니다"라는 용어가 표시 될 것입니다. HEAVY LOAD는 장치가 최대 용량 근처에서 매우 열심히 작동한다는 아이디어를 제공합니다. 경부하는 반대이고 또한 명백한 것으로 가정합니다.

따라서 올바른 질문은 실제로 부하가 걸리는 장치가 더 많은 전력을 소비하는 이유가 아니라 복잡한 엔지니어 어휘에서 실제로 부하라는 용어의 의미를 이해하는 것입니다. 장치가 "부하"라는 사실은 실제로 장치가 단순히 공급 장치의 전원 또는 전류를 사용하고 있음을 의미합니다. 따라서 특정 회로의 경우 부하가 무거울수록 전원 공급 장치에서 더 많은 전류 또는 전력을 얻거나 가져옵니다. 부하가 걸리지 않은 회로는 전력이나 전류를 전혀 소비하지 않습니다.

"전원"과 "현재"는 장치 나 회로에서 사용되는 전기 에너지를 설명하는 일반적인 방법으로 설명에 사용되었습니다. 기술적으로 "현재"및 "전력"은 직접 관련되어 있지만 두 개의 서로 다른 측정 값이며 주어진 회로에 대해 두 개의 다른 값을 갖습니다.

이것이 귀하의 질문의 중심에 도움이 되길 바랍니다 ..

읽어 주셔서 감사합니다,

키이스 단 하르트

죄송합니다! 나는 전류와 부하를 그리는 것에 대한 귀하의 질문의 상단 부분 만 보았습니다 ... 모터에 던지면 실제로 쓰는 것보다 더 높은 수준의 이해력이 있음을 알 수 있습니다.

이제 모터는 모터가 작동 할 때 실제로 진행되는 매우 흥미로운 것들 때문에 약간의 멍키 렌치를 물건에 넣습니다.

부하가 큰 장치는 작동하는 데 더 많은 전력이 필요하다는 것은 분명합니다. 예를 들어, 현재 10 파운드를 들어 올리는 모터는 무게가 20 파운드로 변할 때 거의 두 배의 전력을 소비해야합니다. 그러나 마찰 및 기타 요인과 같은 여러 가지 이유로 정확하게는 아니지만 논리로 인해 작업량을 두 배로 늘리는 기계는 두 배의 에너지를 사용해야한다고 말할 수 있습니다 (다른 모든 것). 어떤 방식으로, "LOAD"는 기계가 수행하는 작업량으로 상당히 설명 될 수 있습니다. 따라서이 예에서 리프팅이 무거울수록 LOAD가 무거울수록 더 많은 힘이 필요합니다. 꽤 직설적 인.

따라서 모터를 DC 옴의 법칙으로 엄격히 살펴보고 이해 수준을 고려할 때 부하가 클수록 회로의 전류가 증가하는 이유에 대해서는 의문의 여지가 없습니다. . 부하가 커지면 효과적으로 부하의 저항이 감소합니다. 따라서 적용된 전압이 동일하게 유지되지만 부하 저항이 감소하면 전류가 상승해야합니다. 간단한 옴 법칙. 문제는 숫자가 작동하지 않는다는 것입니다.

이것을 바로 저항, 전압, 전류 관계에서 보면 모터는 전자적으로 이해되지 않는 것 같습니다. 숫자는 당신이 생각한 방식을 계산하지 않습니다. 이것이 제가 AC 이론이나 커뮤니케이션을 주요 전공 분야로 선택하지 않은 정확한 이유입니다. 이 이론들에 들어 서면 오래된 OHMS 법을 어기는 것으로 보입니다. 내가 말했음을 알 수 있습니다. 마지막으로 앉아서 옴 법칙에 따라 4 페이지의 수학 방정식을 수행하면 모든 것이 제대로 작동하고 언뜻보기에는 의미가 없어도 정확히 말한 것으로 판명됩니다. ..

모터가 작동 중일 때 실제로 진행되는 것은 모두 고유 한 방식으로 전류 흐름에 영향을 미치는 복잡한 일련의 이벤트입니다. 마찰, 와인딩의 가열 및 기타 사소한 것들과 함께 카운터 EMF라는 것이 있습니다. 이것이 가장 영향력있는 요소입니다.

전기 모터를 사용할 때 (우리의 목적을 위해 DC 모터를 사용하십시오. 내 뇌는 이미 AC 모터를 설명하려고 생각하는 것만으로도 상처를 입기 시작했습니다.) 이론적으로 소비되는 유일한 힘은 베어링과 코일 권선의 마찰. 그렇지 않으면 전기 모터는 "이론적으로"전력을 소비하지 않습니다. 전기 모터의 설계로 인해 실제로 자체 전기를 생성합니다. ....... 어떻게 ....... 변압기 또는 발전기 작업과 마찬가지로, 전기 모터는 와이어의 충전 코일이 실제로 자기장을 둘러싸는 자기장에 에너지를 포함 할 것이라는 아이디어를 사용합니다 전류가 흐를 때 이 필드가 축소되면 코일을 처음 충전하는 데 사용 된 전류와 100 % 동일하고 반대 인 와이어 코일 주위의 전압을 유도합니다. (코일 손실을 뺀 값)이를 카운터 EMF라고합니다. 변압기 또는 발전기 장치에서 생성 된 전류는 부하 또는 전원 공급 장치로 전송되어 필요에 따라 사용됩니다. 그러나 전기 모터 에서이 역 전류는 원래 전원에서 원래 나온 전류를 대체하는 것처럼 보이는 자체 전원 공급 장치로 다시 흐릅니다. 이제 와이어의 가열, DC 모터의 일부인 영구 자석의 효과 및 기타 요인을 추가하면 적어도 수학적으로 계산할 수 없게됩니다 .... 글쎄, 실제로는 아니지만. .. 와트 미터를 가져 와서 실제 전력을 측정하십시오. 훨씬 쉽게.. 인생에서 수학을 한 번만하면 이론을 증명할 수 있지만 그 후에 와트 미터를 신뢰하십시오. 당신이 당신의 인생 시간에 이러한 유형의 계산을 너무 많이 시도하면 머리가 폭발하므로 매우주의하십시오.

위의 설명에서 누락 된 한 가지 사항은 DC 모터에 대해 이야기하고 있지만 DC 모터가 회전함에 따라 교류 건물을 처리하고 코일을 무너 뜨리고 코일의 전하 극성을 지속적으로 바꾸고 있다는 것입니다 효과적으로 AC 전압을 생성하는 전선. 이것은 아마도 더 크고 더 나은 설명이 필요할 수 있지만 어딘가에서 잘라야합니다.

이제 전체 전원이 계속 공급되는 동안 모터가 정지되거나 정지 될 때 전류가 증가하는 이유를 설명하겠습니다. 이제 모터가 정지되었으므로 코일 주위의 자기장은 절대로 붕괴되지 않습니다. 모터를 돌리지 않으면 전체 전압을 직선으로 직접 연결하기 만하면됩니다. 긴 코일 와이어 일 수도 있지만 전기 저항은 그리 크지 않습니다. 따라서 모터 회전으로 인해 전원이 켜지거나 꺼지지 않고 전원 공급 장치의 전체 전압이 모터 코일에 지속적으로 적용됩니다. 그런 다음 코일은 공급에서 대량의 전류를 끌어 오기 시작하고 동시에 코일 와이어를 가열하여 기본적으로 단락 된 에너지를 방출합니다. 금후! 전류가 지붕을 통과하면 코일 권선이 파손될 가능성이 높습니다. 표면을보고 말하기가 쉽습니다.

키이스


그것은 꽤 답이되었습니다! 설명해 주셔서 감사합니다.
Chris Cooper

아, 그렇습니다. 이것은 또한 모터의 움직임에 저항하는 것이 왜 과열 될 수 있는지 설명해주었습니다. 당신은 그것을 효과적으로 단락시키고 있습니다. 다시 감사합니다!
Chris Cooper

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하루가 끝나면 혼란 스러움은 Ohms Law에서 비롯됩니다. 저항 법은 저항성 성분에만 적용됩니다 (즉, 저항은 다른 변수와 관련하여 거의 변하지 않습니다. 그 정의는 기본적으로 "옴의 법칙을 준수하는 성분"이라는 의미에서 약간 어리 석습니다).

사실 대부분의 구성 요소는 비옴입니다. 이것은 물론 저항이 변할 수 있고 따라서 전류가 변한다는 것을 의미합니다. 그러나 저항은 우리가 구성한 것이므로 (저항에 대한 물리적 인 것은 없습니다) 실제 변화는 전류의 변화이며 이는 Voltage/Current또는 의 변화에 ​​해당 Resistance합니다.

알았어 .. 오오 믹스가 아닌 많은 개체가 있습니다. 내가 생각할 수있는 가장 간단한 것은 솔레노이드 (또는 전자석)입니다. "이상적인"솔레노이드는 가상 저항을 가지며 매우 옴이 아닙니다. 현재 CHANGES에 저항합니다. 이것이 모든 모터에 존재하면 모터가 비 -OHMIC임을 이해할 수 있습니다.

따라서 전류 소모는 모터의 전압에 비례하지 않습니다.

그것을 생각하는 또 다른 방법은 파이프를 사용하는 것입니다. 간단한 파이프는 뒤에 더 많은 압력을가할수록 더 많은 물을 흐르게합니다. 파이프가 두꺼울수록 압력 당 더 많은 물이 흐릅니다.

그러나 배관에 물통 같은 것을 가질 수도 있습니다. 수압을 켜면 많은 물이 흐릅니다. 그러나 탱크가 채워지기 시작하면 물이 흐르지 않습니다. 물통의 저항에 대해 말해 줄 수 있습니까?


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나는 " 저항에 대해 물리적 인 것이 없다 "고 생각하고있다.
Anindo Ghosh


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저항을 어떻게 "측정"합니까? 그것은 단지 전류 대 전압의 비율입니다. 전류 나 전압이 없으면 저항을 측정 할 수 없습니다. 어떤 경우에는이 비율이 거의 일정하지만 대부분은 그렇지 않습니다.
Aron

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밀도 또는 유전 상수와 같은 재료의 물리적 특성입니다.
pjc50

@ pjc50은 플라즈마에 대한 저항의 물리적 특성을 정의하는 방법을 설명하십시오.
Aron

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1)가 "그리기"전류 때문에, 부하가 소스에 접속 될 때, 전자는 경향으로 참조 정렬 스스로 측정의 source.For 술의 양의 단자를 향해 이동 전자 (전하량)을하고, 또한 시간이 취해 , 우리는 현재 라는 수량이 있습니다 . 그리고 전류의 방향은 전자의 흐름의 방향과 반대 인 것으로 가정하므로 소스에서 '인발' 전류 라고하며 실제로는 부하에서 소스를 그리는 전자를 의미 합니다 .

2) 부하가 더 많은 전류를 직접 끌어 들인다는 결론에 도달 할 수 없습니다. DC 소스에 연결된 저항성 부하를 고려하면 V / R의 전류를 소비합니다. 단락이 발생하여 R이 0으로 떨어 졌다고 가정하면 전류는 V / 0, 즉 무한대 입니다. 이것은 회로에서 바람직하지 않은 결함입니다. 그리고 OC에서는 제로 전류를 끌어옵니다. 따라서 소스가 부하에 연결되면 최적의 전류가 소비 됩니다.


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모터에 전달되는 전력은 V x I입니다. 전압이 일정하고 모터의 기계적 부하가 증가하여 모터에 더 많은 전력이 필요한 경우 더 많은 전류가 전압 공급 장치에서 가져옵니다.


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점 또는 "노드"의 전위는 전자를 끌어 당기는 정도입니다. 그렇게한다면, 전자는 프로세스에서 작업을 수행하면서 낮은 전위 지점에서 높은 전위 지점으로 흐릅니다. 전자를 더 높은 전위의 지점에서 더 낮은 전위의 지점 (배터리 및 전원 공급 장치가 수행하는 지점)으로 푸시 할 수 있지만 그렇게하려면 다른 곳에서 에너지를 추가해야합니다.

다른 (전형적으로 낮은 전위) 노드의 전자가 해당 노드로 흐르도록 허용하는 경우 장치는 "노드에서 전류를 끌어옵니다"라고합니다. 다른 노드의 전자가 해당 노드로 흐르는 경우 다른 노드의 전위가 낮거나 (전자가 단순히 흐르게 할 수 있음) 다른 노드의 전위가 더 높은지 여부에 따라 장치는 "노드에서 전류 싱크"라고합니다. 전자를 밀어야합니다. 해당 노드에서 전자가 다른 노드로 흐르기 위해 (상대 전위와 무관하게) 장치는 "노드로 전류 공급"이라고합니다. 나는 "소스"와 같은 용어를 알지 못하지만 전자가 단순히 흐르도록 허용되었다는 의미를 가지고 있습니다.

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