Apakah Rintangan Elektrik - Gambaran Keseluruhan

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





Bahan-bahan tersebut dikategorikan kepada dua jenis iaitu konduktor dan penebat. Konduktor membenarkan aliran arus sedangkan penebat tidak. Jadi bahan konduktor harus memerlukan perintang komponen dalam strukturnya. Setiap alat elektrik mempunyai litar dalaman dan pengoperasian litar ini bergantung terutamanya pada voltan masukan yang betul, sambungan pembumian, dan haba yang disebarkan semestinya minimum. Dari semua ini salah satu perkara penting yang perlu dipertimbangkan di sini adalah rintangan litar. Dalam mana-mana reka bentuk litar elektrik, perintang memainkan peranan penting dengan membantu litar mengekalkan voltan dan arus yang betul. Pada akhir artikel ini, kita akan mengkaji apa itu rintangan elektrik, Unit Rintangan, rintangan dalam elektrik, rintangan dan kekonduksian elektrik, formula dan contoh.

Apakah Rintangan Elektrik?

Perintang adalah dua terminal komponen elektrik . Sifat utama perintang adalah menentang aliran elektrik atau mengurangkan aliran arus. Kerana kadang-kadang ia membenarkan aliran arus tinggi sehingga boleh merosakkan peranti. Setiap peranti elektrik memerlukan voltan input untuk mula berfungsi kerana peranti mendapat voltan input yang mencukupi voltan ini membantu mendapatkan tenaga yang mencukupi agar elektron mengalir. Ini menghasilkan penjanaan arus dalam peranti. Setiap peranti mempunyai beberapa batasan seperti daya input maksimum, tahap arus maksimum. Oleh itu, apabila peranti menjadi lebih terkini daripada hadnya, ia akan menjadi kerosakan. Untuk mengelakkan ini, kita harus menghadkan arus dengan menggunakan perintang.




Semasa merancang litar untuk peranti, pengeluar mengetahui had elektrik untuk peranti tersebut. Sesuai dengan keperluan, mereka meletakkan beberapa perintang dalam litar untuk mengekalkan arus yang mencukupi. Walaupun, arus yang berlebihan dapat dicegah / dielakkan oleh perintang. Dengan cara ini, perintang memainkan peranan penting dalam litar dan peranti.

Undang-undang Ohm

Seorang saintis Jerman George Simon Ohm mengemukakan teorema yang menunjukkan hubungan antara voltan, arus dan perintang. Dengan teorema ini, kita dapat mengetahui berapa banyak nilai rintangan yang diperlukan untuk litar dengan nilai voltan dan arus yang diketahui. Kita juga dapat mengetahui nilai voltan, perintang dan nilai semasa oleh teorem ohm's law.



Oh

Undang-undang Ohm

Ohm undang-undang menyatakan bahawa arus melalui bahan / alat pengalir antara julat berkadar terus dengan voltan di julat yang sama. Atau dengan cara lain, arus yang dihasilkan melalui alat pengalir berkadar langsung dengan voltan inputnya. Unit rintangan adalah ohm dan dilambangkan dengan simbol Ω. Persamaan di bawah menunjukkan formula rintangan elektrik.

V = I * R


Dari atas undang-undang ohm, kita juga dapat mencari nilai arus dan rintangan.

I = V / R

R = V / I

Bagaimana Resistor Berfungsi?

Di sini timbul persoalan menarik, bagaimana perintang berfungsi dan bagaimana cara untuk menghalang aliran elektrik? Jawapannya adalah bergantung pada struktur dan reka bentuknya. Sekiranya kita memerhatikan reka bentuk perintang dengan jelas, kita tahu bahawa pendek, ia mempunyai jalur warna di bahagian atas & ia mempunyai dua sambungan, dengan menggunakan ini kita dapat menghubungkan salah satu sisi ke litar. Gambar di bawah menunjukkan bagaimana perintang kelihatan.

Perintang

Perintang

Di dalam Perintang - jika anda memecahkan & membuka salah satu sisi titik jalur berwarna perintang, anda dapat melihat batang tembaga bertebat yang ditutup dengan wayar tembaga di sekelilingnya. Kiraan putaran wayar tembaga dapat ditentukan oleh nilai rintangan perintang. Sekiranya perintang mempunyai lebih banyak putaran tembaga dalam bentuk nipis maka perintang tersebut mempunyai rintangan yang lebih tinggi. Sekiranya perintang mempunyai putaran tembaga rendah maka perintang berstruktur tersebut mempunyai nilai rintangan yang lebih rendah. Perintang bernilai rintangan rendah sesuai untuk litar mini atau aplikasi atau peranti yang lebih kecil. Ini adalah petunjuk bagaimana perintang mempunyai nilai rintangan yang berbeza. Bahagian seterusnya akan mengetahui bagaimana ukuran perintang mempengaruhi nilai rintangannya.

Adakah Ukuran Resistor Mempengaruhi Nilai Rintangan Elektrik?

Ukuran perintang juga dapat menentukan nilai rintangan. Bagaimana maksudnya menurut George Ohm, juga membuktikan hubungan antara panjang dan perintang dan bahan (dari bahan mana perintang dibuat). Menurut kenyataannya, persamaannya adalah

R = ρ * L / A

Di sini

R = Rintangan

Ρ = Ketahanan bahan

L = Panjang

A = Kawasan

Seperti yang kita ketahui bahan tersebut dikelaskan kepada dua jenis. Mereka adalah konduktor dan penebat. Dalam bahan pengalir, panjang memainkan peranan penting sambil mengekalkan nilai rintangan. Dalam bahan pengalir jika panjang wayar begitu panjang maka ia mempunyai sebilangan besar elektron bebas di dalamnya. Oleh itu, elektron ini akan mendapat tenaga kinetik yang mencukupi apabila mereka mendapat voltan input yang mencukupi. Dan elektron ini bertabrakan dengan ion positif yang lain.

Oleh itu, konduktor yang lebih panjang menawarkan lebih banyak rintangan daripada konduktor / wayar yang lebih pendek. Sekiranya panjang wayar meningkat, maka rintangannya juga meningkat seperti pernyataan di atas. Tetapi jika luas bahan meningkat, rintangan akan berkurang. Di sini rintangan dan luas bahan berkadar terbalik antara satu sama lain. Dan jenis bahan juga boleh melanggar nilai rintangan. Seperti suhu dapat mengubah nilai rintangan.

  • Sekiranya peranti positif pekali suhu , maka rintangan meningkat dengan kenaikan suhu.
  • Sekiranya perintang digunakan dalam bentuk siri dalam litar maka litar sedemikian disebut sebagai rangkaian pembahagi voltan.
  • Apabila perintang digunakan dalam bentuk selari dalam litar maka litar sedemikian disebut sebagai rangkaian pemisah semasa.
  • Nilai perintang dapat diketahui dengan teknik pengekodan warna. Terdapat 3 perintang jalur dan perintang empat jalur banyak digunakan dalam litar. Semua perintang mempunyai jalur warna di bahagian atasnya. Warna-warna ini membantu mencari nilai ketahanannya. Warna yang tersedia pada perintang adalah Hitam, Coklat, Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Violet, Kelabu dan Putih. Pada setiap perintang, jalur berwarna terakhir menunjukkan nilai toleransi. Terdapat empat warna yang terdapat pada jalur terakhir perintang. Mereka adalah coklat, merah, emas, dan perak.
  • Nilai toleransi untuk Brown ialah ± 1%, Merah ± 2%, Emas ± 5%, Perak ± 10%.

Setiap alat elektrik memerlukan elektrik berfungsi dengan baik. Aliran elektron dapat ditentang oleh rintangan elektrik . Perintang mempunyai dua terminal dan rintangannya bergantung pada bilangan lilitan tembaga di dalam perintang. Kami telah melihat bagaimana perintang boleh menentang aliran elektron. Dengan teknik pengekodan warna, kita dapat mencari nilai rintangan perintang. Terdapat tiga jalur dan perintang empat jalur yang digunakan dalam litar elektrik.