Különbség az ellenállás és a kapacitás között

Különbség az ellenállás és a kapacitás között
Különbség az ellenállás és a kapacitás között

Videó: Különbség az ellenállás és a kapacitás között

Videó: Különbség az ellenállás és a kapacitás között
Videó: FIZIKA 9. osztály - Rugalmas energia 2024, December
Anonim

Ellenállás vs kapacitás

A kapacitás és az ellenállás az elektronika két legalapvetőbb fogalma. Ez a két ötlet létfontosságú szerepet játszik szinte minden ma használt elektronikus eszközben. Különösen előnyös ezeknek a témáknak a világos megértése. Ez a cikk a két téma közötti különbségeket és hasonlóságokat tárgyalja.

Ellenállás

Az ellenállás alapvető tulajdonság az elektromosság és az elektronika területén. A minőségi meghatározásban szereplő ellenállás megmutatja, milyen nehéz az elektromos áram áramlása. Kvantitatív értelemben a két pont közötti ellenállás úgy definiálható, mint az a feszültségkülönbség, amely ahhoz szükséges, hogy a meghatározott két ponton egységnyi áramot vegyen át. Az elektromos ellenállás az elektromos vezetés fordítottja. Egy tárgy ellenállását a tárgyon áthaladó feszültség és a rajta átfolyó áram arányaként határozzuk meg. A vezető ellenállása a közegben lévő szabad elektronok mennyiségétől függ. A félvezető ellenállása leginkább a felhasznált adalék atomok számától (szennyezőanyag-koncentráció) függ.

A rendszer által a váltakozó árammal szemben mutatott ellenállás különbözik az egyenáram ellenállásától. Ezért bevezettük az impedancia kifejezést, hogy megkönnyítsük a váltakozó áramú ellenállás kiszámítását. Az Ohm-törvény az egyetlen legfontosabb törvény, amikor a téma ellenállásáról beszélünk. Azt állítja, hogy egy adott hőmérsékleten a két ponton áthaladó feszültség és az ezeken a pontokon áthaladó áram aránya állandó. Ezt az állandót a két pont közötti ellenállásnak nevezik. Az ellenállást ohmban mérik.

Kapacitás

Egy tárgy kapacitása a töltések mértéke, amelyet az objektum kisütés nélkül képes megtartani. A kapacitás fontos tulajdonság az elektronikában és az elektromágnesességben egyaránt. A kapacitást úgy is definiálják, mint az energia tárolásának képességét elektromos térben. Egy olyan kondenzátornál, amelynek a csomópontjai között V feszültségkülönbség van, és a rendszerben tárolható maximális töltésmennyiség Q, a rendszer kapacitása Q/V, ha mindezt SI-egységben mérjük. A kapacitás mértékegysége a farad (F). Azonban kényelmetlen egy ekkora egységet használni. Ezért a legtöbb kapacitásértéket nF, pF, µF és mF tartományban mérik.

A kondenzátorban tárolt energia egyenlő (QV2)/2. Ez az energia egyenlő a rendszer által minden egyes töltésen végzett munkával összegezve. Egy rendszer kapacitása függ a kondenzátorlemezek területétől, a kondenzátorlemezek távolságától és a kondenzátorlapok közötti közegtől. Egy rendszer kapacitása növelhető a terület növelésével vagy a rés csökkentésével, vagy nagyobb dielektromos áteresztőképességű közeggel.

Mi a különbség az ellenállás és a kapacitás között?

• Az ellenállás magának az anyagnak az értéke, míg a kapacitás az objektumok kombinációjának értéke.

• Az ellenállás a hőmérséklettől függ, míg a kapacitás nem.

• Az ellenállások ugyanúgy viselkednek, mint az AC és DC, de a kondenzátorok két különböző módon működnek.

Ajánlott: