소개
Ohm의 법칙에 따르면 도체를 통해 흐르는 전류는 터미널의 전위차에 직접 비례합니다. Ohm의 법칙을 따르는 도체는 Ohmic 도체로 알려져있는 반면 Ohm의 법칙을 따르지 않는 도체는 비정형 도체로 알려져 있습니다.
도체는 전류가 쉽게 흐를 수있는 재료입니다. 전기 장치를 설계하는 동안 도체가 저하 또는 비 OHMIC인지 확인하는 것이 필수적입니다. 우리는 OHMIC 및 비 OHMIC 도체의 V-I 특성에 대한 연구 자료 노트를 제공하는 것을 목표로합니다.
도체는 무엇입니까?
열과 전류를 통과 할 수있는 재료를 도체라고합니다. 전자 또는 이온이없는 모든 재료는 전기를 전도 할 수 있습니다. 유리 전자는 핵에서 멀리 떨어진 전자에 사용되며 원자에서 쉽게 분리 할 수 있습니다. 그들의 움직임은 전류의 흐름에 책임이 있습니다. 도체의 예는 철과 강철입니다.
많은 양의 자유 전자를 가진 도체는 좋은 도체로 알려져 있습니다. 동시에, 매우 실현 가능한 양으로 전기를 전도하는 사람들은 나쁜 도체로 알려져 있습니다. 일부 재료는 전기를 전도하지 않으며 절연체로 알려져 있습니다. 절연체의 예는 목재와 고무입니다.
옴의 법칙
Ohm의 법칙은 1789 년 George Ohm에 의해 제시되었습니다.이 법에 따르면 회로를 통해 흐르는 전류는 셀 터미널의 전압 차이에 비례하여 다릅니다.
v> i
v =ir
여기서 R은 저항으로 알려진 상수입니다. 그것은 전류의 흐름에 의해 생성 된 방해입니다. 저항 단위는 옴입니다. 와이어의 길이에 따라 온도에 따라 증가하고 와이어 면적이 증가함에 따라 감소합니다.
그래프에서 전압과 전류를 플로팅 할 때 아래 그림과 같이 그래프를 얻습니다. 우리는 양수와 직선 경사를 얻으므로 전압과의 전류가 일정한 증가 함을 나타냅니다.
Ohm의 법칙은 전기에서 가장 중요한 법률 중 하나입니다. 전기 회로의 행동을 연구하기 위해 Ohm의 법칙은 가장 널리 사용되는 규칙 중 하나입니다.
그러나 모든 지휘자가 Ohm의 법칙을 엄격히 따르는 것은 아닙니다. 다양한 도체는 변형을 나타내며 V-I 그래프에 대한 직선 경사가 없습니다. 이 기사에서는 OHMIC 및 비 OHMIC 전도체의 V-I 특성에 대해 연구 할 것입니다.
옴 궤도 도체
옴 지휘자는 옴의 법칙을 엄격히 따르는 지휘자입니다. 즉, 전압은 전류에 따라 선형으로 변합니다. 저장 도체의 예는은과 저항기입니다.
비 OHMIC 도체
옥외 도체는 옴의 법칙을 엄격히 준수하지 않는 도체입니다. 비 OHMIC 도체의 예는 반도체 및 전해질입니다.
v-i 옴 및 비 OHMIC 도체의 특성
모든 도체의 V-I 특성은 전압과 전류 사이의 그래프를 플로팅하여 얻습니다. 전압은 y 축에 표시되고 전류는 x 축에서 가져옵니다. 전위차를 변경함으로써 전류도 변할 것입니다. 도체의 V-I 특성을 얻기 위해 V와 I의 다른 값을 취합니다.
Ohm 's Law는 전압과 전류 사이의 선형 관계를 나타냅니다. Ohm의 법칙을 따르는 모든 지휘자는 옴 지휘자로 알려져 있습니다. 이 도체는 아래 다이어그램에 표시된 것처럼 V-I의 선형 그래프를 가지고 있습니다. 따라서, OHMIC 도체는 또한 비선형 성분이다.
비 노미 지휘자는 옴의 법칙을 크게 따르지 않습니다. 처음에는 선형 그래프를 따를 수 있지만 계속 진행중인 그래프는 백열 전구와 반도체 장치와 같은 전압과 선형의 비선형 관계가됩니다.
옴 및 비 OHMIC 도체 사이의 비교 테이블
비교 매개 변수 | 옴 궤도 도체 | 비 OHMIC 도체 |
정의 | 현재 인 OHM의 법칙을 따르는 지휘자는 잠재적 차이에 비례 적으로 다양합니다. | OHM의 법칙을 따르지 않는 도체는 비 OHMIC 도체로 알려져 있습니다. |
전류와 전압의 관계 | 전류와 전압 사이에는 선형 관계가 있습니다. | 전류 및 전압은 비선형 관계를 갖습니다. |
전류와 전압 사이의 기울기 | 경사는 직선으로 양수입니다. | 경사는 구부러진 선입니다. |
온도의 영향 | 온도가 증가함에 따라 OHMIC 도체는 비 OHMIC 도체로 작동하기 시작합니다. | 저항은 온도의 변화에 따라 다릅니다. |
예 | 금속, 저항기, 니크롬 와이어. | 반도체, 전해질. |