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전기 저항성


소개

재료를 가로 질러 전위차가 도입되면, 전자는 음극에서 양극 전극으로 이동하기 시작하여 전류가 재료를 통과하는 유동을 유발합니다. 그러나 전자가 이동하면 경로를 따라 다른 전자와 충돌합니다. 전자의 움직임은 이러한 충돌에 의해 방해받습니다. 이것은 재료의 저항으로 정의됩니다. 재료의 저항력은 전기 회로에서 유리합니다. 재료의 저항 값은 요인의 조합에 의해 영향을받습니다. 재료의 특정 저항의 가치는 저항 용량에 대한 아이디어를 제공합니다.

전기 저항

주어진 온도에서, 재료의 전기 저항력은 단위 길이 당 저항으로, 단위 단면 면적당 저항으로 정의됩니다.

전기 저항성으로 알려진 저항성은 전기 전도도와 반대이거나 전기 전도도의 역전을 말할 수 있습니다. 

재료의 저항력은 전류가 얼마나 잘 저항하거나 전류를 수행하는지를 나타내는 기본 특성입니다.

도체는 전류를 쉽게 운반하고 저항력이 낮은 재료입니다. 절연체는 전기를 전도하기 어려운 재료이며 저항력이 높습니다.

다른 재료의 저항성은 전기 배선, 저항, 통합 회로 및 기타 전자 구성 요소를위한 재료를 선택하는 데 중요합니다.

저항의 가치는 또한 재료의 온도에 의해 영향을받습니다. 저항성 테이블은 일반적으로 20 ° C에서 값을 제공합니다. 온도가 상승함에 따라 금속 도체의 저항력이 증가하지만 탄소 및 실리콘과 같은 반도체의 저항은 온도가 상승함에 따라 감소합니다.

저항성 공식

파생

저항 R은 분명히 도체 길이에 비례합니다. 즉, 도체의 길이가 증가함에 따라 저항이 증가합니다.

따라서 저항 r r l ——-- 식 1

R은 주어진 도체의 단면적과 반비례합니다. 

즉, 도체의 면적이 증가하면 저항력이 감소합니다. 

즉, 도체의 면적이 증가하면 저항력이 감소합니다.  더 많은 도체 영역은 더 큰 면적을 통해보다 효율적인 전류 흐름을 초래하여 저항이 낮아집니다.

따라서, R ∝ 1/a ——--- 식 2

식 1 및 식 2에서

r/l/a

또는, r =ρ l/a eq 3

식 3

에서

ρ =ra/l

ρ (rho)는 재료의 저항입니다.

방정식

파생에서 우리는 저항의 방정식을 얻었습니다.

ρ =ra/l

여기서, ρ =저항, r =저항, a =단면의 면적, l =길이

저항 단위

ρ =ra/l

ρ =옴 × (m2/m) =옴 m

S.I 저항 단위는 옴 미터 (ω⋅m)

입니다

재료의 저항 분류

온도는 이러한 재료에 큰 영향을 미칩니다. 도체의 온도가 상승하면 재료를 통해 이동하는 전자의 속도도 상승합니다. 이로 인해 수많은 충돌이 발생합니다. 결과적으로 전자의 충돌 평균 시간은 감소합니다. 재료는 전자 충돌의 평균 시간과 역 관계를 갖습니다. 결과적으로 충돌의 평균 시간이 감소함에 따라 도체의 저항 값이 증가합니다.

반도체 재료의 온도가 상승하면 더 많은 공유 결합이 파손됩니다. 재료의 자유 충전 운송 업체의 수는 결과적으로 증가합니다. 충전 담당자가 증가함에 따라 물질의 전도도가 증가하여 반도체 재료의 저항을 낮 춥니 다.

전기를 전도 할 수있는 능력에 따라 다양한 재료를 비교하는 데 도움이됩니다. 전도도의 역전입니다. 도체는 전도도가 높고 저항력이 낮습니다. 절연체는 저항력이 높고 전도도가 낮습니다. 반도체의 저항성 및 전도도 값은 중간에 있습니다.

저항성 컬러 코딩

색상은 구성 요소와 케이블의 값과 기능을 구별하는 데 사용됩니다.

저항 색상 코딩은 컬러 밴드를 사용하여 저항의 저항 값과 내성 백분율을 즉시 식별하며 저항의 물리적 크기는 전력 등급을 나타냅니다.

저항기의 신체가 큰 전력 저항기, 저항 값, 공차 및 와트 지대 등과 같은 인쇄를 볼 수있을 정도로 크면 일반적으로 저항의 신체의 숫자 또는 문자로 표시됩니다.

그러나 작은 저항의 인쇄가 너무 작기 때문에 사양은 ​​다른 방법으로 표시되어야합니다.

결론

전기 저항력은 전기 및 전자 시스템에 사용되는 재료의 중요한 특성입니다. 절연체는 전기 저항력이 높은 물질 이며이 목적을 위해 활용할 수 있습니다. 전기 저항이 낮은 우수한 도체가 될 수 있으며 와이어에서 전기 연결에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용될 수 있습니다. 또한 거의 모든 종류의 전기 기기에서 다양한 저항이 사용되며 색상을 사용하여 고유하게 결정할 수 있습니다. 이 저항성 주제가 분명하기를 바랍니다.



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색상

숫자

승수

공차 (%)

블랙

0

100 (1)

 

브라운

1

101

1

빨간색

2

102

2

오렌지

3

103

 

노란색

4

104

 

녹색

5

105

0.5

블루

6

106

0.25

바이올렛

7

107

0.1

회색

8

108

 0

흰색

9

109

 

 

10-1

5

 

10-2

10

(없음)

0