1. 지휘자 :
* 도체는 외부 껍질에 느슨하게 결합 된 전자가있는 재료입니다. 이 전자는 재료 전체에 자유롭게 움직일 수 있습니다.
* 예로는 구리,은 및 금과 같은 금속이 포함됩니다.
2. 전기장 :
* 도체에 전압이 적용되면 전기장이 생성됩니다. 이 필드는 유리 전자에 힘 을가집니다.
* 공을 언덕 아래로 밀는 것처럼 생각하십시오. 전기장은 전자를 밀는 힘입니다.
3. 드리프트 속도 :
* 자유 전자는 실제로 언덕을 굴리는 공처럼 직선으로 움직이지 않습니다. 대신, 그들은 도체의 원자와 끊임없이 충돌합니다.
* 이러한 충돌로 인해 전자가 무작위로 흔들리게됩니다.
* 그러나 전기장은 드리프트 속도로 알려진 특정 방향으로 순 드리프트를 만듭니다.
4. 현재 :
*이 전자의 움직임은 임의의 움직임으로도 전류를 구성합니다.
* 전자가 많을수록 전류가 강해집니다.
비유 :
사람들이 무작위로 움직이는 혼잡 한 복도를 상상해보십시오. 한 방향으로 힘을주는 힘 (큰 발표와 같은)을 적용하면 사람들은 여전히 서로 충돌하더라도 그 방향으로 더 많이 움직이기 시작합니다. 이것은 개인의 움직임이 무작위이더라도 사람들의 순 흐름을 만듭니다.
중요한 점 :
* 전자의 드리프트 속도는 실제로 매우 느립니다 (일반적으로 초당 밀리미터 정도).
* 전기 신호가 도체를 통해 이동하는 속도 (빛의 속도)는 드리프트 속도보다 훨씬 빠릅니다.
* 도체의 저항은 전자가 전자가 이동할 수있는 용이성에 영향을 미칩니다. 저항이 높을수록 충돌이 더 많고 드리프트 속도가 느려집니다.
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