Starpība Starp Pretestību Un Kapacitāti

Starpība Starp Pretestību Un Kapacitāti
Starpība Starp Pretestību Un Kapacitāti

Video: Starpība Starp Pretestību Un Kapacitāti

Video: Starpība Starp Pretestību Un Kapacitāti
Video: Секрет лампового звучания. Часть 1 2024, Aprīlis
Anonim

Pretestība pret kapacitāti

Kapacitāte un pretestība ir divi fundamentālākie jēdzieni elektronikā. Šīm divām idejām ir būtiska loma gandrīz visās elektroniskajās ierīcēs, kuras mēs šodien izmantojam. Īpaši izdevīgi ir skaidri saprast šīs tēmas. Šajā rakstā tiks aplūkotas šo divu tēmu atšķirības un līdzības.

Pretestība

Pretestība ir fundamentāls īpašums elektrības un elektronikas jomā. Kvalitatīvās definīcijas pretestība mums norāda, cik grūti plūst elektriskā strāva. Kvantitatīvā nozīmē pretestību starp diviem punktiem var definēt kā sprieguma starpību, kas nepieciešama, lai ņemtu strāvas vienību pāri definētajiem diviem punktiem. Elektriskā pretestība ir apgrieztā elektrovadītspēja. Objekta pretestība tiek definēta kā sprieguma attiecība starp objektu un caur to plūstošo strāvu. Vadītāja pretestība ir atkarīga no brīvo elektronu daudzuma vidē. Pusvadītāja pretestība lielākoties ir atkarīga no izmantoto dopinga atomu skaita (piemaisījumu koncentrācija).

Sistēmas pretestība maiņstrāvai atšķiras no līdzstrāvas pretestības. Tādēļ tiek ieviests termins impedance, lai daudz vienkāršāk veiktu maiņstrāvas pretestības aprēķinus. Ohma likums ir vissvarīgākais likums, kad tiek apspriesta tēmas pretestība. Tajā teikts, ka noteiktā temperatūrā divu punktu sprieguma attiecība pret strāvu, kas iet caur šiem punktiem, ir nemainīga. Šī konstante ir pazīstama kā pretestība starp šiem diviem punktiem. Pretestību mēra omos.

Kapacitāte

Objekta kapacitāte ir lādiņu daudzuma mērīšana, ko objekts var noturēt, neizlādējoties. Kapacitāte ir svarīgs īpašums gan elektronikā, gan elektromagnētismā. Kapacitāte tiek definēta arī kā spēja uzkrāt enerģiju elektriskajā laukā. Kondensatoram, kura mezglos ir V sprieguma starpība, un maksimālais lādiņu daudzums, ko var uzglabāt sistēmā, ir Q, sistēmas kapacitāte ir Q / V, ja tos visus mēra SI mērvienībās. Kapacitātes vienība ir farad (F). Tomēr ir neērti izmantot tik lielu vienību. Tāpēc lielāko daļu kapacitātes vērtību mēra nF, pF, µF un mF diapazonos.

Kondensatorā uzkrātā enerģija ir vienāda ar (QV 2) / 2. Šī enerģija ir vienāda ar darbu, kas veikts ar katru apkopoto sistēmas lādiņu. Sistēmas kapacitāte ir atkarīga no kondensatora plākšņu laukuma, attāluma starp kondensatora plāksnēm un barotnes starp kondensatora plāksnēm. Sistēmas kapacitāti var palielināt, palielinot laukumu vai samazinot atstarpi, vai ar barotni ar lielāku dielektrisko caurlaidību.

Kāda ir atšķirība starp pretestību un kapacitāti?

• Pretestība ir paša materiāla vērtība, savukārt kapacitāte ir objektu kombinācijas vērtība.

• Pretestība ir atkarīga no temperatūras, bet kapacitāte nav.

• Rezistori izturas līdzīgi kā maiņstrāvai, tā arī līdzstrāvai, bet kondensatori darbojas divos veidos.

Ieteicams: