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: Kondenzátorok és kapacitás 2024, Április
Anonim

Ellenállás vs kapacitás

A kapacitás és az ellenállás az elektronika egyik legalapvetőbb fogalma. Ez a két ötlet létfontosságú szerepet játszik szinte minden elektronikus eszközben, amelyet ma használunk. Különösen előnyös, ha egyértelműen megértjük ezeket a témákat. Ez a cikk a két téma közötti különbségeket és hasonlóságokat tárgyalja.

Ellenállás

Az ellenállás alapvető tulajdonság a villamos energia és az elektronika területén. A minőségi definícióban szereplő ellenállás megmondja, hogy milyen nehéz egy elektromos áramnak áramlania. Mennyiségi értelemben a két pont közötti ellenállás meghatározható az a feszültségkülönbség, amelyre szükség van egy egységáram felvételéhez a meghatározott két ponton. Az elektromos ellenállás az elektromos vezetés fordítottja. Az objektum ellenállása az objektumon átmenő feszültség és az azon átáramló áram aránya. A vezető ellenállása a közegben lévő szabad elektronok mennyiségétől függ. A félvezető ellenállása leginkább az alkalmazott doppingatomok számától (szennyezőanyag-koncentrációtól) függ.

A rendszer váltakozó áramnak mutatott ellenállása eltér az egyenárammal szembeni ellenállástól. Ezért bevezetik az impedancia kifejezést annak érdekében, hogy sokkal könnyebbé tegyék az AC ellenállás számítását. Az Ohm-törvény az egyetlen legfontosabb törvény, amikor a téma ellenállását tárgyalják. Megállapítja, hogy egy adott hőmérséklet esetén a két pont közötti feszültség és az ezeken a pontokon áthaladó áram aránya állandó. Ez az állandó a két pont közötti ellenállás néven ismert. Az ellenállást Ohm-ban mérjük.

Kapacitancia

Az objektum kapacitása annak a töltésnek a mérése, amelyet az objektum kibírás nélkül képes megtartani. A kapacitás fontos tulajdonság mind az elektronikában, mind az elektromágnesességben. A kapacitást az energia elektromos térben történő tárolásának képességeként is definiálják. Azon kondenzátorok esetében, amelyek V feszültségkülönbséggel rendelkeznek a csomópontok között, és a rendszerben tárolható töltések maximális mennyisége Q, a rendszer kapacitása Q / V, ha mindet SI egységben mérjük. A kapacitás mértéke farad (F). Egy ilyen nagy egység használata azonban kényelmetlen. Ezért a kapacitásértékek nagy részét nF, pF, µF és mF tartományokban mérjük.

A kondenzátorban tárolt energia megegyezik (QV 2) / 2 értékkel. Ez az energia megegyezik a rendszer minden egyes töltésén végzett munkával, összegezve. A rendszer kapacitása a kondenzátorlemezek területétől, a kondenzátorlemezek és a kondenzátorlemezek közegének távolságától függ. A rendszer kapacitása növelhető a terület növelésével, vagy a rés csökkentésével, vagy egy nagyobb dielektromos permittivitású közeggel.

Mi a különbség az ellenállás és a kapacitás között?

• Az ellenállás maga az anyag értéke, míg a kapacitás a tárgyak kombinációjának értéke.

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

• Az ellenállások hasonlóan viselkednek, mint az AC és az DC, de a kondenzátorok kétféle módon viselkednek.

Ajánlott: