Ohm Kanunu Nedir? |
Elektriksel Direnç
Elektrik devrelerinde Akım, direnç, voltaj arasında ki bağıntıyı veren Ohm kanunu 19. yüzyılın başlarında Georg Simon ohm tarafından bulunmuştur. Ohm kanunu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ayrıntılar yazımızda...
31.01.2015 tarihli yazı 18745 kez okunmuştur.
Direnç malzemelerin akım akışına veya daha özel olarak elektrik yükün akış hızına karşı koyma kapasitesidir. Bu davranışı modellemek için kullanılan devre elemanı dirençtir. Direnç “R” ile gösterilir.
Kavramsal olarak eğer elektrik akımını oluşturan elektronlara içinde hareket ettiği malzemenin atomik yapısı tarafından direnildiğini düşünürsek direnci anlayabiliriz. Bu etkileşmeler olurken biraz elektrik enerjisi ısıl enerjiye dönüşmektedir. Bazı durumlarda bu etki istenmese de tost makinesi, ısıtıcı gibi hayatımızı kolaylaştırıcı aletlerde direnç prensiplerine uymaktadır.
Genellikle her malzeme akıma karşı bir direnç uygular bu direnç malzemeye bağlı olmakta birlikte bakır ve alüminyum gibi metaller düşük direnç gösterdikleri için elektrik akımını iletmek için bu malzemeleri kullanırlar.
Devre analizi için dirençteki akımı terminalleri arasındaki gerilimle orantılıdır. 2 şekilde yapabiliriz bunu birincisi bir yol direnç üzerinde düşen gerilim yönünde, diğeri ise artan gerilim yönünde yapmaktadır. Bu iki yöntemi aşağıda ki şekilden daha iyi kavrayabilirsiniz.
Devre analizi için dirençteki akımı terminalleri arasındaki gerilimle orantılıdır. 2 şekilde yapabiliriz bunu birincisi bir yol direnç üzerinde düşen gerilim yönünde, diğeri ise artan gerilim yönünde yapmaktadır. Bu iki yöntemi aşağıda ki şekilden daha iyi kavrayabilirsiniz.
Genel formülümüz ise herkesin bildiği kısaltmasıyla “VIR” dediğimiz:
V=İ.R İ=Current (akım) R= Resistance (direnç) V= Voltage (volt)
19. yy başlarında bulan Alman fizikçi Georg Simon Ohm’ a ithafen ohm yasası olarak bilinir. Ohm yasası bir dirençte gerilim ve akım arasında ki matematiksel ilişkidir. Direnç ampermetreyle ölçülür birimi ohm’ dur. Yunan harfi olan omega ile gösterilir.
Direncin tersi iletkenlik olarak bilinir, G ile gösterilir ve Siemens (S) cinsinden ölçülür.
G=(1/r) * S
İletkenlik için ohm un tersten yazılmış hali olan mho birim olarak gösterilir.
Bazı maddeler için direnç oranları:
►Metal: Gümüş Direnç: 1,98 ohm
►Metal: Bakır Direnç: 2.09
►Metal: Altın Direnç: 2,96
►Metal: Alüminyum Direnç: 3,44
►Metal: Pirinç Direnç: 8,50
►Metal: Nikel Direnç: 9,48
►Metal: Demir Direnç: 12,1
►Metal: Kalay Direnç: 14,0
►Metal: Kurşun Direnç: 26,7
Kaynak:
►Nılsson RIEDEL Circuit Theory
►Nılsson RIEDEL Circuit Theory
YORUMLAR
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
-
Dünyanın En Görkemli 10 Güneş Tarlası
-
Dünyanın En Büyük 10 Makinesi
-
2020’nin En İyi 10 Kişisel Robotu
-
Programlamaya Erken Yaşta Başlayan 7 Ünlü Bilgisayar Programcısı
-
Üretimin Geleceğinde Etkili Olacak 10 Beceri
-
Olağan Üstü Tasarıma Sahip 5 Köprü
-
Dünyanın En İyi Bilim ve Teknoloji Müzeleri
-
En İyi 5 Tıbbi Robot
-
Dünyanın En Zengin 10 Mühendisi
-
Üretim için 6 Fabrikasyon İşlemi
-
Schneider Electric, Data Center Ankara Etkinliği
-
Webinar I A.G Sistemlerinde Aşırı Akımlara Karşı Koruma Elemanları
-
Trolley Busbar Sistemleri EAE Elektrik
-
E Line CCR IP68 Dış Ortam Cast Resin Busbar
-
REVOS NG Yüksek Tavan Armatürü Kutu Açılış Videosu
-
Köşk Oto Müşteri Deneyim Videosu | ElektrikTicaret.com
-
Schneider Electric | Envision Systems Müşteri Deneyimi
-
60 Saniyede Oteller için EcoStruxure™ Bağlantılı Oda Çözümleri | Schneider Electric
-
EVlink Wallbox Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu | Schneider Electric
-
Müşteri Deneyiminde Satış Sonrası Hizmetlerin Rolü I Dalgakıran Webinar
ANKET