Listrik Dasarteknologi

Hukum Ohm sareng Rahasia [PERNYATAAN]

Pengantar Hukum Ohm:

Hukum Ohm Éta mangrupikeun titik awal pikeun ngartos dasar-dasar dasar listrik. Tina sudut pandang ieu penting pikeun nganalisis pernyataan Hukum Ohm ku cara téoritis praktis. Kusabab pangalaman urang di lapangan, analisis hukum ieu bahkan ngamungkinkeun urang pikeun ngimpikeun saha waé tanaga khusus di daérah éta janten kanyataan: damel kirang sareng ngalakukeun langkung, sabab ku interpretasi anu leres urang tiasa ngadeteksi sareng nganalisis kasalahan listrik. Sapanjang tulisan ieu kami bakal nyarioskeun pentingna, asal, panggunaan aplikasi sareng rahasia pikeun langkung ngartos éta.

¿Saha anu mendakan hukum Ohm?

Georg simon ohm (Erlangen, Bavaria; 16 Maret 1789-Munich, 6 Juli 1854) mangrupikeun ahli fisika Jérman sareng matématikawan anu nyumbang hukum Ohm kana téori listrik. [1]. Ohm dipikaterang pikeun diajar sareng narjamahkeun hubungan antara kuatna arus listrik, kakuatan éléktromotip sareng résistansi, nyusun dina 1827 hukum anu ngagaduhan nami na nyatakeun yén Abdi = V / Urang Sunda. Unit résistansi listrik, ohm, dingaranan ku anjeunna. [1] (tingali gambar 1)
Georg Simon Ohm sareng Hukum Ohm na (citeia.com)
Gambar 1 Georg Simon Ohm sareng hukum Ohm na (https://citeia.com)

Naon kaayaan hukum Ohm?

La Hukum Ohm netepkeun: Inténsitas arus anu ngalirkeun sirkuit listrik sabanding langsung sareng tegangan atanapi voltase (poténsi bédana V) sareng sabalikna tibatan résistansi listrik anu ditepikeun (tingali gambar 2)

Ngartos éta:

kuantitas Simbol hukum Ohm Unit ukur Peran Bisi anjeun wondering:
kaayaan kaku E Volt (V) Tekanan anu nyababkeun aliran éléktron E = gaya electromotive atawa tegangan induksi
Aliran I Ampere (A) Inténsitas arus listrik I = inténsitas
lawanan R Om (Ω) ngahambat aliran Ω = hurup Yunani omega
rumus hukum ohm urang
  • E= Bédana Poténsial Listrik atanapi gaya éléktromotif "istilah sakola heubeul" (Volts "V").
  • I= Inténsitas arus listrik (Amperes "Amp.")
  • R= Résistansi Listrik (Ohms "Ω")
Gambar 2; Formula Hukum Ohm (https://citeia.com)

Naon Hukum Ohm?

Ieu mangrupikeun patarosan anu paling matak anu ditanyakeun ku mahasiswa listrik / éléktronika tingkatan kahiji ka diri sorangan, dimana kami nyarankeun pikeun ngartos pisan sateuacan neraskeun atanapi maju sareng topik anu sanés. Urang badé nganalisis éta saléngkah-léngkah: Résistansi listrik: Éta anu oposisi kana aliran arus listrik ngalangkungan konduktor. Arus listrik: Éta nyaéta aliran muatan listrik (éléktron) anu ngalirkeun konduktor atanapi bahan. Aliran arus mangrupikeun jumlah muatan per unit waktos, unit ukuran na nyaéta Ampere (Amp). Bédana poténsial listrik: Mangrupikeun kuantitas fisik anu ngitung bédana dina poténsial listrik antara dua titik. Éta ogé tiasa diartikeun salaku padamel per unit muatan anu ditetepkeun ku medan listrik dina partikel anu dieusi pikeun mindahkeun éta antara dua posisi anu ditangtoskeun. Ukuran ukur na nyaéta Volt (V).

kacindekan

Hukum Ohm Ieu mangrupikeun alat anu paling penting pikeun studi sirkuit listrik sareng dasar anu penting pikeun studi ngeunaan éléktronika sareng karir Éléktronik dina sadaya tingkatan. Ngahaturkeun waktos kanggo analisa na, dina hal ieu dikembangkeun dina tulisan ieu (paling parah), penting pisan pikeun ngartos sareng nganalisis rahasia pikeun ngungkulan masalah.

Dimana urang tiasa nyimpulkeun numutkeun analisis Hukum Ohm:

  • Beuki luhur poténsi bédana (V) sareng handap résistansi (Ω): Langkung ageung intensitas arus listrik (Amp).
  • Turunkeun bédana poténsi (V) sareng résistansi langkung luhur (Ω): Kurang intensitas arus listrik (Amp).

Latihan pikeun ngartos sareng ngalaksanakeun Hukum Ohm

Latihan 1

Ngalarapkeun Hukum Ohm Dina sirkuit di handap ieu (gambar 3) kalawan résistansi R1= 10 Ω jeung béda poténsial E1= 12V nerapkeun hukum Ohm, hasilna nyaeta: I=E1/R1 I= 12V/10 Ω I = 1.2 Amp.
Sirkuit listrik dasar
Gambar 3 Sirkuit listrik dasar (https://citeia.com)

Analisis Hukum Ohm (Conto 1)

Pikeun nganalisis hukum Ohm urang urang badé ngalih ampir ka Kerepakupai Merú atanapi Angel Falls (Kerepakupai Merú dina basa asli Pemón, anu hartosna "luncat tina tempat anu paling jero"), éta mangrupikeun curug anu paling luhur di dunya, kalayan jangkungna 979 m (807 m tina ragrag anu teu kaganggu), asalna di Auyantepuy. Tempatna di Taman Nasional Canaima, Bolívar, Vénézuéla [2]. (tingali gambar 4)
ngabandingkeun malaikat kabisat sareng hukum Ohm
Gambar 4. Nganalisis Hukum Ohm (https://citeia.com)
Upami urang imajinatif ngalaksanakeun analisis ngalarapkeun Hukum Ohm, Nyiptakeun asumsi ieu:
  1. Jangkungna Cascade salaku bédana poténsial.
  2. Halangan cai dina usum gugur salaku perlawanan.
  3. Tingkat Aliran Cai Cascade salaku Inténsitas Arus Listrik

Latihan 2:

Dina sarimbag virtual kami perkirakeun sirkuit contona tina gambar 5:
Analisis hukum Ohm
Gambar 5 Analisis iklas tina Ohm 1 (https://citeia.com)
Dimana E1 = 979V sareng R1 = 100 Ω I = E1 / R1 I = 979V / 100 Ω I = 9.79 Amp.
citeia.com

Analisis Hukum Ohm (Conto 2)

Ayeuna dina virtualisasi ieu, salaku conto, upami urang ngalih ka curug anu sanésna sapertos: Curug Iguazú, dina wates antara Brasil sareng Argentina, di Guaraní Iguazú hartosna "cai ageung", sareng éta nami anu nyicingan asli Kidul Cone of America aranjeunna masihan walungan anu eupan curug pangageungna di Amérika Latin, salah sahiji kaajaiban dunya. Nanging, dina usum panas ayeuna aranjeunna ngalaman masalah aliran cai. [3] (tingali gambar 6)
ngabandingkeun virtual Curug Iguazu sareng hukum ohm
Gambar 6 Nganalisis Hukum Ohm (https://citeia.com)

Latihan 3:

Dimana urang nganggap analisa virtual ieu nyaéta E1 = 100V sareng R1 = 1000 Ω (tingali gambar 7) Abdi = E1 / R1 Abdi = 100V / 1000 Ω Abdi = 0.1 Amp.
Analisis hukum Ohm 2
Gambar 7 Analisis hukum Ohm 2 (https://citeia.com)

Analisis Hukum Ohm (Conto 3)

Pikeun conto ieu, sababaraha pembaca urang bisa nanya, sarta naon analisa lamun kaayaan lingkungan di curug Iguazú ningkat (anu kami miharep éta hal, remembering yén sagalana di alam kudu kasaimbangan). Dina analisis virtual, urang nganggap yén résistansi taneuh (kana petikan aliran) dina téori nyaéta konstanta, E bakal jadi akumulasi béda poténsial hulu dimana salaku konsekuensi urang bakal boga leuwih aliran atawa dina inténsitas ayeuna ngabandingkeun urang (I). ), bakal contona: (tingali gambar 8)
ngabandingkeun curug Iguazú sareng perenah Ohm
analisis angka 8 ngeunaan hukum Ohm 3 (https://citeia.com)
citeia.com

Latihan 4:

Ku hukum Ohm, upami urang ningkatkeun bédana poténsial atanapi akumulasi gaya éléktromotip na langkung luhur, tetep résistansi E1 = 700V sareng R1 = 1000 Ω (tingali gambar 9)
  • Abdi = E1 / R1  
  • Abdi = 700V / 1000 Ω
  • Abdi = 0.7 Amp
Kami niténan yén inténsitas ayeuna (Amp) dina sirkuit ningkat.
sirkuit listrik
Angka 9 analisis hukum Ohm 4 (https://citeia.com)

Nganalisis Hukum Ohm pikeun ngartos rahasia na

Nalika anjeun ngamimitian diajar hukum Ohm, seueur anu heran, kumaha hukum anu kawilang saderhana sapertos kitu gaduh rahasia? Nyatana henteu aya rusiah upami urang nganalisis éta sacara rinci dina tungtung na. Kalayan kecap sanés, henteu nganalisis hukum sacara leres tiasa, salaku conto, ngajantenkeun urang ngaleupaskeun sirkuit listrik (dina praktékna, alat bahkan dina tingkat industri) nalika éta ngan ukur kabel atanapi konektor anu rusak. Urang badé nganalisis hal per kasus:

Kasus 1 (Sirkuit kabuka):

analisa sirkuit listrik kabuka
Gambar 10 Sirkuit listrik kabuka (https://citeia.com)
Upami urang analisa sirkuit dina gambar 10, ku hukum Ohm catu daya E1 = 10V sareng résistansi dina hal ieu mangrupikeun insulator (hawa) anu condong henteu wates. Janten urang gaduh:
  • Abdi = E1 / Sunda  
  • Abdi = 10V / ∞ Ω
Dimana ayeuna condong ka 0 Amp.

Kasus 2 (Sirkuit pondok):

analisa sirkuit listrik pondok
Gambar 11 Sirkuit listrik dina sirkuit pondok (https://citeia.com)
Dina hal ieu (gambar 11) catu daya nyaéta E = 10V, tapi résistansi mangrupikeun konduktor anu sacara téoritis ngagaduhan 0Ω, janten dina hal ieu sirkuit pondok.
  • Abdi = E1 / Sunda  
  • Abdi = 10V / 0 Ω
Dimana arus dina tiori condong henteu wates (∞) Amp. Naon anu bakal dilakukeun sistem panyalindungan (sekering), bahkan dina parangkat lunak simulasi kami micu ati-ati sareng alarm sesar. Sanaos kanyataanna batré modéren gaduh sistem panyalindungan sareng limiter ayeuna, kami nyarankeun ka pamiarsa urang pikeun mariksa konéksi sareng nyingkahan sirkuit pondok (aki-aki, upami sistem panyalindunganana gagal, tiasa ngabeledug "Ati-ati").

Kasus 3 (sambungan atanapi gagal sambungan kabel)

Upami urang sieun dina sirkuit listrik sumber listrik E1 = 10V sareng R1 = 10 Ω urang kedah ngagaduhan hukum Ohm;

Latihan 5:

  • Abdi = E1 / R1  
  • Abdi = 10V / 10 Ω
  • Abdi = 1 Amp
Ayeuna urang nganggap yén dina sirkuit kami gaduh kalepatan kawat (kawat internal atanapi rusak) atanapi sambungan anu goréng, contona, gambar 12.
sirkuit kasalahan kawat rusak
Gambar 12 Sirkuit sareng Sesar Kawat Pamisah Internal (https://citeia.com)
Sakumaha anu parantos urang dianalisis sareng résistor anu kabuka, konduktor anu rusak atanapi rusak bakal ngagaduhan kabiasaan anu sami. Inténsitas arus listrik = 0 Amp. Tapi upami kuring naroskeun bagian mana (gambar 13) A atanapi B rusak? sareng kumaha aranjeunna bakal nangtoskeunana?
Analisis sirkuit kawat rusak atanapi rusak
Gambar 13 Analisis sirkuit nganggo kabel rusak atanapi internal (https://citeia.com)
Pasti jawaban anjeun bakal, hayu urang ngukur kontinuitas sareng ngan saukur mendeteksi kabel mana anu rusak (janten urang kedah pegatkeun sambungan komponénna sareng pareuman catu daya E1), tapi pikeun analisa ieu kami bakal nganggap yén sumberna bahkan henteu tiasa dipareuman atanapi pegatkeun sambungan kabel naon waé, ayeuna analisa janten langkung narik? Salah sahiji pilihan nyaéta nempatkeun voltmeter sajajar sareng sirkuit sapertos conto gambar 14
Analisis Sirkuit Sesar Nganggo Hukum Ohm
Gambar 14 Analisis Sirkuit Sesar (https://citeia.com)
Upami sumberna operasional, voltmeter kedah nyirian Tegangan standar dina kasus ieu 10V.
Nganalisis kasalahan sirkuit listrik ku hukum Ohm
Angka 15 Analisis Sirkuit Sesar ku Hukum Ohm (https://citeia.com)
Upami urang nempatkeun voltmeter sajajar sareng Resistor R1, voltase nyaéta 0V upami urang analisa ku Hukum Ohm urang kudu:
  • VR1 = Abdi x R1
  • Dimana kuring = 0 Amp
  • Kami sieun VR1 = 0 Amp x 10 Ω = 0V
nganalisis kasalahan kabel ku hukum Ohm
Gambar 16 nganalisis kagagalan kabel ku hukum Ohm (https://citeia.com)

Ayeuna upami urang nempatkeun voltmeter sajajar sareng kawat anu rusak urang bakal ngagaduhan tegangan catu daya, naha?

Kusabab kuring = 0 Amp, résistansi R1 (teu ngagaduhan oposisi tina arus listrik nyiptakeun bumi maya) salaku urang geus dianalisis VR1 = 0V Ku kituna urang kudu dina kabel ruksak (dina hal ieu) Tegangan tina catu daya.
  • V (kawat rusak) = E1 - VR1
  • V (kawat rusak) = 10 V - 0 V = 10V
Kuring ngajak anjeun ninggalkeun koméntar anjeun sareng mamang anu kami pasti bakal ngajawab. Éta ogé tiasa ngabantosan anjeun ngadeteksi gangguan listrik dina tulisan kami ngeunaan Alat ukur listrik (Ohmmeter, Voltmeter, Ammeter)

Éta tiasa ngalayanan anjeun:

Rujukan:[1] [2] [3]

Ngantunkeun balesan

email alamat anjeun moal diterbitkeun. Widang diperlukeun téh ditandaan ku *

Situs migunakeun Akismet pikeun ngurangan spam. Diajar kumaha data anu diolah pikeun komentar Anjeun.