Az egyenáramú motor fordított működése. Lényege, hogy vezetőhuzalokat forgatnak mágneses térben. A keretet a tengelyre szerelt, attól és egymástól elszigetelt 2 hengerszegmensre vezetik ki, melyről az áramot két érintkező kefével veszik le, ezzel lüktető egyenáramot kapunk. Hozzászólok!
Bővebben »Vezetőképesség és fajlagos ellenállás
Az ellenállásnak az anyagtól való függését fajlagos ellenállásnak nevezzük. A fajlagos ellenállás a vezető anyagi minőségétől és hőmérsékletétől függő mennyisρég A fajlagos ellenállás reciproka a vezetőképesség . Hozzászólok!
Bővebben »Kábel ellenállásának kiszámítása geometriai adatokból
Egy vezető ellenállása fordítottan arányos a vezető keresztmetszetével, de egyenesen arányos a vezető hosszával. Hozzászólok!
Bővebben »Fajlagos ellenállás hőmérséklet függése a szobahőmérséklet közelében
A fajlagos ellenállás hőmérsékletfüggő. A fajlagos ellenállás hőmérséklettel való relatív változására érvényes a összefüggés. Az α arányossági tényezőt a fajlagos ellenállás hőmérsékleti együtthatójának nevezzük és a referencia hőmérséklethez tartozó fajlagos ellenállás. Az összefüggés linearitása nem túl széles hőmérsékleti intervallumban érvényes A hőmérséklet növelésekor a fémek ellenállása nő. α – hőmérsékleti tényező …
Bővebben »Energiaveszteség ellenállásban
Az elektronok potenciális energiája az áramkör ellenállásain hővé alakul. A hő formájában leadott munka: Δt idő alatt ΔW = U * ΔQ ← gyorsító munka W = U * I * t Hozzászólok!
Bővebben »Ellenálláson leadott teljesítmény
P = ΔW / Δt = U * ΔQ / Δt = U * I Lineáris ellenállások esetén: Hozzászólok!
Bővebben »Mikroszkopikus értelmezés
A vezetők ellenállása a vezető anyagok szerkezetében található hibák, ill. a szilárd testeket alkotó atomok egyensúlyi helyzetük körüli rezgéseinek következménye. Ideális fém kristályok ellenállása T=0 K-en nulla lenne. A vezetők ellenállásának hőmérséklettel való növekedése ennek alapján a hőmozgás növekedéséből származik. Hozzászólok!
Bővebben »Ellenállás alacsony hőmérsékleti viselkedése
Ideális fém kristályok ellenállása T = 0K -en nulla lenne, de a szerkezeti hibák miatt 0K-is van maradék ellenállás (nulla ponti rezgések). Hozzászólok!
Bővebben »Szupravezetők
A szupravezetők villamos ellenállása, ellentétben az összes többi anyaggal,egy bizonyos kritikus hőmérséklet alatt hirtelen megszűnik. Az ellenállás megszűnését az anyag atomjainak és elektronjainak újszerű kölcsönhatása teszi lehetővé. Mivel a szupravezetők ellenállása nulla, ezért a villamos áram hatására nincs veszteség. Hozzászólok!
Bővebben »Ideális és valódi feszültségforrások
Minden villamos energiaforrás villamos feszültséget gerjeszt, ezeket az energiaforrásokat feszültségforrásnak nevezik. Terheletlen állapotban (üresjáratban) a feszültség általában állandó nagyságú. Ideális az a feszültségforrás amely terheléskor is az üresjárási feszültséget tartja fent. A valóságban ha terhelünk egy feszültségforrást, akkor csökken annak kapocsfeszültsége, mivel benne belső ellenállás lép fel. Hozzászólok!
Bővebben »