Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Зависимость мощности от сопротивления

Зависимость полезной мощности от напряжения
Зависимость полезной мощности от напряжения. Помогите вывести формулу.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощностьЗависимость скорости от времени с учетом силы сопротивления
Здравствуйте, у меня стоит такая задача, нужно вывести зависимость скорости от времени с учетом.

Зависимость выходного напряжения от сопротивления
Я прочитал справку а русском, но кроме как через userdefined fuctions я не понимаю как это сделать.

Решение

Построить зависимость сопротивления фотодиода от освещенности
на данном рисунке изображен светодиод и фоторезистор,проблема с диаграммной времени?как найти.

Зависимость коэфициента усиления от сопротивления нагрузки
Почему в каскаде с общим эмиттером при уменьшении нагрузки падает коэффициент усиления по.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощностьЗависимость входного сопротивления затвора MOSFET
Как зависит сопротивление изолированного затвора от величины протекающего тока через открытый канал.

Кондиционер LG-S12HP сопротивления датчиков, Подскажите сопротивления
Добрый день. Обычный сплит. Кондиционер LG-S12HP Необходимы сопротивления датчиков: По воздуху и.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощностьПостроить график двух периодов изменения мгновенной мощности, генерируемой источником ЭДС, и мгновенной мощности
Задача 7. Из четырёх идеализированных диодов составлен двухполупериодный выпрямитель, который.

Источник

На что влияет сопротивление?

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Сегодня подробно разберемся, на что влияет сопротивление испарителя и каким образом число с припиской «Ом» воздействует на работу устройства в целом. Также ответим на популярные вопросы касательно сопротивления спиралей и зачем вообще обращать внимание на эту величину.

Начнем с определения, сопротивление – физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока. Как-то сложно и непонятно.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Простыми словами, сопротивление в вейпе влияет на то, насколько сильно ток идет через спирали или другие нагревательные элементы. А если еще проще, то насколько быстро греется испаритель. Мы не будем углубляться в закон Ома и говорить о зависимости силы тока и напряжения, давайте лучше рассмотрим несколько примеров, с которыми сталкиваются рядовые пользователи.

Плата

На боксмодах особо не нужно заморачиваться над сопротивлением койлов, главное, чтобы оно находилось в поддерживаемом диапазоне. Как правило, эти цифры производитель указывает на коробке или в инструкции.

Итак, устанавливаем число ватт, при котором вам будет комфортно парить и в целом все. Плата устройства сама все рассчитает и подберет нужное напряжение относительно сопротивления спиралей и установленной мощности.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Но все-таки на что влияет сопротивление в вейпе с платой?

Ответ прост – Ни на что! Как при низком, так и при высоком сопротивлении спиралей с аккумулятора снимается один и тот же ток. Далее уже плата устройства преобразует его повышая или понижая напряжение, чтобы получить мощность выставленную на экране мода.

Мехмод

Мехмод работает по другому принципу, в нем нет платы, которая считает и подбирает напряжение. Ток идет сразу на спираль с максимально возможным напряжением от аккумулятора и сопротивление спиралей играет большую роль в процессе парения.

Как правило мехи используют для получения большого количества пара и яркого вкуса, значит нам нужно сделать так, чтобы койлы разогревались быстро, соответственно сопротивление спиралей должно быть низким. Чем ниже, тем быстрее и интенсивнее намотка будет жарить.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Спираль с низким сопротивлением не препятствует прохождению тока, благодаря этому много тока стремительно проходит по койлам, разогревая их. Спирали вспыхивают и мгновенно достигают рабочей температуры. Соответственно испаряется много жидкости, тратится много тока, из этого следует, что АКБ разряжается быстрее.

С высоким сопротивлением испарителя все наоборот. Нагревательный элемент сильнее препятствует прохождению тока, так что спирали греются медленно, затрачивается меньшая мощность, а время работы аккумулятора увеличивается. Проще говоря АКБ выполняет меньше работы, он бы и рад выдать хорошую мощность и поднять напряжение, но сопротивление испарителя не позволяет току быстро пройти.

Если вы обладатель мехмода, то сами должны это прекрасно знать, понимать тонкости работы и обслуживания. А если не знаете как правильно обращаться с мехмодом, то мы настоятельно рекомендуем вам не пользоваться мехмодом!

POD-системы

Ох уж эти Поды! Какие только варианты не предложены в данном классе: и с регулировкой мощности, и без регулировки мощности, есть даже с потенциометром. На самом деле все куда проще, чем кажется.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Эти устройства изначально были разработаны как простое и комплексное решение без лишних заморочек – приобрели Подик, залили жидкость, начали парить. Многие девайсы этого сегмента даже сами подбирают необходимую мощность относительно сопротивления. Так на что же влияет сопротивление испарителя в POD-системах?

Под-системы с регулировкой мощности работают так же как боксмоды. Устанавливаем число Ватт, на котором будет комфортно парить, а плата устройства уже сама подстроит напряжение. Тут сопротивление испарителя влияет на то, какая мощность потребуется.

Источник

Главный закон электричества для «чайников»

Подписка на рассылку

Данная статья поможет вам начать понимать основы электрики. Главное, что вы должны усвоить – это закон, который связывает между собой силу тока, напряжение в сети и сопротивление энергопотребителя, подключенного к ней.

Сопротивление

Металл, применяемый при изготовлении токопроводящей жилы кабеля или провода, обладает удельным сопротивлением, зависящим от материала. Кроме того, с увеличением длины проводника растет и сопротивление, поскольку электрическому току необходимо преодолеть более значительное «расстояние». Также сопротивление увеличивается, если проводник более тонкий.
Расчет сопротивления осуществляется между точками подключения.

Напряжение

В России напряжение в силовой розетке составляет 230 В, в USB-розетке – 5 В, в аккумуляторе автомобиля – 12 В. В других странах сетевое напряжение может отличаться. Например, в США оно составляет 100-127 В. Увеличение напряжения обеспечивает возможность передавать большее количество энергии.

Напряжение находится, например, между «+» и «-» в обычных батарейках, а также в силовой розетке между входами для вилки.

Сила тока

Когда какое-либо сопротивление подключается к напряжению, возникает новая величина – сила тока. При уменьшении сопротивления сила тока всегда возрастает.

Достигнуть низкого сопротивления не так уж и трудно. С этим поможет справиться проволока небольшой длины. С целью ограничения силы тока используют автоматические выключатели. Они бывают разными, например, на 6, 10, 16 А и т.д.

Мощность

Мощность можно вычислить, умножив силу тока на напряжение. Логично, что при делении мощности на напряжение мы получаем значение силы тока.

На большинстве современных электрический приборов указана потребляемая мощность. О напряжении в бытовых силовых розетках мы уже говорили.

Для примера возьмем обычный электрический чайник. Мощность у выбранной нами модели составляет около 2000 Ватт (2 кВт), а напряжение в розетке – 230 Вольт (0,23 кВ). Делим 2 кВт на 0,23 кВ и получаем силу тока, которая равняется примерно 9 Амперам. Теперь идем в щиток и смотрим, что у нас на розеточные группы установлен автоматический выключатель на 16 Ампер. Это означает, что чайник мы можем включить без проблем. А если вам необходимо включить второй такой чайник (или любой другой прибор с такой же мощностью), то лучше не делать этого одновременно.

Главный закон электрики

Значение силы тока в бытовых приборах будет увеличиваться пропорционально увеличению мощности, указанной на корпусе устройства. При одном и том же напряжении ток будет больше в том приборе, сопротивление которого меньше. Это можно определить с помощью соответствующих измерений.

Провод небольшой длины обладает относительно малым сопротивлением. Если подключить его к силовой розетке, то значение тока, которое пройдет по нему, будет слишком велико.

Стоит помнить, что сопротивление нагревательных приборов резко возрастает из-за нагревания нити накала.

Если мы говорим об индуктивных нагрузках, то здесь возникает реактивное сопротивление.

Мы рассказали вам о главном законе электричества – законе Ома для участка цепи. Понимание данного принципа поможет вам осознать многие процессы, возникающие в электрике.

Источник

Активное и реактивное сопротивление

В этой статье мы поведем речь о таких параметрах, как активное и реактивное сопротивление.

Активное сопротивление

И начнем мы статью не с реактивного сопротивления, как ни странно, а с простого и всеми нами любимого радиоэлемента — резистора, который, как говорят, обладает активным сопротивлением. Еще иногда его называют омическим. Как нам говорит вики-словарь, «активный — это деятельный, энергичный, проявляющий инициативу». Активист готов всегда рвать и метать даже ночью. Он готов ПОЛНОСТЬЮ выложиться и потратить всю энергию во благо общества.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

То же самое можно сказать и про другие нагрузки, обладающие активным сопротивлением. Это могут быть различные нагревательные элементы, типа тэнов, а также лампы накаливания.

Как смотреть силу тока в цепи через осциллограф

Чем же резистор отличается от катушки индуктивности и конденсатора? Понятное дело, что выполняемыми функциями, но этим все не ограничивается. Итак, давайте рассмотрим самую простую схемку во всей электронике:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

На схеме мы видим генератор частоты и резистор.

Давайте визуально посмотрим, что у нас творится в этой схеме. Для этого, как я уже сказал, нам понадобится генератор частоты

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Но ведь осциллограф предназначен для того, чтобы рассматривать форму сигнала напряжения? Как же мы будем рассматривать форму сигнала силы тока? А все оказывается просто). Для этого достаточно вспомнить правило шунта.

Кто не помнит — напомню. Имеем обыкновенный резистор:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Что будет, если через него прогнать электрический ток?

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

На концах резистора у нас будет падение напряжения. То есть, если замерить с помощью мультиметра напряжение на его концах, мультиметр покажет какое-то значение в Вольтах

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

И теперь главный вопрос: от чего зависит падение напряжения на резисторе? В дело опять же вступает закон Ома для участка цепи: I=U/R. Отсюда U=IR. Мы видим зависимость от номинала самого резистора и от силы тока, текущей в данный момент в цепи. Слышите? От СИЛЫ ТОКА! Так почему бы нам не воспользоваться таким замечательным свойством и не глянуть силу тока через падение напряжения на самом резисторе? Ведь номинал резистора у нас постоянный и почти не изменяется с изменением силы тока 😉

Осциллограмма силы тока на активном сопротивлении

В данном опыте нам не обязательно знать номинал силы тока в цепи. Мы будем просто смотреть, от чего зависит сила тока и изменяется ли вообще?

Поэтому, наша схема примет вот такой вид:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

В этом случае шунтом будет являться резистор сопротивлением в 0,5 Ом. Почему именно 0,5 Ом? Да потому что он не будет сильно греться, так как обладает маленьким сопротивлением, а также его номинал вполне достаточен, чтобы снять с него напряжение.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Частота 30 Килогерц:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Как вы видите, с ростом частоты сила тока у нас осталась такой же.

Давайте побалуемся формой сигнала:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Как мы видим, сила тока полностью повторяет форму сигнала напряжения.

Итак, какие можно сделать выводы?

1) Сила тока через активное (омическое) сопротивление имеет такую же форму, как и форма напряжения.

2) Сила тока и напряжение на активном сопротивлении совпадают по фазе, то есть куда напряжение, туда и ток. Они двигаются синфазно, то есть одновременно.

3) С ростом частоты ничего не меняется (если только на очень высоких частотах).

Конденсатор в цепи переменного тока

Ну а теперь давайте вместо резистора поставим конденсатор.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Как вы видите, конденсатор обладает сопротивлением, так как сила тока в цепи значительно уменьшилась. Но обратите внимание, что произошел сдвиг желтой осциллограммы, то бишь осциллограммы силы тока.

Вспоминаем алгебру старшие классы. Итак, полный период T — это

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Теперь давайте прикинем, какой сдвиг фаз у нас получился на графике:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Где-то примерно П/2 или 90 градусов.

Почему так произошло? Во всем виновато физическое свойство конденсатора. В самые первые доли секунд, конденсатор ведет себя как проводник с очень малым сопротивлением, поэтому сила тока в этот момент будет максимальна. В этом можно легко убедиться, если резко подать на конденсатор напряжение и в начальный момент времени посмотреть, что происходит с силой тока

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Красная осциллограмма — это напряжение, которое мы подаем на конденсатор, а желтая — это сила тока в цепи конденсатора. По мере заряда конденсатора сила тока падает и достигает нуля при полном заряде конденсатора.

К чему приведет дальнейшее увеличение частоты? Давайте посмотрим:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Как вы видите, с увеличением частоты, у нас сила тока в цепи с конденсатором возрастает.

Реактивное сопротивление конденсатора

Как мы увидели с прошлого опыта, с увеличением частоты растет сила тока! Кстати, у резистора не росла. То есть получается в данном случае из закона Ома, что сопротивление конденсатора зависит от частоты! Да, все так оно и есть. Но называется оно не просто сопротивлением, а реактивным сопротивлением и вычисляется по формуле:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Хс — реактивное сопротивление конденсатора, Ом

П — постоянная и приблизительно равна 3,14

С — емкость конденсатора, Фарад

Катушка индуктивности в цепи переменного тока

Ну а теперь давайте возьмем катушку индуктивности вместо конденсатора:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Проводим все аналогичные операции, как и с конденсатором. Смотрим на осциллограммы в цепи с катушкой индуктивности:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Если помните, вот такую осциллограмму мы получили в схеме с конденсатором:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Видите разницу? На катушке индуктивности ток отстает от напряжения на 90 градусов, на П/2, или, как еще говорят, на четверть периода (весь период у нас или 360 градусов).

Так-так-так…. Давайте соберемся с мыслями. То есть в цепи с переменным синусоидальным током, ток на конденсаторе опережает напряжение на 90 градусов, а на катушке индуктивности ток отстает от напряжения тоже на 90 градусов? Да, все верно.

Почему на катушке ток отстает от напряжения?

Не будем углубляться в различные физические процессы и формулы, просто сочтем за данность, что сила тока не может резко возрастать на катушке индуктивности. Для этого проведем простой опыт. Так же как и на конденсатор, мы резко подадим напряжение на катушку индуктивности, и посмотрим, что случилось с силой тока.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Как вы видите, при резкой подаче напряжения на катушку, сила тока не стремится также резко возрастать, а возрастает постепенно, если быть точнее, по экспоненте.

Давайте вспомним, как это было у конденсатора:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Все с точностью наоборот! Можно даже сказать, что катушка — это полная противоположность конденсатору 😉

Ну и напоследок давайте еще побалуемся частотой:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

С уменьшением частоты сила тока через катушку увеличивается.

Реактивное сопротивление катушки индуктивности

Из опыта выше мы можем сделать вывод, что сопротивление катушки зависит от частоты и вычисляется по формуле

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

ХL — сопротивление катушки, Ом

П — постоянная и равна приблизительно 3,14

ХL — сопротивление катушки, Ом

П — постоянная и равна приблизительно 3,14

ХL — сопротивление катушки, Ом

П — постоянная и равна приблизительно 3,14

ХL — реактивное сопротивление катушки, Ом

П — постоянная и равна приблизительно 3,14

П — постоянная и приблизительно равна 3,14

Мощность в цепи с реактивными радиоэлементами

Для дальнейшего объяснения этого явления нам потребуется наша осциллограмма с катушки индуктивности:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Итак, давайте выделим на ней один период и разделим его на 4 части, то есть по 90 градусов каждая или π/2.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Давайте начнем с такого понятия, как мощность. Если не забыли, мощность — это сила тока помноженное на напряжение, то есть P=IU. Итак, в первую четвертинку периода t1 у нас напряжение принимает положительные значения и сила тока тоже положительное. Плюс на плюс дает плюс. В эту четверть периода энергия поступает из источника в реактивное сопротивление.

Теперь давайте рассмотрим отрезок времени t2. Здесь ток со знаком «плюс», а напряжение со знаком «минус». В итоге плюс на минус дает минус. Получается мощность со знаком «минус». А разве так бывает? Еще как бывает! В этот промежуток времени реактивный радиоэлемент отдает запасенную энергию обратно в источник напряжения. Для лучшего понимания давайте рассмотрим простой житейский пример.

Представим себе кузнеца за работой:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Не знаю, какое было у вас детство, но я когда был пацаном, брал свинец с аккумуляторов и плющил его в металлические пластинки. И что думаете? Свинец нагревался. Не так, чтобы прям обжигал, а был тепленький на ощупь. То есть моя энергия удара превращалась в тепло, можно даже сказать, в полезную энергию.

А что если взять пружину от стоек ВАЗа и ударять по ней?

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

С пружиной не станет НИ-ЧЕ-ГО! Она ведь не свинец. Но… заметьте вот такую вещь: как только мы начинаем «плющить» пружину кувалдой, у нас она начинает сжиматься. И вот она сжалась до упора и… выстрелила вверх, подхватив с собой тяжелую кувалду, которая только что пыталась ее расплющить. То есть в данном случае энергия вернулась обратно в источник энергии, то есть обратно к кузнецу. Он вроде как и пытался расплющить пружину, но пружина вернула энергию обратно своим разжатием. То есть кузнецу не надо уже было подымать тяжелый молот, так как за него это уже сделала пружина.

Разжатие пружины и возврат ею энергии обратно — это и есть отрицательная мощность. В этом случае энергия возвращается обратно в источник. Хорошо ли это или плохо — это уже другая история.

В третий промежуток времени t3 и ток и напряжение у нас со знаком «минус». Минус на минус — это плюс. То есть реактивный элемент снова поглощает энергию, ну а на t4, снова ее отдает, так как плюс на минус дает минус.

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

В результате за весь период у нас суммарное потребление энергии равно чему?

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Так что же это получается тогда? На катушке и конденсаторе не будет выделяться никакой энергии? Получается так. Поэтому в схемах они чаще всего холодные, хотя могут быть и слегка теплыми, так как реальные параметры катушки и конденсатора выглядят совсем по другому.

Эквивалентная схема реальной катушки индуктивности выглядит вот так:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

RL — это сопротивление потерь. Это могут быть потери в проводах, так как любой провод обладает сопротивлением. Это могут быть потери в диэлектрике, потери в сердечнике и потери на вихревые токи. Как видите, раз есть сопротивление, значит на нем может выделяться мощность, то есть тепло.

L — собственно сама индуктивность катушки

С — межвитковая емкость.

А вот и эквивалентная схема реального конденсатора:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

r — сопротивление диэлектрика и корпуса между обкладками

С — собственно сама емкость конденсатора

ESI (ESL) — эквивалентная последовательная индуктивность

Здесь мы тоже видим такие параметры, как r и ESR, которые на высоких частотах будут еще лучше себя проявлять, благодаря скин-эффекту. Ну и, соответственно, на них будет выделяться мощность, что приведет к небольшому малозаметному нагреву.

Резюме

Резистор обладает активным (омическим) сопротивлением. Катушка индуктивности и конденсатор обладают реактивным сопротивлением.

В цепи переменного тока на конденсаторе ток опережает напряжение на 90 градусов, а на катушке ток отстает от напряжения на 90 градусов.

Сопротивление катушки вычисляется по формуле

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

Сопротивление конденсатора вычисляется по формуле:

Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Смотреть картинку Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Картинка про Чем ниже сопротивление тем выше мощность. Фото Чем ниже сопротивление тем выше мощность

В цепи переменного тока на идеальном реактивном сопротивлении не выделяется мощность.

Реальные катушка и конденсатор имеют в своем составе паразитные параметры, которые имеют некоторое сопротивление. Поэтому реальные катушка и конденсатор не обладают чисто реактивным сопротивлением.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *