Indholdsfortegnelse:

Ohms lov for dummies: 5 trin
Ohms lov for dummies: 5 trin

Video: Ohms lov for dummies: 5 trin

Video: Ohms lov for dummies: 5 trin
Video: Ohms Law Definition & Equations Summary #SHORTS 2024, November
Anonim
Ohms lov for dummies
Ohms lov for dummies

Hej! Vær ikke så hård ved dig selv!

Du er ikke dum! Elektricitet er et ekstremt svært begreb at forstå, og derfor vil du i dag lære af mig (A Dummy), hvordan jeg lærte det grundlæggende ved elektricitet. Skær alt det overskydende ud, og lad dig bare have de forenklede grundlæggende ting.

I dag vil jeg lige dække en kort introduktion til elektricitet, vi dækker

  1. Hvad er elektricitet?
  2. Spændingsstrømsmodstand og effekt
  3. Det algebraiske forhold til hinandens Ohms -lov
  4. Og min foretrukne metode til at løse kredsløbsproblemer!

Hvorfor skulle du lytte til mig? Jeg har været elektriker i 6 år, og jeg sad engang på dit sted! Jeg ville forstå elektricitet, men folk blev ved med at bruge store udtryk og fremmede begreber, der gik lige over mit hoved! Så i dag vil jeg lære dig, hvad jeg ville ønske, at nogen lærte mig, da jeg lige var begyndt. Det grundlæggende, men..basic-er

Trin 1: Hvad er elektricitet?

Hvad er elektricitet?
Hvad er elektricitet?
Hvad er elektricitet?
Hvad er elektricitet?
Hvad er elektricitet?
Hvad er elektricitet?

Elektricitet er elektronernes bevægelse. Det er det. Simpelt nok ikke sandt?

Uden at blive for dyb er alt i hele universet lavet af atomer. I atomkernen har du protoner og neutroner, og i en sky omkring dem er elektroner!

Her er sagen. Elektroner kan ikke lide hinanden. Elektroner har en negativ ladning, og når du sætter dem sammen, har de en tendens til at skubbe hinanden væk!

Men elektroner elsker protoner! Protoner har en positiv + ladning, men kan ikke bevæge sig rundt så let som elektroner kan. Så hvis du sætter en elektron og proton sammen, bevæger elektronen sig mod protonen! Elektricitet!

Kan du huske det gamle ordsprog? Modsætninger tiltrækkes?

Så med det ude af vejen, nu kan vi komme til byggestenene for elektricitet (ekstremt forenklet til vores lektion)

  1. Spænding: En ubalance i ladningen mellem to punkter
  2. Strøm: Mængden af elektroner, der flyder forbi et punkt
  3. Modstand: Modstand mod strømmen af elektroner
  4. Strøm: Overførsel af elektrisk energi til en anden form

Og hvordan vi måler dem

  1. Spænding: målt i volt (V)
  2. Strøm: Målt i ampere (A)
  3. Modstand: Målt i ohm (Ω)
  4. Effekt: Målt i watt (W)

Og deres symboler

  1. Spænding: I betragtning af symbolet (E eller V) for elektromotorisk kraft eller volt
  2. Strøm: I betragtning af symbolet (I) for flowets intensitet
  3. Modstand: I betragtning af symbolet (R) for modstand
  4. Power: I betragtning af symbolet (P) for Power

Husk, at dette er ret og intro, og du kan gå meget mere i dybden med din forklaring og definition af disse udtryk, men hvorfor ikke bare holde det enkelt?

Så hvordan fungerer de sammen?

Min foretrukne måde at forklare dette på er at forestille mig elektricitet som en vandtank, der går gennem en slange. Kraften, der presser ned på vandet, eller trykket er spænding. På grund af dette tryk vil vand strømme, mængden af strømmende vand er Amperage. Men på et tidspunkt i slangen er der et knæk! Mindre vand kan strømme igennem her, hvilket forårsager modstand. Forestil dig nu, at du sprøjter vandet på et vandhjul og får det til at dreje, Power!

Nu hvor du kender terminologien, kan vi komme ind i de matematiske forhold

Trin 2: Ohms lov

Ohms lov
Ohms lov
Ohms lov
Ohms lov
Ohms lov
Ohms lov

Ohms lov beskriver, hvordan spænding, strøm og modstand forholder sig algebraisk, med angivelse

Spænding (E) = Strøm (I) ganget med modstand (R)

E = IR

eller du kan omskrive det på mange måder

I = E/R R = E/I

Så lad os gøre et eksempel: Vi har et kredsløb bestående af et 12v batteri og en modstand, der måler 2 ohm. Hvis vi tilslutter dette til vores ligning, skal det se sådan ud: 12v = I (2Ω). Divider 12v/2Ω og I = 6. 6 ampere flyder!

Lad os nu prøve det igen. Denne gang bruger du det samme 12v batteri, men denne gang kender du ikke modstanden! Ved hjælp af et amperemeter måler du et flow på 1 amp, hvor meget er modstanden? Tilslut det til vores ligning: R = 12v/1A, og vi får R = 12Ω!

Sidste, denne gang sluttede vi et kredsløb til et batteri med ukendt spænding (Gør aldrig dette i øvrigt) Du ved, at modstanden er 6Ω, og du måler strømmen som 2 ampere. Slut det til vores ligning E = 2a*6Ω, og vi får 12v! Det er simpelt nok, ikke?

Nu er her et sjovt lille trick Tegn en cirkel og tegn en linje vandret i midten. Lad den øverste halvdel være i fred og træk en linje lodret ind mellem den nederste halvdel. Du skal have det værste fredstegn, du nogensinde har tegnet! Men det er nyttigt, tro mig! På den øverste halvdel skal du sætte et E, i nederste venstre kvartal sætte et I, og det højre kvarter sætte et R. Nu, afhængigt af den værdi du har brug for, skal du placere din tommelfinger over symbolet, og du får dit svar! For eksempel har du brug for spænding? Dæk E, og du sidder tilbage med I ganget med R! Har du brug for modstand? Dæk R'en, og du sidder tilbage med et E/I!

Ret cool, hva?

Lad os nu tilføje magt til ligningen!

Trin 3: Power Formula

Power Formula
Power Formula
Power Formula
Power Formula

Effektformlen er lige så simpel som ohm lov

Effekt (P) er lig med strøm (I) ganget med spænding (E)

eller P = IE, vi kan omskrive dette, ligesom vi gjorde med ohm lov!

I = P/E og E = P/I

Lad os lave et eksempel!

Et kredsløb har et 12v batteri og en strøm på 2 ampere. Ved at tilslutte dette til vores effektformel P = (2A) (12v), og vi får 24 watt! Wow! Mest ligesom strømmen bliver til varme fra vores kredsløb!

og et andet eksempel er at bruge det samme 12v batteri i et kredsløb, vi bruger et wattmeter og måler 48 watt! Hvor meget strøm flyder? Ved at tilslutte det vi kender til vores effektformel, får vi (48W) = I (12v), hvilket giver os 4 ampere strøm!

og sidst men ikke mindst lad os sige i et kredsløb med ukendt spænding, du måler 240 watt og en strøm på 1 amp, hvad er den påførte spænding? Ved at tilslutte den får vi E = (240w)/(1A), hvilket giver os 240 volt! Av!

Det er også vigtigt at bemærke, at du kan tilslutte dette til den cirkel, vi tegnede sidste gang, bare erstat E med P og R med E

Men lad os nu komme til min foretrukne metode til ohm lov!

Trin 4: PEIR

PEIR
PEIR
PEIR
PEIR

PEIR vil løse alle dine problemer! Efter min mening er det den bedste metode, men de fleste mennesker har aldrig brugt PEIR

Skriv først PEIR ud lodret

P (effekt)

E (spænding)

I (nuværende)

R (modstand)

Og udfyld de værdier, du kender. Lad os sige, at vi har en 120v med en modstand på 60Ω, tilslut den!

P =?

E = 120v

Jeg =?

R = 60Ω

Nu for at gå op med PEIR multiplicerer vi, og for at gå ned deler vi. Så lad os starte fra modstand og gå op. 60Ω ganget med et ukendt tal vil give os 120v. 120v = 60Ω*I, derfor får vi 2 ampere! Så vi tilslutter det!

P =? E = 120v

I = 2A

R = 60Ω

Lad os nu få strøm! Husk at gå op betyder, at du multiplicerer og at gå ned betyder divider, så 120v ganget med 2 ampere skulle give os vores effekt, 240 watt!

P = 240W

E = 120v

I = 2A

R = 60Ω

Og det er det!

Trin 5: Næste lektion?

Næste lektion?
Næste lektion?

Og sådan kan du bruge Ohms Law til at løse problemer!

Det var slet ikke svært? Du har lige taget dine første skridt ind i elens verden! Tillykke!

Men stop ikke her! Der er så meget mere at lære, jeg anbefaler at starte med instruerbare bruger RANDOFO's instruerbare i elektronik

Og måske hvis jeg kan finde lidt mere tid, vil jeg lave en anden lektion for dig!

Lad mig vide, hvis du vil have en anden lektion! Op næste serie mod parallel?

Anbefalede: