• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Konduktancia: Mi az?

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a vezetékenység?

A vezetékenység (vagyis elektromos vezetékenység) definiálva van, mint egy anyag potenciája az elektromosság vezetésére. A vezetékenység méri, hogy mennyire könnyen tud az elektromos áram (azaz a töltés áramlása) áthaladni egy anyagon. A vezetékenység az elektromos ellenállás reciproka, amit 1/R-ként jelölnek.

A vezetékenység jobb megértéséhez emlékeztetni kell az objektum ellenállásán. Kvalitatív értelemben az ellenállás azt mutatja, hogy milyen nehéz az elektromos áram áthaladása. Az ellenállás két pont között kvantitatívan definiálható, mint a feszültség különbség, amely szükséges ahhoz, hogy egységnyi áram áthaladjon a két megadott pont között.

Az objektum ellenállása úgy adódik, hogy a rajta lévő feszültség és a rajta átmenő áram arányát vesszük. Az ellenállást Ohm-ban mérik. A komponens vezetékenysége meghatározza, hogy milyen gyorsan tud áramolni az áram a komponensen belül. A vezetékenységet Siemens (S) egységgel mérik.

Vezetékenység képlete és mérési egységek

Az elektronikában a vezetékenység olyan mérőszám, amely a circuit elem által generált áramot adja vissza egy adott alkalmazott feszültség mellett. Általában G betűvel jelölik, a vezetékenység az ellenállás reciprokusa, R. A képlet meghatározásához alkalmazzuk Ohm törvényét, amely szerint v=iR, amiből az R kiszámítható, mint


(1) 

\begin{align*} R= \frac{v}{i} \end{align*}

A vezetőképesség ezen kifejezés ellentéte. Ezt az áram és feszültség arányaként fejezzük ki.


(2) 

\begin{align*} G= \frac{i}{v} \end{align*}


A vezetékenységet G-vel jelöljük, és a mérőegység volt "mho". Néhány év múlva a kutatók ezt az egységet "Siemens"-sel helyettesítették, amit S betűvel jelöltek. Ha az ellenállás és a vezetékenység közötti összehasonlításra gondolunk – a vezetékenység az ellenállás reciprokusa (azaz 1/ellenállás), ahogy az alább látható:


(3) 

\begin{align*} G= \frac{1}{R} \end{align*}


Hogyan számítható a vezetékenység?

A vezetékenységet a segítségével lehet kiszámítani az ellenállás, áram, feszültség és vezetőképesség alapján.

Például, ha egy adott circuit elemnek 1.25\times 10^{3}ohms az ellenállása, akkor határozzuk meg a vezetékenység értékét. Tudjuk, hogy

(4) 

\begin{align*} G= \frac{1}{R} \end{align*}

A megadott R érték beillesztése után a vezetékenység értéke a következőképpen adódik:

0.8\times 10^{3} Siemens

A következő példa egy

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Feszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését