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


Elektrik akımının tanımı, özgürce akan yükler və ya sabit olan yükler üçün nədir?

Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

Elektrik akımı, zamanla elektrik yükünün akışıdır. Akım, özgürce akan yükler tarafından üretilen akım ve durağan yüklerle ilişkili akıma (ancak tam olarak konuşursak, durağan yükler kendi başlarına akım üretmez, ancak akımlar oluşturabilir) iki ana türde ayrılabilir. Aşağıda her iki durumun açıklamaları verilmiştir:

1. Özgür Akan Yükler Nedeniyle Oluşan Akım

Tanım

Elektrik akımı, birim zamanda belirli bir kesit boyunca geçen yük miktarı olarak tanımlanır. Matematiksel olarak, akım

I, yükün zaman t'ye göre değişim hızı olarak tanımlanır:

q ile :

I=dq/dt

Burada, dq, dt zaman aralığında bir kesit boyunca geçen yük miktarını temsil eder.

Özellikler

  • Yönü: Geleneksel olarak, akım yönü pozitif yük hareketinin yönü olarak tanımlanır. Metalli iletkenlerde, akım aslında serbest elektronların (negatif yük taşıyan) akışıdır, ancak akım yönü gerçek elektron akışının tersi olarak kabul edilir.

  • Birimleri: Akımın standart birimi Ampere (Amper, A)'dır, burada 1 Amper, saniyede bir kesit boyunca 1 Coulomb yükün geçmesi olarak tanımlanır.

Örnek

Teldeki Akım: Bir telin ucuna gerilim uygulandığında, serbest elektronlar tel içinde hareket ederek bir akım oluşturur.

2. Durağan Yükler Tarafından Oluşturulan Akım

Tanım

Durağan yükler kendi başlarına akım oluşturmaz, ancak kondansatörlerin şarj veya deşarj edilmesi gibi belirli durumlarda veya yüklerin bir ortam içinde yeniden dağılımı sırasında akım oluşmasına neden olabilir.

Özellikler

  • Kondansatörler: Bir kondansatör şarj edildiğinde, yükler güç kaynağından bir terminalden diğerine hareket ederek kondansatör plakaları arasında bir elektrik alanı oluşturur. Bu süreçte, kondansatörün dış devresinden akım akar.

  • Deşarj: Bir kondansatör deşarj edildiğinde, plakalardaki depolanan yük dış devre yoluyla güç kaynağına geri döner ve bir akım oluşturur.

Örnek

Kondansatörlerin Şarj ve Deşarjı: Bir kondansatör güç kaynağına bağlandığında, kondansatör tamamen şarj olana kadar dış devreden akım akar; kondansatör yüklenmeye bağlandığında, kondansatör tamamen deşarj olana kadar tekrar dış devreden akım akar.

Özet

Elektrik akımı, genellikle serbest yüklerin hareketiyle oluşan, zamana göre yükün değişim hızıdır. Metalli iletkenlerde, akım yönü serbest elektronların gerçek akışının tersi olarak kabul edilir. Durağan yükler kendi başlarına akım üretmez, ancak kondansatörlerin şarj ve deşarj süreçleri sırasında akım oluşturabilir.

Eğer başka sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen bana bildirin!



Müəllifə mükafat verin və təşviq edin

Tövsiye

Niyə Transformator İdin Yalnız Bir Nöqtədən Qarada Olmalıdır Müxtəlif Nöqtələrdən Qarada Olan Daha Etibarlı Değil Mi
Neden Tranformator İdinə Qround Olunmalıdır?İşləmə zamanı, tranformator idinə, idiyi və sargıları sabitləyən metal strukturlar, hissələr və komponentlər güclü elektrik sahasında yer alırlar. Bu elektrik sahasının təsiri altında, onlar zəminə nisbətən nisbətən yüksək potensial alırlar. Əgər idinə qround olunmasa, id və qround edilmiş saxlama strukturları və rezervuar arasında potensial fərq yaranacaq, bu da ara-saxlı deyişmələrinə səbəb olabilir.Əlavə olaraq, işləmə zamanı, sargılardan etrafına g
01/29/2026
Tranformator Nötr Bağlanmasını Anlama
I. Nötral Nokta Nədir?Tranformatorda və qeneratorda nötral nokta, bu nöqtədən hər bir xarici terminala qədər olan mutlak voltajın bərabər olduğu xüsusi bir nöqtədir. Aşağıdaki şəkildə, O nöqtəsi nötral nöqtəni təsvir edir.II. Nötral Noktanın Niyə Yerə Bağlanması Lazımdır?Üç fazlı AC elektrik sistemində nötral nokta və yer arasındakı elektrik bağlantısı metoduna nötral yer bağlama metodu deyilir. Bu bağlama metodu doğrudan təsir edir:Elektrik şəbəkəsinin təhlükəsizliyi, mənfəəti və ekonomikası;Si
01/29/2026
Gerilim Dengesizliği: Toprak Arızası Açıq Xətt və ya Rezonans?
Bir fazda yerləşmə, xəttin kəsiləsi (açık faz) və rezonans üç fazlı voltaj nöqtəsizliyinə səbəb olabilir. Onların düzgün ayırt edilməsi sürətli səhv tapılmasına mühümdir.Bir Fazda YerləşməBir fazda yerləşmə üç fazlı voltaj nöqtəsizliyinə səbəb olsa da, fazlar arası voltajın ölçüsü dəyişmir. Bu iki növə bölünə bilər: metalik yerləşmə və metalik olmayan yerləşmə. Metalik yerləşmədə, səhvlənmiş faz voltacı sıfıra düşür, digər iki faz voltacı isə √3 (təxminən 1.732) dəfə artır. Metalik olmayan yerlə
11/08/2025
Fotovoltaik enerji sistemlərinin strukturu və işləmə prinsipi
Fotovoltaik (PV) enerji sistemlərinin quruluşu və işləmə prinsipiFotovoltaik (PV) enerji nəqil sistemi əsasən PV modulları, idarəetməçilik, inversiya, batareyalar və digər aksesuarlardan (gridə birləşdirilmiş sistemlər üçün batareyalar tələb olunmur) ibarətdir. Sistemin umumiy elektrik şəbəkəsinə bağlı olmasına görə PV sistemləri gridə birləşdirilməyən və gridə birləşdirilmiş növlərə bölünür. Gridə birləşdirilməyən sistemlər umumi elektrik şəbəkəsinə bağlı olmayaraq müstəqil olaraq işləyirlər. O
10/09/2025
Sorğu göndər
+86
faylı yükləmək üçün klikləyin
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir