Ero Johtokyvyn Ja Johtokyvyn Välillä

Ero Johtokyvyn Ja Johtokyvyn Välillä
Ero Johtokyvyn Ja Johtokyvyn Välillä

Video: Ero Johtokyvyn Ja Johtokyvyn Välillä

Video: Ero Johtokyvyn Ja Johtokyvyn Välillä
Video: 465111S luento nro 11 kupari nikkeli ja niiden hitsattavuus 2024, Saattaa
Anonim

Johtavuus vs. johtokyky

Johtavuus ja johtavuus ovat kaksi arvokasta ominaisuutta fysiikassa. Tässä artikkelissa aiomme keskustella vain sähkönjohtavuudesta ja sähkönjohtavuudesta, jotka ovat kaksi merkittävää käsitettä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Tämä artikkeli kattaa määritelmät, yhtäläisyydet ja lopuksi eron sähkönjohtavuuden ja sähkönjohtavuuden välillä.

Johtokyky

Johtokyvyn ymmärtämiseksi on ensin ymmärrettävä kohteen vastus. Vastus on perusominaisuus sähkön ja elektroniikan alalla. Laadullisen määritelmän mukainen vastus kertoo meille, kuinka vaikeaa sähkövirta kulkee. Kvantitatiivisessa mielessä kahden pisteen välinen vastus voidaan määritellä jännite-erona, jota tarvitaan yksikkövirran ottamiseksi määriteltyjen kahden pisteen yli. Kohteen vastus määritellään kohteen yli kulkevan jännitteen ja sen läpi virtaavan virran suhteena. Johtimen vastus riippuu väliaineessa olevien vapaiden elektronien määrästä. Puolijohteen vastus riippuu enimmäkseen käytettyjen dopingatomien määrästä (epäpuhtauspitoisuus). Vastus, jonka järjestelmä osoittaa vaihtovirralle, eroaa tasavirrasta. Siksi otettiin käyttöön termi impedanssi, jotta AC-resistanssin laskeminen olisi paljon helpompaa. Ohmin laki on tärkein yksittäinen laki, kun aiheen vastarintaa käsitellään. Siinä todetaan, että tietyssä lämpötilassa kahden pisteen välisen jännitteen suhde näiden pisteiden läpi kulkevaan virtaan on vakio. Tämä vakio tunnetaan näiden kahden pisteen välisenä vastuksena. Vastus mitataan ohmina. Komponentin johtavuus on mittaus siitä, kuinka helposti virta voi virrata komponentin läpi. Johtokyky määritellään vastuksen käänteisarvoksi. Johtokyky mitataan Siemensissä (S). On huomattava, että sähkönjohtavuus on itse komponentin ominaisuus. Ohmin laki on tärkein yksittäinen laki, kun aiheen vastarintaa käsitellään. Siinä todetaan, että tietyssä lämpötilassa kahden pisteen välisen jännitteen suhde näiden pisteiden läpi kulkevaan virtaan on vakio. Tämä vakio tunnetaan näiden kahden pisteen välisenä vastuksena. Vastus mitataan ohmina. Komponentin johtavuus on mittaus siitä, kuinka helposti virta voi virrata komponentin läpi. Johtokyky määritellään vastuksen käänteisarvoksi. Johtavuus mitataan Siemensissä (S). On huomattava, että sähkönjohtavuus on itse komponentin ominaisuus. Ohmin laki on tärkein yksittäinen laki, kun aiheen vastarintaa käsitellään. Siinä todetaan, että tietyssä lämpötilassa kahden pisteen välisen jännitteen suhde näiden pisteiden läpi kulkevaan virtaan on vakio. Tämä vakio tunnetaan näiden kahden pisteen välisenä vastuksena. Vastus mitataan ohmina. Komponentin johtavuus on mittaus siitä, kuinka helposti virta voi virrata komponentin läpi. Johtokyky määritellään vastuksen käänteisarvoksi. Johtavuus mitataan Siemensissä (S). On huomattava, että sähkönjohtavuus on itse komponentin ominaisuus. Vastus mitataan ohmina. Komponentin johtavuus on mittaus siitä, kuinka helposti virta voi virrata komponentin läpi. Johtokyky määritellään vastuksen käänteisarvoksi. Johtokyky mitataan Siemensissä (S). On huomattava, että sähkönjohtavuus on itse komponentin ominaisuus. Vastus mitataan ohmina. Komponentin johtokyky on mittaus siitä, kuinka helposti virta voi virrata komponentin läpi. Johtokyky määritellään vastuksen käänteisarvoksi. Johtokyky mitataan Siemensissä (S). On huomattava, että sähkönjohtavuus on itse komponentin ominaisuus.

Johtavuus

Komponentin kestävyys riippuu monista asioista. Johtimen pituus, johtimen pinta-ala ja johtimen materiaali ovat muutamia. Materiaalin johtavuus voidaan määritellä lohkon johtavuudeksi, jonka yksikkömitat on valmistettu materiaalista. Materiaalin johtavuus on käänteinen resistiivisyys. Johtavuus on yleensä merkitty kreikkalaisella kirjaimella σ. SI-johtavuusyksikkö on Siemens metriä kohti. On huomattava, että johtavuus on nimenomaan materiaalin ominaisuus tietyssä lämpötilassa. Johtavuus tunnetaan myös spesifisenä johtavuutena. Komponentin johtavuus on yhtä suuri kuin materiaalin johtavuus kerrottuna materiaalin pinta-alalla jaettuna materiaalin pituudella.

Mitä eroa on johtokyvyllä ja johtavuudella?

• Johtavuus on komponentin ominaisuus, mutta johtavuus on materiaalin ominaisuus.

• Johtavuus riippuu johtimen mitoista, mutta johtavuus ei riipu mitoista.

• Johtavuus mitataan Siemensissä, kun taas johtavuus mitataan Siemensissä metriä kohti.

Suositeltava: