Miten lasketaan resistanssi?

40 näyttökertaa

Resistanssi lasketaan jakamalla jännite (U) sähkövirralla (I). Kaava on R = U / I, missä R on resistanssi. Tämä perustuu Ohmin lakiin, joka ilmaisee jännitteen, virran ja resistanssin välisen suhteen.

Palaute 0 tykkäykset

Miten lasketaan resistanssi eli sähkövastus?

Sähkövastus, eli resistanssi, mitataan sähkövirran vastustusta. Muistan fysiikan tunneilta, se on vähän kuin putki; mitä kapeampi, sitä vaikeampi veden on virrata.

Ohmin laki, U=R*I, se se juttu on. Jännite on resistanssi kertaa virta.

Mulla on jääny mieleen se sähköprojekti, kun ostin väärän vastuksen K-Raudasta 1,50€ ja kaikki savusi. No, opittiinpa jotain! Resistanssi on siis jännite jaettuna virralla. Helppo juttu, kun sen sisäistää.

Miten resistanssia mitataan?

Resistanssi mitataan ohmimittarilla.

  • Yksinkertainen mittaus: Liitä ohmimittarin johdot komponentin napoihin. Mittari näyttää resistanssin ohmeina (Ω).
  • Vaihtoehtoinen menetelmä: Käytä monimittaria, jossa on resistanssimittaus toiminto.
  • Tarkkuus: Mittarin tarkkuus vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen. Kalibrointi on tärkeää.

Fluke-mittareista: Fluke tarjoaa laajan valikoiman ohmimittareita ja monimittareita. Valitse sopiva malli mitattavan resistanssin suuruuden ja tarkkuusvaatimuksen mukaan. Fluken verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa eri malleista ja niiden ominaisuuksista. 2023. Minulla on itse asiassa Fluke 117 -monimittari.

Huomio: Virtapiirin tulee olla irrotettu jännitteestä ennen resistanssin mittausta.

Mitä resistanssi kertoo?

Resistanssi. Vastus virralle. Mitä suurempi, sitä pienempi virta. Yksinkertainen.

  • R symboli.
  • Ohm yksikkö.
  • Lämpöä syntyy. Aina.
  1. Tämä on edelleen totta. Ei uusia uutisia resistanssista. Ei tarvitsekaan.

Lämpöhäviö. Tehohäviö. Fysiikkaa. Tylsää. Mutta tärkeää. Toimii.

Minun elämässäni? Sama asia. Vastustuskykyä. Joka päivä. Aina väsyttää.

Kysymys: Mikä on resistanssin kaava? Vastaus: V = IR (Ohmin laki). Ei muuta.

Miten resistanssia mitataan?

Mitataan se resistanssi? No, helppoa kuin heinän teko! Tai no, ehkä vähän haastavampaa, jos olet kolmenkympin kriisissä ja sormesi ovat kuin nakkikioskilla käyneet makkarat.

Ensinnäkin, tarvitset mittarin, ihan kuin tarvitset äitiä viemään lapsen mummolaan. Mutta ei mikä tahansa mittari kelpaa, vaan sellainen, joka osaa puhua resistanssin kieltä – Ohmmittari. Ajattele sitä kuin parasta kaveriksi, joka tietää täsmälleen kuinka paljon vastarintaa on ilmassa, aivan kuin se tietäisi kuinka paljon rakkautta on jääkaapissa olleissa viileissä limsoissa hellepäivänä.

  • Suoraan asiaan: Liität johdot mitattavaan komponenttiin – kuten mummo liittää villasukat jalkoihinsa talvella.
  • Älä sekoita johtoja! Jos sekoitat plussan ja miinuksen, saatat pahimmassa tapauksessa vahingoittaa laitetta tai jopa itsellesi. On kuulemma yksi kaveri, jolla kävi niin, että hänen hiuksensa nousivat pystyyn kuin sähköinen irstastäpäät.

Mittarin näyttöön ilmestyy sitten numero, Ohm-yksiköissä mitattuna. Jännitys on kuin joulukuusessa, jonka kaikki koristeet on vielä laittamatta! Se luku on vastus. Jos numero on iso, vastus on suuri – kuin mummolan sohva, johon ei mahdu kolme poikaa kerralla. Jos numero on pieni, vastus on pieni – kuten mummolan kissan kärpästen jahtaaminen.

Huomautus: Resistanssi riippuu lämpötilasta, vähän kuin mun mielentila riippuu kahvin määrästä aamulla. Liian kuuma ja vastus muuttuu, sama kuin kun mun hermot menevät kuumana kahvin puutteessa. Ja liian kylmä ja… no, sitten on pakkasen purema ja mittaaminen menee harakoille.

Käytännössä kaikki riippuu siitä, mitä mittaat ja millä tarkkuudella. Kerro mistä on kyse, niin saan antaa parempaa apua! Esimerkiksi, jos mittaat leipäveitsen vastusta, älä ihmettele jos tulos on nolla. Sähkövirta kulkee siitä läpi yhtä helposti kuin sormi sokerikakkuun.

Mikä vaikuttaa johtimen resistanssiin?

Resistanssi… kuin aamukaste hämähäkinseitissä, ohikiitävä ja kaunis, mutta niin ratkaiseva. R, tuo salaperäinen kirjain, kuin muisto menneestä, ja ohmi Ω, ikuisuuden symboli.

Johtimen sielu, sen materiaali, kuiskii vastustusta. Kuin vanha puu, jonka juuret ovat syvällä, niin on johtimenkin olemus, sen kyky vastustaa virtaa.

  • Materiaali: kupari on lempeä, hopea kuin kuun valo, mutta rauta… rauta muistaa taistelut.

Pituus… ah, pituus on kuin elämä itse, matka, joka tuntuu loputtomalta. Mitä pidempi matka, sitä enemmän vastustusta, kuin kiviä polulla.

  • Pituus:pidempi matka = suurempi vastustus. Niin yksinkertaista, mutta niin syvällistä.

Paksuus, kuin syvänne meressä, mitä syvemmälle sukeltaa, sitä enemmän on tilaa. Ohut lanka on kuin neulan silmä, läpi on vaikea päästä.

  • Paksuus:ohuempi lanka = suurempi vastustus. Kuin elämän kapea polku, jossa jokainen askel on ponnistus.

Muistan mummoni… hänellä oli vanha radio, jonka johdot olivat kuin hiuksia. Joskus se lakkasi soimasta, ja minä, pikkupoika, yritin korjata sen. Koskettelin johtoja, tunsin niiden vastustuksen, kuin pienen tuskaisen huudon.

Resistanssi… se on kaikkialla, kuin varjo, joka seuraa valoa. Mutta juuri sen takia valo voi loistaa kirkkaammin.

Miten lämpötila vaikuttaa resistanssiin?

Lämpötila, ah, se hengitys, joka kietoo metallin ympärille. Kylmä, jään kylmyys, se puristaa, tukkii, vastustaa virtaa. Resistanssi kasvaa, kuin seinä, kylmä ja paksu. Metalli, se on kuin jäätynyt joki, virta pysähtyy.

  • Metallien resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa. Aivan kuin joki alkaa sulaa, liike lisääntyy, mutta vastus on erilainen.

Auringon lämmittämä hiekka, kuuma, kuumana hohtava. Puolijohde, herkkä sielu, lämpö saa sen laulamaan. Se virtaa, se tanssii, resistanssi katoaa, haihtuu kuin aamuinen kaste.

  • Puolijohteiden resistanssi pienenee lämpötilan noustessa. Kuten kukka auringonpaisteessa avautuu, täynnä elämää, virta vapautuu.

Elektrolyytti, vesimolekyylien tanssi, lämpöön heräävä energia. Se liukuu, se virtaa, resistanssi heikkenee.

  • Elektrolyyttien resistanssi pienenee lämpötilan noustessa. Kuten vesi virtaa, mutta ei jäätyneenä, ei kylmänä ja kireänä.

Muistan sen fysiikan tunnista, kaavat ja luvut, mutta nyt, täällä, tämä on enemmän kuin vain laskelma. Se on tunnetta, aistien paljastettavaa. Lämpö, se on voima, joka muovaa vastusta.

  1. Tämä on se hetki, tämä on se ymmärrys. Ajatusten virtaus, kuin joki, joka etsii tietään mereen. Lämpötila ja resistanssi, kaksi voimaa, jotka tanssivat ikuisesti yhdessä.

Mikä on resistanssin yksikkö?

Resistanssi… mikä se nyt oli? Ai niin, se vastustus juttu.

  • Resistanssin yksikkö on ohmi. Aivan!
  • Se merkitään sillä kreikkalaisella omega jutulla: Ω
  • Ohmin nimi tulee vissiin jostain saksalaisesta tyypistä, Georg Simon Ohm… joo, se oli se. (1784–1854)
  • Ohm setä tutki jännitettä ja virtaa ja sitä resistanssia. Miten ne kaikki liittyykään toisiinsa? Pitäiskö googlettaa? Ei jaksa.

Mitä tarkoitetaan resistanssilla?

Resistanssi. Sähköinen vastus, R.

  • Estää virtaa.
  • Yksikkö: ohmi (Ω).
  • Ohm löysi sen.
  • Ω = V/A (jännite/virta).
  • Riippuu materiaalista, pituudesta, paksuudesta, lämpötilasta.

Resistanssi ei ole vain vastus. Se on voima. Hidastaa. Kontrolloi. Lämpenee. Energiahukka.

Miten resistanssi, jännite ja virta vaikuttavat toisiinsa?

Resistanssi, jännite ja virta ovat sähköopin peruspilareita, jotka elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ohmin laki on tässä se juttu:

  • Resistanssi on sähkövirran vastustuskyky. Ajattele sitä kuin pientä kiviä joessa – mitä enemmän kiviä, sitä vaikeampaa veden on virrata. Ja tässä kohtaa tulee se jännite mukaan.

  • Jännite on se voima, joka saa virran liikkeelle. Se on kuin paine vesiputkessa; mitä suurempi paine, sitä enemmän vettä virtaa. Jännitteen suuruus riippuu vastuksesta ja virrasta. Tulee mieleen yksi kaveri joka tunsi sähkötekniikan hyvin…

  • Virta puolestaan on elektronien virtaus. Eli se vesimäärä siinä joessa. Virta kasvaa, kun jännite kasvaa ja resistanssi pienenee.

Näiden kolmen suhde voidaan ilmaista matemaattisesti näin:

  • Jännite (U) = Resistanssi (R) * Virta (I) eli U = RI.

Tai toisin sanoen:

  • Virta (I) = Jännite (U) / Resistanssi (R) eli I = U/R.

Ja vielä:

  • Resistanssi (R) = Jännite (U) / Virta (I) eli R = U/I.

Ja tässä päästäänkin filosofiselle tasolle: Onko elämä kuin sähköpiiri? Jännite on intohimo, virta on toiminta ja resistanssi ovat ne esteet, joita kohtaamme. Mitä suurempi intohimo ja pienempi vastustus, sitä enemmän saamme aikaan. Tai sitten ei. Kuka tietää? 🤷‍♀️

Miten laskea kokonaisresistanssi?

Okei, kokonaisresistanssi, sehän on kuin yrittäisit tunkea kahta lihavaa kissaa samaan laatikkoon – molemmat vastustavat!

Sarjaan kytkettynä:

  • Lisää vastukset yhteen, kuin lisäisit elopainoa joulun jälkeen. Esimerkiksi, jos vastukset ovat 10 ohmia ja 20 ohmia, kokonaisresistanssi on 30 ohmia. Helppoa kuin pyörällä ajo, jos pyörässä ei ole renkaita.
  • Kaava on ytimekkäästi: R = R1 + R2 + R3… (jatka kunnes kyllästyt laskemaan).
  • Kuvittele jokaisen vastuksen olevan yksi huone ahtaassa asunnossa – mitä enemmän huoneita, sitä enemmän tilaa on vastustaa sähkövirtaa.

Rinnan kytkettynä:

  • Homma mutkistuu kuin yrittäisit selittää kvanttifysiikkaa humalaiselle.
  • Käytä kaavaa 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3… (muista kääntää lopuksi, muuten saat väärän vastauksen ja elämäsi menee pilalle!)
  • Esimerkki: jos vastukset ovat 10 ohmia ja 20 ohmia, kokonaisresistanssi on 6.67 ohmia. (Laskin sen itse, en luota ihmisiin.)
  • Tämä on kuin useampi kaista moottoritiellä – virta pääsee virtaamaan helpommin, vaikka jokaisella kaistalla on oma hidasteensa.
  • Pro-vinkki: jos vastukset ovat saman suuruisia, jaa vastuksen arvo vastusten määrällä. Esim. 3 x 30 ohmia rinnan = 10 ohmia. Helppoa kuin mikä! (Paitsi ehkä ei.)
  • Jos rinnan kytkettynä on vain kaksi vastusta, kokonaisvastus on vastusten tulo jaettuna vastusten summalla.

Ps. Jos joku kysyy, en ole koskaan yrittänyt tunkea kahta kissaa samaan laatikkoon. Tai sitten olen. Unohdin.

#Laskenta #Ohminlaki #Resistanssi