Տարբերություն հաղորդունակության և հաղորդունակության միջև

Տարբերություն հաղորդունակության և հաղորդունակության միջև
Տարբերություն հաղորդունակության և հաղորդունակության միջև

Video: Տարբերություն հաղորդունակության և հաղորդունակության միջև

Video: Տարբերություն հաղորդունակության և հաղորդունակության միջև
Video: Հուլիսի 1-ից կենսաթոշակները կբարձրանան. պարզաբանում է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը 2024, Հուլիսի
Anonim

հաղորդունակություն ընդդեմ հաղորդունակության

Հաղորդունակությունը և հաղորդունակությունը ֆիզիկայի երկու արժեքավոր հատկություններ են: Այս հոդվածում մենք պատրաստվում ենք քննարկել միայն էլեկտրական հաղորդունակությունը և էլեկտրական հաղորդունակությունը, որոնք երկու կարևոր հասկացություններ են էլեկտրական և էլեկտրոնային ճարտարագիտության մեջ: Այս հոդվածը ներառում է սահմանումները, նմանությունները և վերջապես էլեկտրական հաղորդունակության և էլեկտրական հաղորդունակության միջև եղած տարբերությունը:

Կիրառում

հաղորդունակությունը հասկանալու համար նախ պետք է հասկանալ օբյեկտի դիմադրությունը: Դիմադրությունը հիմնարար հատկություն է էլեկտրաէներգիայի և էլեկտրոնիկայի ոլորտում:Որակական սահմանման դիմադրությունը մեզ ասում է, թե որքան դժվար է էլեկտրական հոսանքի հոսքը: Քանակական իմաստով, երկու կետերի միջև դիմադրությունը կարող է սահմանվել որպես լարման տարբերություն, որը պահանջվում է սահմանված երկու կետերով միավոր հոսանք ընդունելու համար: Օբյեկտի դիմադրությունը սահմանվում է որպես օբյեկտի վրայով լարման հարաբերակցությունը նրա միջով անցնող հոսանքին: Հաղորդավարի դիմադրությունը կախված է միջավայրում ազատ էլեկտրոնների քանակից: Կիսահաղորդչի դիմադրությունը հիմնականում կախված է օգտագործվող դոպինգի ատոմների քանակից (աղտոտման կոնցենտրացիան): Համակարգի դիմադրությունը փոփոխական հոսանքի նկատմամբ տարբերվում է ուղիղ հոսանքից: Հետևաբար, ներդրվեց իմպեդանս տերմինը, որպեսզի AC դիմադրության հաշվարկները շատ ավելի հեշտ դարձնեն: Օհմի օրենքը միակ ամենակարևոր օրենքն է, երբ քննարկվում է թեմայի դիմադրությունը: Այն նշում է, որ տվյալ ջերմաստիճանի համար երկու կետերում լարման հարաբերակցությունը այդ կետերով անցնող հոսանքին հաստատուն է։Այս հաստատունը հայտնի է որպես դիմադրություն այդ երկու կետերի միջև։ Դիմադրությունը չափվում է Օմ-ով: Բաղադրիչի հաղորդունակությունը չափում է, թե որքան հեշտությամբ հոսանք կարող է հոսել բաղադրիչի միջով: Հաղորդունակությունը սահմանվում է որպես դիմադրության հակադարձ: Հաղորդունակությունը չափվում է Siemens-ով (S): Պետք է նշել, որ էլեկտրական հաղորդունակությունը բուն բաղադրիչի հատկությունն է։

հաղորդունակություն

Բաղադրիչի դիմադրությունը կախված է տարբեր բաներից: Հաղորդավարի երկարությունը, հաղորդիչի մակերեսը և հաղորդիչի նյութը պետք է անվանել մի քանիսը: Նյութի հաղորդունակությունը կարող է սահմանվել որպես նյութից պատրաստված միավորի չափսեր ունեցող բլոկի հաղորդունակություն: Նյութի հաղորդունակությունը դիմադրողականության հակառակն է: Հաղորդունակությունը սովորաբար նշվում է հունարեն σ տառով: SI հաղորդունակության միավորը Siemens-ն է մեկ մետրի համար: Պետք է նշել, որ հաղորդունակությունը տվյալ ջերմաստիճանում նյութի հատկությունն է:Հաղորդունակությունը հայտնի է նաև որպես հատուկ հաղորդունակություն: Բաղադրիչի հաղորդունակությունը հավասար է նյութի հաղորդունակությանը բազմապատկած նյութի մակերեսով, որը բաժանվում է նյութի երկարության վրա։

Ո՞րն է տարբերությունը հաղորդունակության և հաղորդունակության միջև:

• Հաղորդունակությունը բաղադրիչի հատկությունն է, իսկ հաղորդունակությունը նյութի հատկությունն է:

• Հաղորդունակությունը կախված է հաղորդիչի չափերից, բայց հաղորդունակությունը կախված չէ չափերից:

• Հաղորդունակությունը չափվում է Siemens-ում, մինչդեռ հաղորդունակությունը չափվում է Siemens-ով մեկ մետրի համար:

Խորհուրդ ենք տալիս: