Bir elektriksel iletkenin elektriksel direnci iletkene doğru olan elektrik akımına karşıdır. Bu ters niceliğe elektriksel iletkenlik denir ve elektrik akımının geçmesi kolaylaşır. Elektriksel direnç sürtünmenin mekanik kavramları ile bazı kavramsal paralelleri paylaşır. Elektriksel direncin birimi ohm’dur. Elektriksel iletkenlik,Siemens’ de ölçülmüştür. Bir nesnenin aynı kenar yüzeyi özdirenci ve uzunluğu ile doğru orantılı, kenar yüzey alanı ile ters orantılıdır .Süper iletkenler dışındaki bütün materyaller,sıfırın bir direnci olduğunu gösterirler. Bir nesnenin direnci V oranı, gerilim akıma karşı ve iletkenlik ters olarak tanımlanır.
Malzeme ve koşulların geniş bir çeşitliliği için, V ve I'doğrudan orantılıdır ;bu nedenle R ve G sabittir( sıcaklık ve zorlanma gibi diğer faktörlere bağlı olmalarına rağmen).Bu orantıya Ohm kuralı denir ve onu doyuran,tatmin eden malzemelere "Ohmic" malzemeler denir. Akü veya diyot gibi diğer durumlarda V ve I' tam olarak doğrudan orantılı değildir, başka bir deyişle, orijine doğru olan düzgün bir çizgi değildir, and Ohm kuralı tutulamaz,belirlenemez. Bu durumda, iletkenlik ve direnç kullanımı az olan kavramlar olup açıklaması da oldukça zordur. V/I oranı ise hala ara sıra kullanılır,ve "chordal direnç" ve "statik direnç"e,karşılık gelmektedir.Bir kiriş orijin ile arasındaki ters eğime karşılık gelir.Diğer durumlarda,Türev alma yöntemi en kullanışlı yöntemdir. Bu diferansiyel direnç olarak bilinir.
Giriş
Hidrolik örneklemede akım tele doğru gider aynı suyun boruya doğru gitmesi gibi ve tele karşı olan voltaj düşmesi boruya doğru itilen suyun basıncının düşmesi gibidir. Voltaj Düşmesi(direncin bir tarafındaki voltajla diğer tarafı arasındaki farktır) yalnızca voltaj değildir, bir dirence doğru itilen akımın yürütülme gücünün sağlanmasıdır. Bu hidrolikteki yasayla benzerdir. Borunun iki kolları arasındaki basınç farkı,kendi basıncı değildir, akımın nereye doğru akacağına karar verir. Örneğin; borunun üstünde büyük bir su basıncı olabilir,bu basınç suyu boruya itmeye zorlar. Aksi bir durum olarak, borunun üstünde eşit su basıncı olabilir, bu da suyun borudan geriye doğru itilmesine sebep olur. Eğer basınçlar eşit olursa su akışı gerçekleşmez(sağdaki resimdeki gibi, borunun üstünde su basıncı sıfırdır). Bir telin, direncin veya diğer elementlerin iletkenliğine ve direncine karar verebilmek için çoğunlukla kullanılan iki nicelik vardır. Biri geometrisi,şekli bir diğeri de yapısıdır. Geometri önremlidir. Çünkü, suyu dar uzun bir boruya itmek kısa ve geniş bir boruya göre daha zordur. Aynı şekilde uzun ince bakır tel kısa ve kalın bakır tele göre büyük bir dirence sahiptir (düşük iletken). Yapısı ve malzemesi de şekli kadar önemlidir. İçi saçla doldurulan bir boru,aynı şekil ve boyuttaki temiz boruya göre su akışını daha fazla kısıtlar. Benzer bir yolla,elektronlar serbestçe akarlar ve kolayca bakır telde iletilirler ama aynı boyut ve şekildeki çelik telde kolaylıkla iletilemezler. Ve esas olan şey, şekli biçimsiz bir silgi gibi yalıtkan maddelerde akışkanlık sağlayamazlar. Çelik, bakır ve silgi arasındaki fark, onların mikroskobik yapıları, elektron modelleri ve özdirenç olarak bilinen nicelikleri ile alakalıdır.
İletkenler ve Dirençler
Ana elektrik akımı iletkenlere doğru akar. Belirli bir direncin bir parça iletken materyali bir devrede kullanılmasına rezistör denir. İletkenler,bakır, alüminyum ve metaller gibi yüksek iletkenliğe sahip materyallerden yapılır .Rezistör, başka bir deyişle, materyallerin büyük bir kısmı harcamak için gerekli enerji miktarı, istenilen direnç gibi bazı faktörlere bağlı olarak üretilir.
Ohm kanunu
Voltajla ilişkili elementten geçen akımla ters orantılı olan deneysel bir formüldür.
(voltaj akımla doğru orantılıdır).Bu yasa her zaman doğru değildir. Örneğin;diyot ve bataryalar için yanlıştır. Ama teller ve dirençler için iyi bir yaklaşım olduğu doğrudur(varsayalım diğer koşullar sıcaklık içerir,sabit tutulur). Malzemeler ve nesneler ohmik olduğu sürece Ohm kanunu geçerlidir. Aksi takdirde ohmik olmayan nesneler için ohm kanunu doğru değildir.
Özdirenç ve iletkenlik ilişkisi
Verilen bir nesnedeki direnç öncelikle iki faktöre bağlıdır: Materyalin hangi maddeden yapıldığı ve şekli.Bir materyal için direnç enine kesit alanıyla ters orantılıdır. Örneğin ;kalın bakır bir tel ince bakır tele göre daha düşük bir dirence sahiptir .Ayrıca, verilen bir materyal için direnç uzunlukla doğru orantılıdır. Örneğin ;uzun bakır tel,kısa bakır telden daha büyük bir dirence sahiptir. Kesit alanı homojen olan bir iletkenin, iletkenliği G, direnci R’dir. Bu aşağıdaki formüllerle hesaplanabilir;
İletkenin uzunluğu ’dir, [m],ile ölçülür. A iletkenin kesit alanıdır, birimi [m²]’dir, σ () materyalin elektrik iletkenliğidir ,birimi per meter (S•m−1) ve ρ ise () elektriksel özdirençtir (belirli bir elektrik direnci olarak bilinir) birimi ise(Ω•m)’dur. Özdirenç ve iletkenlik sabit orantılıdır .Bu yüzden ,yalnızca materyalin neden yapıldığına bağlıdır. Telin geometrisine bağlı değildir. Özdirenç ve iletkenlik birbirine karşıttır; . Özdirenç materyalin elektrik akımına karşı koyabilme yeteneğinin ölçülmesidir. Bu formül gerçek değildir.Akım yoğunluğunu iletkenin her yerinde eşit kabul eder. Ama bu uygulamalı durumlarda her zaman doğru değildir.Ancak ,bu formül, tel gibi uzun ince iletkenler için hala iyi bir yaklaşım sağlar. Formülün gerçek olmadığı diğer bir durum ise alternatif akımdır. Çünkü,dış yüzey etkisi iletkenin merkezi yakınlarına akım geçişine engel olur .Akım umulduğundan yüksek olduğu için ,akımın geçtiği yerde geometrik enine kesit etkili enine kesitten farklıdır. Buna benzer olarak ,eğer iki iletken birbirlerine yakınlarsa aralarında alternatif akım taşırlar ve yakınlık etkisinden dolayı dirençleri artar.karlı güç frekansında büyük akımlar taşıyan büyük iletkenler için bu etkiler önemlidir. Elektriksel cisimdeki elektrik bağlama çubuğu ve birkaç yüz amperden daha fazla akım taşıyan büyük güç kabloları bunlara örnektir.
Özdirenci ne sabitler?
Direncin ölçülmesi
Direnci ölçmek için kullanılan cihaza ohm metre denir.Basit ohmmetreler düşük dirençleri doğru olarak ölçemezler,Çünkü direncin ölçülmesi bir voltaj düşmesine sebep olur ,bu da ölçmeyle ilişkilidir.Bu nedenle,dört uç algılamalı birçok doğru cihaz kullanılır.
Direnç çeşitleri
İçerik | Direnç (Ω) |
1 mm kalınlığında 1 metre bakır tel | 0.02 |
1 km (typical) | 0.03 |
(klasik ) | 0.1 |
tel (klasik) | 200-1000 |
İnsan vücudu | 1000 to 100,000 |
Sabit diferansiyel direnç
{{multiple image | align = right | direction = horizontal | width = 200 | image1 = DifferentialChordalResistance.svg | width1 = 110 | alt1 = Differential versus chordal resistance | caption1 = The )ohmik olmayan bir cihazın IV eğrisi. A noktasındaki durağan direnç, orijine doğru olan B çizgisinin eğimine terstir. A noktasındaki diferansiyel direnç C çizgisinin tanjant eğimi ile ters orantılıdır. | image2 = Negative_differential_resistance.svg | width2 = 90 | alt2 = Negative differential resistance | caption2 = The negatif diferansiyel dirence uygun olan IV eğrisi, tekdüze olmayan ve kullanılmayan bir eğridir.
Diyot ve batarya gibi birçok elektriksel cihaz Ohm yasasına uymaz. Bunlar ohmik olmayanlar ve doğrusal olmayanlardır ve IV eğrisi orijine doğru düzgün olmayan bir çizgi tarafından tanımlanır. Direnç ve iletken,ohmik olmayan cisimler için hala tanımlanabilmektedir. Fakat,ohmik dirençlerin aksine doğrusal olmayan dirençler sabit değildir ama cihaza giden akım ve voltajla çeşitlenebilir.İki çeşidi vardır.
- Sabit(durağan) direnç (ayrıca chordal or Dc direnci olarak bilinir)Direncin genel,bilinen tanımını karşılar,voltaj akıma bölünür.
- .
Bu eğri üzerindeki orijinden noktaya olan doğrunun eğimidir. Bir elektrik bileşimindeki güç tüketimine durağan direnç karar verir. IV eğrisi üzerindeki noktalar 2.ve 4.bölgede yer alırlar. Bu bölgelerde Chordal’ın eğimi negatiftir ve negatif sabit dirence sabittir. Herhangi bir enerji kaynağı olmayan pasif cihazlar negatif sabit bir dirence sahip değillerdir. Aksine,transistor,ampermetreler gibi aktif cihazlar negatif sabit dirençle geri bildirimini birleştirebilirler ve bu sarmal olarak dönen bazı devrelerde de kullanılmıştır.
- Diferansiyel direnç* (ayrıca,dinamik, artışlı veya küçük işaret direnci olarak bilinir).Akımla ilgili voltajın türevlenmesine,diferansiyel direnç denir. IV eğrisinin eğimi bir nokta üzerindedir.
- .
IV eğrisi tekdüze değilse (zirveleri ve dalgalar arası çukurları varsa),Eğri bazı bölgelerde negatif bir eğime sahiptir ;bu nedenle cihazlar bu bölgelerde negatif diferansiyel dirence sahiptir. Negatif diferansiyel dirençli cihazlar gelen bir sinyali artırabilir ve ayrıca hoparlörün ve titreşimin yapımında kullanılır. Bunlar tünel diyotları, Gun diyotları, IMPATT diyotları, manyetron tüpleri ve tek merkezli transistorlar içerir.
AC devreleri
Empedans ve giriş
Bir alternatif akım bir devreye doğru aktığında,voltaj ve akım arasındaki ilişkiye karşı olarak yalnızca büyüklüklerinin oranı değil faz farkı da devre elemanlarını tanımlar. Örneğin ;ideal bir rezistörde,voltaj maximuma ulaştığı anda akımda maximuma ulaşır (akım ve voltaj fazda salınım yaparlar).Ama kondansatör ve indüktör için maximum akım akışı meydana gelir. Sıfıra ve değişkene doğru aktığı için (akım ve voltaj faz 90°’nin dışındayken salınım yapar ve bunu sağdaki resimde görebilirsiniz).Karmaşık sayılar, voltaj ve akımın büyüklüğünün ve fazın yolunu takip etmek için kullanıldı.
Burada;
- t zaman,
- V(t) ve I(t) sırasıyla voltajın zamana bağlı fonksiyonlarıdır,
- V0, I0, Z ve Y karmaşık sayılardır,
- Z elektriksel empedans,
- Y ,
- Re ,
- AC devresinin açısal frekansıdır,
- sanal kısmı gösterir.
Empedans ve giriş,reel ve sanal kısımları bulunan kompleks sayılar olarak ifade edilebilir.
Burada, R ve G sırasıyla direnç ve kondüktans’tır. X;reaktans ve B süseptans’tır. İdeal dirençler için,Z ve Y sırasıyla R ve G ye indirgenir .Ama AC devresi,kapasitörü, indüktörü ve sıfır olmayan X ve B yi içerir. yalnızca AC devreleri için, DC devreleri için .
Direncin frekans bağımlılığı
AC devrelerinin başka bir komplikasyonu da,direnç ve kondüktansın frekansa bağlı olmasıdır. Bir sebebi de yukarıda belirtilen yüzey etkisidir (yakın olma etkisiyle ilgili).Diğer bir sebebi de özdirencin frekansa bağlı olmasıdır.
Enerji tüketimi ve joule ısınması
.]]
Rezistörler (dirençle birlikte diğer etmenler) akımın geçişine engel olur. Bu yüzden dirence akımı iletmek için bir elektrik enerjisine gerek vardır .Bu enerji tüketilir ve bu aşamada rezistör ısınır ve joule ısınması olarak bilinir .Ayrıca ohmik ısınma ve direnç ısınması olarak da bilinebilir. Elektrik enerjisinin harcanması genellikle istenmeyen bir şeydir ve özellikle enerji çizgilerinde iletim zayıfladığında. Yüksek voltaj iletimi akımın azaltılması tarafında oluşan zararı azaltmaya yardımcı olur. Başka bir deyişle, joule ısınması bazen kullanışlı olabilir. Örneğin; Elektrik ocaklarında ya da başka elektrik ısıtıcılarında (direnç ısıtıcısı olarak bilinir).Diğer bir örnek ise; parlak lambalar joule ısınmasına bağlıdır. Lamba teli yüksek bir ısıyla ısıtılır .Bu ısı termal radyasyonlarla beyaz ateş olarak kızarır (parlaklık olarak bilinir). Joule ısınmasının formülü aşağıdaki gibidir;
P enerjiyi tanımlar, termal enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesidir. R dirençtir. I;dirence doğru olan akımdır.
Direncin bağlı olduğu diğer durumlar
Sıcaklık bağımlılığı
Oda sıcaklığı civarında metalin özdirenci arttığında sıcaklık artmış demektir .Bunun aksi olarak; yarımetallerin özdirenci azaldığında sıcaklık yine artmış demektir. Yalıtkanların ve elektrolitlerin özdirencinin artması veya azalması sisteme bağlıdır. Davranışları ve açıklamaları için detay bilgilere elektriksel özdirenç ve iletkenlik konularına bakabilirsiniz. Sonuç olarak ;bir telin, rezistörlerin ve diğer bileşik materyallerin dirençleri çoğunlukla sıcaklıkla değişir. Bu etki yüksek sıcaklıkta bir elektrik devresinde işlev bozukluğuna neden olduğu için istenmeyebilir. Bazı durumlarda,aksine,iyi bir kullanım için yatırım yapılabilir.Bir bileşimin sıcaklık direnç bağımlılığı amaçlı olarak kullanıldığında,bileşim bir direnç termometresi veya direnç ısıldirenci olarak bilinir (bir direnç termometresi genellikle platin gibi metallerden yapılır, bir ısıl direnç ise seramik ve polimer gibi maddelerden yapılır).Direnç termometreleri ve ısıldirençleri genellikle iki şey için kullanılır .Bunlardan birincisi termometre olarak kullanılmasıdır. Direnci ölçerek çevre sıcaklığını tanımlayabilirler.İkincisi ise,Joule ısınmasıyla birlikte bir bileşimde kullanılmasıdır.Dirence doğru giden büyük bir akım varsa,direnç sıcaklığı artar ve direnci değişir.Bu nedenle bu bileşikler,devrelerin geri bildirimi ve birçok farklı amaç için sigorta gibi devre koruyucu rolü oynar.Genelde,ısınma çizgisel olmayan ve isterik devre elemanlarında bir dirence dönüşebilir.Daha fazla bilgi için termistör etkilerine bakınız. Sıcaklık(T) fazla çeşitlendirilmiyorsa,genellikle doğrusal bir yaklaşım olan şu formül kullanılır.
where direncin sıcaklık katsayısıdır. sıcaklığın sabit referans değeridir (genellikle oda sıcaklığı) , anındaki dirençtir. ,ölçülen datadan belirlenen deneysel bir parametredir. Doğrusal yaklaşım yalnızca bir yaklaşım olduğundan, farklı referans sıcaklıkları için her zaman farklıdır. Bunun nedeni; son bir ekte ölçülen sıcaklığı tanımlamak kolaydır tıpkı ‘in referans çerçevesinde sıcaklık oranıyla ilişkisi gibi. Oda sıcaklığındaki metaller için sıcaklık katsayısı genellikle +3×10−3 K−1 ile +6×10−3 K−1 eşittir. Yarı iletkenler ve yalıtkanlar için genellikle değer negatiftir.
Basınç bağımlılığı
Bir iletkenin direnci sıcaklığa bağlı olduğu gibi, iletkenin direnci basınca da bağlıdır .Basınç altında sakinleştirilen bir iletken (gerginliğin bir şekli olan basınca neden olur).İletkenin basıncı artarsa, kesit alanı azalır. Bu etkiler iletkenin buhar bölümünün direncinin artmasına katkıda bulunur.
Işık aydınlatma bağımlılığı
Belirli yarı iletkenlerden yapılan bazı dirençler fotoiletkenlik sergilerler. Bunun anlamı, ışık parladığında dirençlerinin değişmesidir .Bu nedenle fotodirençler (ışığa bağımlı dirençler)olarak bilinirler.Işık dedektörlerinin bilinen çeşitlerinden biridir.
Süperiletkenlik
Süper iletken materyaller ,tam olarak sıfır dirence ve sonsuz iletkenliğe sahiptir. Çünkü voltaj 0’dır ve akım sıfırdan farklıdır. Bu ayrıca ısınma enerjisinin olmadığı anlamına gelir ve başka bir deyişle elektrik enerjisinin harcanmadığı anlamına gelir. Kapalı bir döngünün içinde süperiletken bir tel olsaydı, akım her zaman döngünün etrafında akardı. Süperiletkenler ,NbSN alaşımı gibi birçok metal süperiletkenler sıvı helyumla birlikte 4K civarındaki soğuk havayı ya da 77 K civarındaki sıvı nitrojeni gerektirirler. Bununla beraber süperiletkenlik magnetleri içeren,birçok teknolojik uygulama vardır.
Ayrıca bakınız
- Resistor
- for more information about the physical mechanisms for conduction in materials.
- , a standard for high-accuracy resistance measurements.
Kaynakça
- ^ The resistivity of copper is about 1.7×10-8Ωm. See [1] 3 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Electric power substations engineering by John Douglas McDonald, p 18-37, google books link 27 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ [2] 11 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde . For a fresh Energizer E91 AA alkaline battery, the internal resistance varies from 0.9Ω at -40°C, to 0.1Ω at +40°C.
- ^ A 60W light bulb in the USA (120V ) draws RMS current 60W/120V=500mA, so its resistance is 120V/500mA=240 ohms. The resistance of a 60W light bulb in Europe (230V mains) would be 900 ohms. The resistance of a filament is temperature-dependent; these values are for when the filament is already heated up and the light is already glowing.
- ^ 100,000 ohms for dry skin contact, 1000 ohms for wet or broken skin contact. Other factors and conditions are relevant as well. See article for more details. Also see: . National Institute for Occupational Safety and Health. 6 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2008.
- İngilizce vikipedi 16 Temmuz 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
- The Notion of Electrical Resistance. Review of the equations that determine the value of electrical resistance.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bir elektriksel iletkenin elektriksel direnci iletkene dogru olan elektrik akimina karsidir Bu ters nicelige elektriksel iletkenlik denir ve elektrik akiminin gecmesi kolaylasir Elektriksel direnc surtunmenin mekanik kavramlari ile bazi kavramsal paralelleri paylasir Elektriksel direncin birimi ohm dur Elektriksel iletkenlik Siemens de olculmustur Bir nesnenin ayni kenar yuzeyi ozdirenci ve uzunlugu ile dogru orantili kenar yuzey alani ile ters orantilidir Super iletkenler disindaki butun materyaller sifirin bir direnci oldugunu gosterirler Bir nesnenin direnci V orani gerilim akima karsi ve iletkenlik ters olarak tanimlanir R VI G IV G 1R displaystyle R V over I qquad G I over V qquad G frac 1 R Malzeme ve kosullarin genis bir cesitliligi icin V ve I dogrudan orantilidir bu nedenleRveGsabittir sicaklik ve zorlanma gibi diger faktorlere bagli olmalarina ragmen Bu orantiya Ohm kurali denir ve onu doyuran tatmin eden malzemelere Ohmic malzemeler denir Aku veya diyot gibi diger durumlarda V ve I tam olarak dogrudan orantili degildir baska bir deyisle orijine dogru olan duzgun bir cizgi degildir and Ohm kurali tutulamaz belirlenemez Bu durumda iletkenlik ve direnc kullanimi az olan kavramlar olup aciklamasi da oldukca zordur V I orani ise hala ara sira kullanilir ve chordal direnc ve statik direnc e karsilik gelmektedir Bir kiris orijin ile arasindaki ters egime karsilik gelir Diger durumlarda Turev alma dVdI displaystyle frac dV dI yontemi en kullanisli yontemdir Bu diferansiyel direnc olarak bilinir Girisdevreye dogru akan akici elektrik akimi ile borulara akan akici su kiyaslanir Soldaki boru sacla doldugunda sagda suyun akiciligini ayni seviyeye getirebilmek icin daha buyuk bir basinca sahip olur Elektrik akiminin buyuk dirence dogru itilmesi suyun sacla tikanmis boruya dogru itilmesi gibidir Ayni akiskanligi yurutmek icin buyuk bir itme gerektirir Hidrolik orneklemede akim tele dogru gider ayni suyun boruya dogru gitmesi gibi ve tele karsi olan voltaj dusmesi boruya dogru itilen suyun basincinin dusmesi gibidir Voltaj Dusmesi direncin bir tarafindaki voltajla diger tarafi arasindaki farktir yalnizca voltaj degildir bir dirence dogru itilen akimin yurutulme gucunun saglanmasidir Bu hidrolikteki yasayla benzerdir Borunun iki kollari arasindaki basinc farki kendi basinci degildir akimin nereye dogru akacagina karar verir Ornegin borunun ustunde buyuk bir su basinci olabilir bu basinc suyu boruya itmeye zorlar Aksi bir durum olarak borunun ustunde esit su basinci olabilir bu da suyun borudan geriye dogru itilmesine sebep olur Eger basinclar esit olursa su akisi gerceklesmez sagdaki resimdeki gibi borunun ustunde su basinci sifirdir Bir telin direncin veya diger elementlerin iletkenligine ve direncine karar verebilmek icin cogunlukla kullanilan iki nicelik vardir Biri geometrisi sekli bir digeri de yapisidir Geometri onremlidir Cunku suyu dar uzun bir boruya itmek kisa ve genis bir boruya gore daha zordur Ayni sekilde uzun ince bakir tel kisa ve kalin bakir tele gore buyuk bir dirence sahiptir dusuk iletken Yapisi ve malzemesi de sekli kadar onemlidir Ici sacla doldurulan bir boru ayni sekil ve boyuttaki temiz boruya gore su akisini daha fazla kisitlar Benzer bir yolla elektronlar serbestce akarlar ve kolayca bakir telde iletilirler ama ayni boyut ve sekildeki celik telde kolaylikla iletilemezler Ve esas olan sey sekli bicimsiz bir silgi gibi yalitkan maddelerde akiskanlik saglayamazlar Celik bakir ve silgi arasindaki fark onlarin mikroskobik yapilari elektron modelleri ve ozdirenc olarak bilinen nicelikleri ile alakalidir Iletkenler ve DirenclerBu bir 65 W luk direnctir elektronik renk kodlari mavi yesil siyah altin tarafindan tanimlanir Ohm olcer bu gerleri cesitlendirmek icin kullanilabilir Ana elektrik akimi iletkenlere dogru akar Belirli bir direncin bir parca iletken materyali bir devrede kullanilmasina rezistor denir Iletkenler bakir aluminyum ve metaller gibi yuksek iletkenlige sahip materyallerden yapilir Rezistor baska bir deyisle materyallerin buyuk bir kismi harcamak icin gerekli enerji miktari istenilen direnc gibi bazi faktorlere bagli olarak uretilir Ohm kanunuDort elektronik cihazin akim voltaj karakteristikleri iki direnc bir diyot ve bir batarya Yatay eksen voltaj dusmesini dikey eksen akimi gosterir Grafik orijinden gecen duz bir cizgi ise ohm kanunu gecerlidir Bu nedenle iki direnc ohmik diyot ve batarya ohmik degildir Voltajla iliskili elementten gecen akimla ters orantili olan deneysel bir formuldur V I displaystyle V propto I voltaj akimla dogru orantilidir Bu yasa her zaman dogru degildir Ornegin diyot ve bataryalar icin yanlistir Ama teller ve direncler icin iyi bir yaklasim oldugu dogrudur varsayalim diger kosullar sicaklik icerir sabit tutulur Malzemeler ve nesneler ohmik oldugu surece Ohm kanunu gecerlidir Aksi takdirde ohmik olmayan nesneler icin ohm kanunu dogru degildir Ozdirenc ve iletkenlik iliskisiiki ucunda elektrik baglantisi olan direncli materyal Verilen bir nesnedeki direnc oncelikle iki faktore baglidir Materyalin hangi maddeden yapildigi ve sekli Bir materyal icin direnc enine kesit alaniyla ters orantilidir Ornegin kalin bakir bir tel ince bakir tele gore daha dusuk bir dirence sahiptir Ayrica verilen bir materyal icin direnc uzunlukla dogru orantilidir Ornegin uzun bakir tel kisa bakir telden daha buyuk bir dirence sahiptir Kesit alani homojen olan bir iletkenin iletkenligi G direnci R dir Bu asagidaki formullerle hesaplanabilir R rℓA displaystyle R rho frac ell A G sAℓ displaystyle G sigma frac A ell Iletkenin uzunlugu ℓ displaystyle ell dir m ile olculur A iletkenin kesit alanidir birimi m dir s materyalin elektrik iletkenligidir birimi per meter S m 1 ve r ise elektriksel ozdirenctir belirli bir elektrik direnci olarak bilinir birimi ise W m dur Ozdirenc ve iletkenlik sabit orantilidir Bu yuzden yalnizca materyalin neden yapildigina baglidir Telin geometrisine bagli degildir Ozdirenc ve iletkenlik birbirine karsittir r 1 s displaystyle rho 1 sigma Ozdirenc materyalin elektrik akimina karsi koyabilme yeteneginin olculmesidir Bu formul gercek degildir Akim yogunlugunu iletkenin her yerinde esit kabul eder Ama bu uygulamali durumlarda her zaman dogru degildir Ancak bu formul tel gibi uzun ince iletkenler icin hala iyi bir yaklasim saglar Formulun gercek olmadigi diger bir durum ise alternatif akimdir Cunku dis yuzey etkisi iletkenin merkezi yakinlarina akim gecisine engel olur Akim umuldugundan yuksek oldugu icin akimin gectigi yerde geometrik enine kesit etkili enine kesitten farklidir Buna benzer olarak eger iki iletken birbirlerine yakinlarsa aralarinda alternatif akim tasirlar ve yakinlik etkisinden dolayi direncleri artar karli guc frekansinda buyuk akimlar tasiyan buyuk iletkenler icin bu etkiler onemlidir Elektriksel cisimdeki elektrik baglama cubugu ve birkac yuz amperden daha fazla akim tasiyan buyuk guc kablolari bunlara ornektir Ozdirenci ne sabitler Direncin olculmesiDirenci olcmek icin kullanilan cihaza ohm metre denir Basit ohmmetreler dusuk direncleri dogru olarak olcemezler Cunku direncin olculmesi bir voltaj dusmesine sebep olur bu da olcmeyle iliskilidir Bu nedenle dort uc algilamali bircok dogru cihaz kullanilir Direnc cesitleriIcerik Direnc W 1 mm kalinliginda 1 metre bakir tel 0 021 km typical 0 03 klasik 0 1tel klasik 200 1000Insan vucudu 1000 to 100 000Sabit diferansiyel direnc multiple image align right direction horizontal width 200 image1 DifferentialChordalResistance svg width1 110 alt1 Differential versus chordal resistance caption1 The ohmik olmayan bir cihazin IV egrisi A noktasindaki duragan direnc orijine dogru olan B cizgisinin egimine terstir A noktasindaki diferansiyel direnc C cizgisinin tanjant egimi ile ters orantilidir image2 Negative differential resistance svg width2 90 alt2 Negative differential resistance caption2 The negatif diferansiyel dirence uygun olan IV egrisi tekduze olmayan ve kullanilmayan bir egridir Diyot ve batarya gibi bircok elektriksel cihaz Ohm yasasina uymaz Bunlar ohmik olmayanlar ve dogrusal olmayanlardir ve IV egrisi orijine dogru duzgun olmayan bir cizgi tarafindan tanimlanir Direnc ve iletken ohmik olmayan cisimler icin hala tanimlanabilmektedir Fakat ohmik direnclerin aksine dogrusal olmayan direncler sabit degildir ama cihaza giden akim ve voltajla cesitlenebilir Iki cesidi vardir Sabit duragan direnc ayrica chordal or Dc direnci olarak bilinir Direncin genel bilinen tanimini karsilar voltaj akima bolunur Rstatic VI displaystyle R mathrm static frac V I Bu egri uzerindeki orijinden noktaya olan dogrunun egimidir Bir elektrik bilesimindeki guc tuketimine duragan direnc karar verir IV egrisi uzerindeki noktalar 2 ve 4 bolgede yer alirlar Bu bolgelerde Chordal in egimi negatiftir ve negatif sabit dirence sabittir Herhangi bir enerji kaynagi olmayan pasif cihazlar negatif sabit bir dirence sahip degillerdir Aksine transistor ampermetreler gibi aktif cihazlar negatif sabit direncle geri bildirimini birlestirebilirler ve bu sarmal olarak donen bazi devrelerde de kullanilmistir Diferansiyel direnc ayrica dinamik artisli veya kucuk isaret direnci olarak bilinir Akimla ilgili voltajin turevlenmesine diferansiyel direnc denir IV egrisinin egimi bir nokta uzerindedir Rdiff dVdI displaystyle R mathrm diff frac dV dI IV egrisi tekduze degilse zirveleri ve dalgalar arasi cukurlari varsa Egri bazi bolgelerde negatif bir egime sahiptir bu nedenle cihazlar bu bolgelerde negatif diferansiyel dirence sahiptir Negatif diferansiyel direncli cihazlar gelen bir sinyali artirabilir ve ayrica hoparlorun ve titresimin yapiminda kullanilir Bunlar tunel diyotlari Gun diyotlari IMPATT diyotlari manyetron tupleri ve tek merkezli transistorlar icerir AC devreleriEmpedans ve giris kapasitor yukarida induktor dipte icin voltaj kirmizi ve akim mavi in zamana yatay eksen bagli grafigidir Akim ve voltajin sinus egrilerinin buyuklugu ayni oldugu icin induktorun grafigin kullanildigi herhangi bir birim ve kapasitor icin empedansin kesin degeri 1 dir Baska bir deyisle capacitor icin akim ve voltaj arasindaki faz farki 90 dir Bu nedenle kapasitorun empedansinin komplex fazi 90 dir Benzer induktor icin akim ve voltaj arasindaki faz farki 90 dir Bu nedenle induktorun empedansinin complex fazi da 90 dir Bir alternatif akim bir devreye dogru aktiginda voltaj ve akim arasindaki iliskiye karsi olarak yalnizca buyukluklerinin orani degil faz farki da devre elemanlarini tanimlar Ornegin ideal bir rezistorde voltaj maximuma ulastigi anda akimda maximuma ulasir akim ve voltaj fazda salinim yaparlar Ama kondansator ve induktor icin maximum akim akisi meydana gelir Sifira ve degiskene dogru aktigi icin akim ve voltaj faz 90 nin disindayken salinim yapar ve bunu sagdaki resimde gorebilirsiniz Karmasik sayilar voltaj ve akimin buyuklugunun ve fazin yolunu takip etmek icin kullanildi V t Re V0ejwt I t Re I0ejwt Z V0I0 Y I0V0 displaystyle V t text Re V 0 e j omega t quad I t text Re I 0 e j omega t quad Z frac V 0 I 0 quad Y frac I 0 V 0 Burada t zaman V t ve I t sirasiyla voltajin zamana bagli fonksiyonlaridir V0 I0 Z ve Y karmasik sayilardir Z elektriksel empedans Y Re w displaystyle omega AC devresinin acisal frekansidir j 1 displaystyle j sqrt 1 sanal kismi gosterir Empedans ve giris reel ve sanal kisimlari bulunan kompleks sayilar olarak ifade edilebilir Z R jX Y G jB displaystyle Z R jX quad Y G jB Burada R ve G sirasiyla direnc ve konduktans tir X reaktans ve B suseptans tir Ideal direncler icin Z ve Y sirasiyla R ve G ye indirgenir Ama AC devresi kapasitoru induktoru ve sifir olmayan X ve B yi icerir Z 1 Y displaystyle Z 1 Y yalnizca AC devreleri icin R 1 G displaystyle R 1 G DC devreleri icin Direncin frekans bagimliligi AC devrelerinin baska bir komplikasyonu da direnc ve konduktansin frekansa bagli olmasidir Bir sebebi de yukarida belirtilen yuzey etkisidir yakin olma etkisiyle ilgili Diger bir sebebi de ozdirencin frekansa bagli olmasidir Enerji tuketimi ve joule isinmasiisi ureten buyuk dirence sahip metale dogru akim iletilmesi sonucu enerji aciga cikar Rezistorler direncle birlikte diger etmenler akimin gecisine engel olur Bu yuzden dirence akimi iletmek icin bir elektrik enerjisine gerek vardir Bu enerji tuketilir ve bu asamada rezistor isinir ve joule isinmasi olarak bilinir Ayrica ohmik isinma ve direnc isinmasi olarak da bilinebilir Elektrik enerjisinin harcanmasi genellikle istenmeyen bir seydir ve ozellikle enerji cizgilerinde iletim zayifladiginda Yuksek voltaj iletimi akimin azaltilmasi tarafinda olusan zarari azaltmaya yardimci olur Baska bir deyisle joule isinmasi bazen kullanisli olabilir Ornegin Elektrik ocaklarinda ya da baska elektrik isiticilarinda direnc isiticisi olarak bilinir Diger bir ornek ise parlak lambalar joule isinmasina baglidir Lamba teli yuksek bir isiyla isitilir Bu isi termal radyasyonlarla beyaz ates olarak kizarir parlaklik olarak bilinir Joule isinmasinin formulu asagidaki gibidir P I2R displaystyle P I 2 R P enerjiyi tanimlar termal enerjinin elektrik enerjisine donusmesidir R direnctir I dirence dogru olan akimdir Direncin bagli oldugu diger durumlarSicaklik bagimliligi Oda sicakligi civarinda metalin ozdirenci arttiginda sicaklik artmis demektir Bunun aksi olarak yarimetallerin ozdirenci azaldiginda sicaklik yine artmis demektir Yalitkanlarin ve elektrolitlerin ozdirencinin artmasi veya azalmasi sisteme baglidir Davranislari ve aciklamalari icin detay bilgilere elektriksel ozdirenc ve iletkenlik konularina bakabilirsiniz Sonuc olarak bir telin rezistorlerin ve diger bilesik materyallerin direncleri cogunlukla sicaklikla degisir Bu etki yuksek sicaklikta bir elektrik devresinde islev bozukluguna neden oldugu icin istenmeyebilir Bazi durumlarda aksine iyi bir kullanim icin yatirim yapilabilir Bir bilesimin sicaklik direnc bagimliligi amacli olarak kullanildiginda bilesim bir direnc termometresi veya direnc isildirenci olarak bilinir bir direnc termometresi genellikle platin gibi metallerden yapilir bir isil direnc ise seramik ve polimer gibi maddelerden yapilir Direnc termometreleri ve isildirencleri genellikle iki sey icin kullanilir Bunlardan birincisi termometre olarak kullanilmasidir Direnci olcerek cevre sicakligini tanimlayabilirler Ikincisi ise Joule isinmasiyla birlikte bir bilesimde kullanilmasidir Dirence dogru giden buyuk bir akim varsa direnc sicakligi artar ve direnci degisir Bu nedenle bu bilesikler devrelerin geri bildirimi ve bircok farkli amac icin sigorta gibi devre koruyucu rolu oynar Genelde isinma cizgisel olmayan ve isterik devre elemanlarinda bir dirence donusebilir Daha fazla bilgi icin termistor etkilerine bakiniz Sicaklik T fazla cesitlendirilmiyorsa genellikle dogrusal bir yaklasim olan su formul kullanilir R T R0 1 a T T0 displaystyle R T R 0 1 alpha T T 0 where a displaystyle alpha direncin sicaklik katsayisidir T0 displaystyle T 0 sicakligin sabit referans degeridir genellikle oda sicakligi R0 displaystyle R 0 T0 displaystyle T 0 anindaki direnctir a displaystyle alpha olculen datadan belirlenen deneysel bir parametredir Dogrusal yaklasim yalnizca bir yaklasim oldugundan a displaystyle alpha farkli referans sicakliklari icin her zaman farklidir Bunun nedeni son bir ekte olculen sicakligi tanimlamak kolaydir tipki a displaystyle alpha in referans cercevesinde sicaklik oraniyla iliskisi gibi Oda sicakligindaki metaller icin sicaklik katsayisi a displaystyle alpha genellikle 3 10 3 K 1 ile 6 10 3 K 1 esittir Yari iletkenler ve yalitkanlar icin genellikle deger negatiftir Basinc bagimliligi Bir iletkenin direnci sicakliga bagli oldugu gibi iletkenin direnci basinca da baglidir Basinc altinda sakinlestirilen bir iletken gerginligin bir sekli olan basinca neden olur Iletkenin basinci artarsa kesit alani azalir Bu etkiler iletkenin buhar bolumunun direncinin artmasina katkida bulunur Isik aydinlatma bagimliligi Belirli yari iletkenlerden yapilan bazi direncler fotoiletkenlik sergilerler Bunun anlami isik parladiginda direnclerinin degismesidir Bu nedenle fotodirencler isiga bagimli direncler olarak bilinirler Isik dedektorlerinin bilinen cesitlerinden biridir SuperiletkenlikSuper iletken materyaller tam olarak sifir dirence ve sonsuz iletkenlige sahiptir Cunku voltaj 0 dir ve akim sifirdan farklidir Bu ayrica isinma enerjisinin olmadigi anlamina gelir ve baska bir deyisle elektrik enerjisinin harcanmadigi anlamina gelir Kapali bir dongunun icinde superiletken bir tel olsaydi akim her zaman dongunun etrafinda akardi Superiletkenler NbSN alasimi gibi bircok metal superiletkenler sivi helyumla birlikte 4K civarindaki soguk havayi ya da 77 K civarindaki sivi nitrojeni gerektirirler Bununla beraber superiletkenlik magnetleri iceren bircok teknolojik uygulama vardir Ayrica bakinizResistor for more information about the physical mechanisms for conduction in materials a standard for high accuracy resistance measurements Kaynakca The resistivity of copper is about 1 7 10 8Wm See 1 3 Subat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Electric power substations engineering by John Douglas McDonald p 18 37 google books link 27 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde 2 11 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde For a fresh Energizer E91 AA alkaline battery the internal resistance varies from 0 9W at 40 C to 0 1W at 40 C A 60W light bulb in the USA 120V draws RMS current 60W 120V 500mA so its resistance is 120V 500mA 240 ohms The resistance of a 60W light bulb in Europe 230V mains would be 900 ohms The resistance of a filament is temperature dependent these values are for when the filament is already heated up and the light is already glowing 100 000 ohms for dry skin contact 1000 ohms for wet or broken skin contact Other factors and conditions are relevant as well See article for more details Also see National Institute for Occupational Safety and Health 6 Mart 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 16 Agustos 2008 Ingilizce vikipedi 16 Temmuz 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi Dis baglantilar The Notion of Electrical Resistance Review of the equations that determine the value of electrical resistance