წინააღმდეგობის მავთული უფრო თხელი ხდება და წინააღმდეგობა იზრდება ან მცირდება

რეზიუმე: ეს სტატია შეისწავლის წინააღმდეგობის ცვლილებებს, როდესაც წინააღმდეგობის მავთული უფრო თხელი ხდება. წინააღმდეგობის მავთულისა და დენისა და ძაბვის ურთიერთკავშირის გაანალიზებით, ჩვენ ავხსნით, იწვევს თუ არა წინაღობის მავთულის გათხელება წინააღმდეგობის გაზრდას ან შემცირებას და გამოვიკვლევთ მის გამოყენებას სხვადასხვა სცენარში.

შესავალი:

ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში წინააღმდეგობა ძალზე მნიშვნელოვანი ფიზიკური კონცეფციაა. თუმცა, ბევრს ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული ეჭვი წინააღმდეგობის ცვლილების მიზეზებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი კითხვაა, გაიზრდება თუ შემცირდება წინააღმდეგობა, როდესაც წინააღმდეგობის მავთული თხელი გახდება? ეს სტატია უფრო ღრმად ჩაუღრმავდება ამ საკითხს და დაეხმარება მკითხველს მათი დაბნეულობის ამოხსნაში.

1. კავშირი წინააღმდეგობის მავთულს, დენსა და წინააღმდეგობას შორის

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს კავშირი წინააღმდეგობის მავთულს, დენსა და წინააღმდეგობას შორის. ოჰმის კანონის მიხედვით, დენი (I) პროპორციულია წინააღმდეგობის (R) და უკუპროპორციულია ძაბვის (V). ანუ I=V/R. ამ ფორმულაში, წინააღმდეგობა (R) არის წინაღობის მავთულის მნიშვნელოვანი პარამეტრი.

2. წინაღობის მავთულის გათხელება: იწვევს წინააღმდეგობის გაზრდას ან შემცირებას?

შემდეგი, ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ წინააღმდეგობის ცვლილებებს, როდესაც წინააღმდეგობის მავთული უფრო თხელი ხდება. როდესაც წინააღმდეგობის მავთული თხელი ხდება, მისი კვეთის ფართობი მცირდება. წინააღმდეგობისა და წინაღობის მავთულის განივი კვეთის ფართობის ურთიერთმიმართებიდან გამომდინარე (R=ρ L/A, სადაც ρ არის წინაღობა, L არის სიგრძე და A არის კვეთის ფართობი), ჩვენ ვხედავთ, რომ a კვეთის ფართობის შემცირება გამოიწვევს წინააღმდეგობის გაზრდას.

3. აპლიკაციის სფეროებში წინააღმდეგობის მავთულის გათხელების შემთხვევები

მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად მართალია, რომ წინაღობის მავთულის გათხელება იწვევს წინააღმდეგობის გაზრდას, პრაქტიკულ აპლიკაციებში ჩვენ ვხედავთ, რომ ასევე არსებობს სცენარები, სადაც წინააღმდეგობის მავთულის გათხელება იწვევს წინააღმდეგობის შემცირებას. მაგალითად, ზოგიერთ მაღალი სიზუსტის წინააღმდეგობის მოწყობილობაში, წინააღმდეგობის მავთულის ზომის კონტროლით, შეიძლება მიღწეული იქნას წინააღმდეგობის მნიშვნელობის ზუსტი დარეგულირება, რითაც გაუმჯობესდება მიკროსქემის სიზუსტე.

გარდა ამისა, თერმისტორებში, წინააღმდეგობის მავთულის გათხელებამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს წინააღმდეგობის შემცირება. თერმისტორი არის კომპონენტი, რომელიც იყენებს ტემპერატურის ცვლილებებს წინააღმდეგობის მნიშვნელობის შესაცვლელად. როდესაც ტემპერატურა მოიმატებს, წინააღმდეგობის მავთულის მასალა გაფართოვდება, რის შედეგადაც წინაღობის მავთული უფრო თხელი ხდება, რითაც იწვევს წინააღმდეგობის შემცირებას. ეს მახასიათებელი ფართოდ გამოიყენება ტემპერატურის გაზომვისა და კონტროლის სფეროში.

4. დასკვნა

წინაღობის მავთულისა და დენისა და ძაბვის ურთიერთკავშირის ანალიზის საშუალებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ წინაღობის მავთულის გათხელება გამოიწვევს წინააღმდეგობის გაზრდას. თუმცა, ზოგიერთ სპეციალურ აპლიკაციის სცენარში, წინააღმდეგობის მავთულის გათხელებამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს წინააღმდეგობის შემცირება, რაც ძირითადად დამოკიდებულია მასალის მახასიათებლებზე და გამოყენების მოთხოვნებზე.

რეზიუმე:

ეს სტატია განიხილავს წინააღმდეგობის ცვლილებების საკითხს, რომელიც გამოწვეულია წინააღმდეგობის მავთულის გათხელებით. თეორიულად, უფრო თხელი წინააღმდეგობის მავთული გამოიწვევს წინააღმდეგობის გაზრდას; თუმცა, პრაქტიკულ პროგრამებში ასევე არის სიტუაციები, რომლებიც იწვევს წინააღმდეგობის შემცირებას. ჩვენ აღვნიშნეთ რამდენიმე შემთხვევა აპლიკაციის სფეროებში, რაც გვიჩვენებს გამთხელებელი წინააღმდეგობის მავთულის მრავალფეროვნებას და მოქნილობას. ამ სტატიის საშუალებით, მკითხველს შეუძლია უფრო ყოვლისმომცველი გაიგოს გათხელებული რეზის გავლენის შესახებდისტანციური მავთულები, ასევე მათი გამოყენების სცენარი და მახასიათებლები პრაქტიკულ პროგრამებში.


გამოქვეყნების დრო: ივლის-02-2024