Dirigent vs Induktor: Rozdíl a srovnání

Jedním ze základních kontrastů mezi vodičem a induktorem je to, že vodič jde proti úpravě napětí, zatímco induktor jde proti úpravě proudu.

Kromě toho induktor ukládá energii jako atraktivní pole a vodič ukládá energii jako elektrické pole.

Key Takeaways

  1. Vodiče umožňují snadný tok elektřiny, zatímco induktory odolávají změnám elektrického proudu a ukládají energii v magnetickém poli.
  2. Vodiče mají nízký odpor, zatímco induktory mají vysoký odpor.
  3. Vodiče se používají pro přenos elektřiny, zatímco induktory se používají pro filtrování a ladění elektrických signálů.

Dirigent vs Induktor

Vodič je jakákoliv látka nebo materiál, který umožňuje vývoj a tok elektrické nebo jaderné energie s vysokou vodivostí a má volné elektrony. Induktor je materiál, který neumožňuje volný tok elektronů, ale pevně je drží uvnitř molekul materiálu.

Dirigent vs Induktor

Vodič je zobrazen jako materiál, který umožňuje elektronům proudit bez zábran a efektivně, počínaje jedním konkrétním a poté dalším v alespoň jednom ložisku.

Takový volný postup elektronů umožňuje, aby energie jako teplo nebo elektrický náboj bez problémů procházela příslušným materiálem.

Induktor je tedy materiál, který neumožňuje proudění elektronů bez zábran.

Navzdory tomu, co se očekává, drží elektrony pevně uvnitř molekul materiálu a tím brání volnému postupu energie, když teplo nebo elektrický tok prochází materiálem.

Srovnávací tabulka

Parametry srovnáníDirigentInduktor
PrácePůsobí proti změnám napětí.Je proti změnám proudu. 
FrekvenceNapětí ve vodiči se nemění okamžitě. Proud v induktoru se nemění okamžitě
JednotkaJednotkou vodivosti je Farad. Jednotkou indukčnosti je Henry. 
VzorecNapětí snižuje proud o π/2 Proud snižuje napětí o π/2 
Typy prouduKapacity vodiče jako zkrat pro točivý proud Kapacity induktorů jako zkrat pro stejnosměrný proud

Co je to dirigent?

Zmiňuje se o jakékoli z různých látek, které umožňují rozvoj elektrického proudu nebo jaderné energie. Mají vysokou vodivost a bezmocnou ochranu před progresí elektrické nebo jaderné energie.

Také čtení:  Průměrná rychlost vs průměrná rychlost: Rozdíl a srovnání

To se děje na základě přítomnosti „volných elektronů v jaderném designu vodiče“.

„Volné elektrony“ odkazují na ty elektrony, které lze bez problémů obchodovat s elektrony různých iotas. To je jejich vazba s molekulou, jejíž částí je potřeba síla.

Tato absence solidarity umožňuje volný postup energie, počínaje jedním úlomkem a poté dalším.

Míra, do jaké materiál nebo látka propustí náboje nebo teplo, závisí na množství „volných elektronů“, které má v nejdále kruhy jeho iotas.

Látka nebo materiál lze považovat za slušný vodič v případě, že má velké množství „volných elektronů“ v nejvzdálenějších nebo okrajových obalech svých molekul.

Kromě toho by mezi vodivostním pásem a valenčním pásem (známým jako nelegální energetická díra) neměl být žádný prostor, takže elektrony se mohou bez velkého natahování přesunout do různých iotas.

Předmět, který je vyroben z materiálu, který má špičkové vlastnosti, díky němu dostane náboje, které neřeknou jinému předmětu, a umožní těmto nábojům, aby se dostaly po celém jeho povrchu, s výjimkou případů, kdy se strašlivé síly, které existují mezi přebytečnými elektrony, sníží na maximum. stupeň myslitelný.

dirigent

Co je induktor?

Světlo je rezistor (překážka vytváří teplo, aby se vlákno v baňce třpytilo – všimněte si, jak světla fungují pro jemnosti).

Drát ve smyčce má hodně spodní překážku (je to prostě drát), takže po zapnutí vypínače bychom očekávali, že žárovka bude slabě jiskřit.

Většina proudu by měla sledovat cestu s nízkou překážkou v kruhu. Místo toho se stane, že když zavřete spínač, žárovka skvěle spotřebovává a poté ztmavne.

V okamžiku, kdy otevřete ovladač, žárovka brilantně spotřebovává a později rychle zhasne.

Také čtení:  GFP vs YFP: Rozdíl a srovnání

Důvodem tohoto podivného chování je induktor. Když byly současné počáteční začátky streamovány ve smyčce, curl potřeboval vyvinout atraktivní pole. Zatímco se oblast buduje, smyčka brání postupu proudu.

Když je balík postaven, vítr může proudit drátem. Když se spínač otevře, atraktivní pole kolem smyčky udržuje proudění proudu ve zvlnění, dokud se pole nezhroutí.

Tento proud způsobí, že žárovka na chvíli svítí, i když je spínač otevřený. Induktor může ukládat energii ve svém atraktivním poli a induktor bude obecně bránit jakékoli úpravě míry proudu, který jím prochází.

induktor

Hlavní rozdíly mezi vodičem a induktorem

  1. Vodič ukládá energii jako elektrické pole, zatímco induktor ukládá energii jako atraktivní pole. 
  2. Energie odevzdaná ve vodiči je určena jako napětí, například ½ CV2. Odváděný výkon je vyřešen až do proudu, například ½ LI2 
  3. Přes desky vodiče neprochází žádný proud, přesto smyčkou prochází indukční proud. 
  4. Vodiče fungují jako ochrana pro stejnosměrné obvody, zatímco induktor jde jako vodič pro stejnosměrné obvody. 
  5. V klimatizace obvodu pro vodič, proud vede k napětí o 90 stupňů a v případě induktoru proud sníží napětí o 90 stupňů.
Rozdíl mezi vodičem a induktorem
Reference
  1. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1211182/
  2. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1516170/

Poslední aktualizace: 27. srpna 2023

tečka 1
Jedna žádost?

Vynaložil jsem tolik úsilí, abych napsal tento blogový příspěvek, abych vám poskytl hodnotu. Bude to pro mě velmi užitečné, pokud zvážíte sdílení na sociálních sítích nebo se svými přáteli / rodinou. SDÍLENÍ JE ♥️

13 myšlenek na téma „Didič vs induktor: Rozdíl a srovnání“

  1. Článek považuji za velmi poučný a poučný. Podrobná vysvětlení jsou neuvěřitelně užitečná pro hlubší pochopení tématu.

    odpověď
  2. Srovnání a příklady uvedené v článku usnadňují pochopení rozdílů mezi vodiči a induktory, zejména těm méně obeznámeným s tématem.

    odpověď

Zanechat komentář

Chcete si tento článek uložit na později? Klikněte na srdce v pravém dolním rohu pro uložení do vlastního pole článků!