電流、電圧、抵抗の間の関係を確立する重要な法則は、ゲオルグ・オームによって与えられ、オームの法則と名付けられ、次のように与えられます。
V = 私 * R
V は電圧、I は電流、R は抵抗を表します。
電気機器を設計する際には、オームの考え方を覚えておくことが重要です。 法律 電流と電圧が仕様の範囲内であることを確認します。
導体にはオーミック導体と非オーミック導体のXNUMX種類があります。 オーム導体はオームの法則に従います。 つまり、電流と電圧が変化しても抵抗は変わりません。
主要な取り組み
- オーム導体は、オームの法則に従う材料です。つまり、導体を流れる電流は、印加される電圧に正比例します。 非オーミック導体はオームの法則に従わず、電流と電圧の間に非線形の関係を示します。
- オーミック導体は電圧や電流に関係なく一定の抵抗を持ちますが、非オーミック導体は電圧や電流に応じて抵抗値が変化します。
- オーム導体の例には、銅や銀などの金属が含まれます。 非オーミック導体には、ダイオード、サーミスタ、またはフィラメント ランプが含まれます。
オーミック導体と非オーミック導体
オーム導体は、温度およびその他の物理パラメータが一定であれば、導体を流れる電流は印加電圧に正比例するというオームの法則に従います。 非オーミック導体はオームの法則に従わず、電圧または電流の変化に応じて抵抗が変化します。

比較表
比較パラメータ | オーム導体 | 非オーミック導体 |
---|---|---|
基本的な定義 | オーミック導体はオームの法則に従います。これは、電流と電圧が変化しても導体の抵抗が一定に保たれることを意味します。 | 非オーミック導体はオームの法則に従いません。つまり、電流、電圧、温度を共有すると導体の抵抗が変化します。 |
電流と電圧の関係 | オーミック導体では、電流と電圧は正比例します。 つまり、電流と電圧の間には線形関係があります。 | 非オーミック導体では、電流と電圧は直接比例しません。 つまり、電流と電圧は非線形の関係になります。 |
電流と電圧の間の傾き | オーム導体の電流と電圧の間の傾きは直線です。 | 非オーミック導体の電流と電圧の間の勾配は、直線ではなく曲線です。 |
温度変化への影響 | 温度が導体が作成された範囲内にある場合、導体はオームの法則に従います。 それでも、温度が上昇すると、オーミック導体は非オーミック導体として動作します。 | 非オーミック導体では、温度の変化に応じて導体の抵抗が変化します。 |
例 | オーム導体の例は、金属、抵抗器、ニクロム線などです。 | 非抵抗導体には、ダイオード、半導体、電解質、サイリスタ、トランジスタ、フィラメントランプなどが含まれます。 |
オーミック導体とは?
オーミック導体はオームの法則に従い、電流と電圧が変化しても導体の抵抗は一定に保たれることを意味します。 つまり、電流と電圧の関係は線形であると言えます。
グラフにプロットすると、オーム導体の電流と電圧の傾きは直線になります。 オーミック導体の欠点の XNUMX つは、指定された範囲以外で動作すると特性が失われることです。
オーミック導体の例は次のとおりです。 金属、抵抗器などに電流が流れると、 抵抗、電圧に正比例する、または線形関係があると言えます。

非オーミック導体とは?
非オーム導体とは、オームの法則に従わない導体です。 オームの法則に従わないということは、抵抗が変化することを意味します。 電流、電圧、温度変化によって変化します。
グラフで見ると、非オーミック導体の電流と電圧の傾きは直線ではなく曲線になります。 非オーミック導体の特性も温度の変化によって変化します。
フィラメント ランプでは、電圧が継続的に増加しても、電流が特定の値を超えて増加しない場合、それは非オーミックであると言われます。

オーミック導体と非オーミック導体の主な違い
- 導体は、設計された温度範囲でのみオームの法則に従います。 指定範囲を超える高温で動作させると特性が失われますが、非オーミック導体の場合、導体の抵抗は温度の変化とともに変化します。
- オーミック導体の例としては金属や抵抗器が挙げられ、非オーミック導体の例としてはダイオード、トランジスタ、半導体などが挙げられます。