Ohmiske vs ikke-ohmiske ledere
Ohms lov, opdaget og opkaldt efter Georg Ohm, angiver forholdet mellem spænding, strøm og modstand for en leder. Dette er vigtigt ved design af elektriske og elektroniske kredsløb for at sikre, at spændinger og strømme i komponenterne forbliver inden for specifikationer. Næsten enhver komponent, der er i stand til at bære en strøm, betragtes som en leder, det er bare et spørgsmål om, om lederen er Ohmisk eller ikke. Den største forskel mellem en Ohmic og en ikke-Ohmisk dirigent er, om de følger Ohms lov. En Ohmisk leder ville have et lineært forhold mellem strømmen og spændingen. For ikke-ohmiske ledere er forholdet ikke lineært.
Et godt eksempel på en Ohmisk leder er modstanden. Spændingsfaldet over en modstand er direkte korreleret med den strøm, der strømmer gennem den. Men dette er kun tilfældet, når modstanden holdes inden for det temperaturområde, som den er klassificeret til. Når mere strøm strømmer gennem en modstand, genererer den mere og mere varme. Denne varme, når den bliver overdreven, kan forårsage, at modstanden bliver ikke-ohmisk, og modstanden vil også øges. Selv almindelige ledninger betragtes også som Ohmiske ledere. Almindelige ledninger har stadig modstand, men er ofte designet til at være ekstremt lave for at minimere tab.
Ikke-ohmiske dirigenter følger ikke Ohms-loven og har deres egne egenskaber. Der er en række eksempler på ikke-ohmiske ledere; inklusive glødetråd og halvledere som dioder og transistorer. Lad os tage dioden. En diode giver et næsten konstant spændingsfald, selvom du varierer strømmen, så den ikke følger Ohms lov. Det modsatte sker i en lyspæretråd; selvom du øger spændingen markant, tillader den kun en vis strømmængde at passere.
Selv hvis ikke-ohmiske ledere ikke følger Ohms lov, har de deres egne specialiserede anvendelser, der hjælper meget i elektriske og elektroniske kredsløb. Glødepærer har oplyst vores hjem i mere end et århundrede, og halvledere har gjort en masse ting muligt. Næsten alle elektroniske gadgets som telefoner, computere, endda almindelige ure og fjernbetjeninger bruger halvledere.
Resumé:
1.Ohmiske ledere adlyder Ohms lave, mens ikke-Ohmiske ledere ikke gør det
2.Resistorer har en tendens til at være Ohmic ved sin designede driftstemperatur
3.Semiconductors og pærer filamenter er ikke-ohmiske ledere