세상을 연결하는 선을 만듭니다.
저항률은 물질이 전류의 흐름을 얼마나 방해하는지를 측정하는 물질별 고유 특성입니다. 저항률은 일반적으로 그리스 문자 로우 (ρ)로 표현됩니다. 전선의 저항을 알고 있으면 각 작업에 적합한 전선을 선택하여 전기를 가능한 한 효율적으로 통과시킬 수 있습니다.
선로의 TS Heating Alloy 전기저항에 변화를 일으키는 여러 요인이 있으며, 이러한 요인들을 이해하면 전기 배선을 다룰 때 더 나은 선택을 할 수 있습니다. 또 다른 중요한 고려 사항은 길이입니다. 고온 전선 . 짧은 선은 보통 긴 선보다 저항이 적습니다. 이는 선이 길수록 전기의 흐름을 제한할 수 있다는 것을 의미합니다.这是因为 더 긴 선은 전기를 전도하는 전자(전기를 전도하는 작은 입자)를 운반하기 위해 더 많은 공간을 제공합니다. 더 많은 공간은 또한 전자가 통과해야 할 더 많은 장애물이 되어 더 큰 저항을 생성합니다.
선의 온도 변화는 그의 전기저항을 변화시킬 수도 있습니다. 대부분의 경우, 선이 더 뜨거워질수록 저항률은 증가하고, 전기가 이를 통과하는 것이 더 어려워집니다. 이는 온도 상승이 선의 원자와 전자를 더 많이 진동하게 만들기 때문입니다. 그들이 더 많이 진동할수록, 전자가 선을 통해 부드럽게 흐르는 것이 더 어려워지고, 이로 인해 저항이 증가합니다.
TS Heating Alloy 저항계는 금속 선의 저항률을 측정하는 데 사용됩니다. 흥미로운 점은 선에 전기를 보내고 해당 전류를 유지하기 위해 필요한 전압을 측정하면, 선에 더 많은 전류를 유입시키기 위해 무엇이 필요한지 결정할 수 있다는 것입니다. 이러한 정보를 얻으면 오름법칙이라고 불리는 원리를 사용하여 선의 저항을 추정할 수 있습니다.

간단히 말해서, 공식을 통해 계산할 수 있는 저항 값을 얻게 되면 전기저항도를 계산할 수 있습니다. 이 방정식에서: (R) = 저항, (L) = 도체의 길이, (A) = 단면적(이 값은 도체가 얼마나 두꺼운지를 나타냄), 그리고 (ho) = 전기저항도입니다. 따라서, 이러한 숫자들을 방정식에 대입하면 TS Heating 합금이 얼마나 전도성이 있는지 알 수 있습니다. 고온 전선 .

다양한 재료들은 서로 다른 전기저항도 값을 가지고 있는데, 이를 인지하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 은은 매우 낮은 전기저항도를 가지므로 전기의 훌륭한 도체입니다. 비록 비싸긴 하지만, 은은 특정 용도에서는 뛰어난 선택이 될 수 있습니다. 반대로 고무와 같은 재료는 전기저항도가 매우 높아 전기의 좋은 도체가 아닙니다. 고무는 전류가 우리를 다치게 하지 않도록 절연체로 자주 사용됩니다.

전선은 종종 구리, 알루미늄, 금과 같은 재료로 만들어집니다. 구리는 저항률이 낮아 전선으로 적합하므로 인기가 있습니다. 알루미늄은 여전히 많은 경우에 사용되지만, 전기 전도성에서는 구리만큼 효과적이지 않습니다. 그러나 알루미늄은 가볍고 값이 싸서 큰 규모의 경우에 때때로 선호됩니다. 14 게이지 전기 선 무게와 비용이 중요한 요소인 경우에 사용됩니다.
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