Электрические единицы
Электрические и электронные блоки электрического тока, напряжения, мощности, сопротивления, емкости, индуктивности, электрического заряда, электрического поля, магнитного потока, частоты:
Таблица электрических и электронных блоков
| Название объекта | Символ единицы | Количество |
|---|---|---|
| Ампер (ампер) | А | Электрический ток (I) |
| Вольт | V | Напряжение (В, Э) |
Электродвижущая сила (E)
Таблица префиксов единиц измерения
Определения электрических единиц
Вольт (В)
Вольт — электрическая единица измерения напряжения .
Один вольт — это энергия в 1 джоуль, которая расходуется, когда электрический заряд в 1 кулон протекает в цепи.
Ампер (А)
Ампер — электрическая единица электрического тока . Он измеряет количество электрического заряда, протекающего в электрической цепи за 1 секунду.
Ом (Ом)
Ом — электрическая единица сопротивления.
Ватт (Вт)
Ватт — это электрическая единица электроэнергии . Он измеряет уровень потребляемой энергии.
1 Вт = 1 Дж / 1 с
Децибел-милливатт (дБм)
Децибел-милливатт или дБм — это единица измерения электрической мощности , измеряемая по логарифмической шкале относительно 1 мВт.
10 дБм = 10 log 10 (10 мВт / 1 мВт)
Децибел-ватт (дБВт)
Децибел-ватт или дБВт — это единица измерения электрической мощности , измеряемая по логарифмической шкале относительно 1 Вт.
10 дБВт = 10 log 10 ( 10 Вт / 1 Вт)
Фарад (н)
Фарад — это единица измерения емкости. Он представляет собой количество электрического заряда в кулонах, которое сохраняется на 1 вольт.
Генри (Д)
Генри — это единица индуктивности.
сименс (S)
Сименс — это единица измерения проводимости, которая противоположна сопротивлению.
Кулон (С)
1C = 6,238792 × 10 18 зарядов электрона
Ампер-час (Ач)
Один ампер-час — это электрический заряд, протекающий в электрической цепи, когда ток в 1 ампер применяется в течение 1 часа.
Один ампер-час равен 3600 кулонам.
Тесла (Т)
Тесла — единица магнитного поля.
Вебер (Wb)
Вебер — единица магнитного потока.
Джоуль (Дж)
Джоуль — это единица энергии.
1J = 1 кг м 2 / с 2
Киловатт-час (кВтч)
Киловатт-час — это единица энергии.
1кВтч = 1кВт 1ч = 1000Вт ⋅ 1ч
Киловольт-амперы (кВА)
Киловольт-амперы — это единица измерения мощности.
1кВА = 1кВ ⋅ 1А = 1000 ⋅ 1В ⋅ 1А
Герцы (Гц)
Герц — это единица измерения частоты. Он измеряет количество циклов в секунду.
Вольт ампер ом что это
От воды – к электричеству. Закон Ома
Автор:
Опубликовано 01.01.1970
Попробуем перенести все вышесказанное на электрический ток. Итак, в прошлой главе мы пользовались тремя понятиями:
— сила тока,
— разность уровней,
— сопротивление.
Теперь привожу три термина, используемых в электронике:
— сила тока,
— разность потенциалов, или напряжение,
— электрическое сопротивление.
Ну а теперь – игра: «найди 10 различий!» :).
Различие 1-е – все что было «водяным» – стало «электрическим». Электрический ток, электрическое сопротивление.
Различие 2-е – появилась непонятная «разность потенциалов». Что это такое. Объясняю.
Потенциал – это заряд какой-то частицы, измеренный относительно глобального нуля. Измеряется в вольтах. Глобальным нулем всегда принято считать заряд матушки Земли. Значит так: возьмем две железяки, например, гайки от трактора Беларусь, и зарядим их так, чтобы потенциал одной был 10 Вольт, другой – 15 Вольт. Очевидно, что разность потенциалов двух гаек составляет 5 Вольт. Разность потенциалов – это и есть электрическое напряжение между ними. Если соединить гайки проволокой, то по ней потечет ток. Он будет течь до тех пор, пока потенциалы гаек не уравняются, то есть, их разность не станет равна нулю. Не правда ли, похоже на уровни воды в бутылках! Заряженные гайки = бутылки с водой, проволока = шланг.
Раз уж так все похоже, и так все просто – тогда что нам мешает вывести такой же закон для электричества.
Итак:
Чем больше напряжение и меньше сопротивление, тем больше электрический ток.
В физике вообще, и в частности – в электротехнике, каждая величина обозначается буквой и измеряется в определенных единицах. Например, масса обозначается m, измеряется в граммах [г], скорость – v [м/с] и т.д. Так же дело обстоит и с силой тока, напряжением и сопротивлением.
| Обозначение | Единицы измерения | Единицы измерения (сокращенно) | |
| Сила тока | I | Ампер | А |
| Напряжение | U | Вольт | В |
| Сопротивление | R | Ом | Ом |
Теперь попробуем записать все тот же закон совсем по-научному, с помощью букв. Вот как он будет выглядеть:
I = U/R
Ампер = Вольт / Ом
Сила тока (I) прямо пропорциональна напряжению (U) и обратно пропорциональна сопротивлению (R) Формула, которую мы получили называется «Закон Ома». Это самый главный закон электротехники. Его надо помнить лучше, чем свой адрес и год рождения…
На последок, две формулы, которые получаются из закона Ома. По ним можно вычислить соответственно, напряжение и сопротивление.
Эти формулы не обязательно запоминать, если уметь их выводить. Если выводить не умеем, а запоминать – лениво, есть еще один способ – треугольник:
Пользоваться им очень легко. Нужно просто закрыть пальцем ту величину, которую мы ищем. Если две оставшиеся величины находятся на одном уровне – значит надо их перемножить. Если одна над другой – значит надо разделить верхнюю на нижнюю.
Ток: Вольты, Амперы, Омы, Ватты
Автор Alex Kröix · 03:38, 22 декабря 2014 · Dampferhimmel / Инструкции · Читать 9 мин · 0
Новый перевод видео от немецкоязычного видеоблогера Philgood и канала DAMPFERHIMMEL.
Новый перевод видео швейцарца Philgood и его канала DAMPFERHIMMEL.
Сюжет “Ток: Вольты, Амперы, Омы, Ватты” вышел на канале DAMPFERHIMMEL 27 октября 2012 года и посвящен в первую очередь новичкам, не представляющим, для чего на батарейных блоках и атомайзерах указаны все эти значения. Philgood простым языком объясняет, что такое вольты, амперы, омы, ватты и рассказывает, какая между ними есть зависимость при использовании вариваттов и варивольтов. Сюжет рассчитан в первую очередь на новичков и примечателен простыми и понятными примерами.
Перевод сделан специально для нашего сайта BelVaping и форума Belarus Vaping Community.
Вы можете обсудить видео у нас на форуме.
Все переводы видео канала DAMPFERHIMMEL можно найти здесь.
© Dampferhimmel 2012, http://www.dampferhimmel.de
У DAMPFERHIMMEL есть много замечательных видео как о выходящих новинках, так и образовательных сюжетов о жидкостях, аккумуляторах и с другой интересной информацией.
Электрические величины
Международный ом — сопротивление, оказываемое неизменяющемуся электрическому току при температуре тающего льда ртутным столбом, имеющим повсюду одинаковое поперечное сечение, длину 106,300 см и массу в 14,4521 г
0м подразделяется на 1 000 000 микромов
1000 000 омов составляют мегом
Ампер
Международный ампер — сила неизменяющегося электрического тока, который отлагает 0,00111800 г серебра в секунду, проходя через водный раствор азотно-кислого серебра.
Ампер подразделяется на 1 000 миллиампер или на 1 000 000 микроампер
Вольт
Международный вольт — электрическое напряжение, которое в проводнике, имеющем сопротивление в один ом, производит ток силою в 1 ампер.
Вольт подразделяется на 1 000 милливольт или на 1 000 000 микровольт
Международный ватт — мощность неизменяющегося электрического тока силою в 1 ампер при напряжении в 1 вольт.
1 000 ватт составляют киловатт
Кулон
Международный кулон (или ампер-секунда) — количество электричества, протекающее по проводнику в течение одной секунды при токе силою в 1 ампер.
3 600 кулонов составляют ампер-час
Джоуль
Ваттсекунда (международный джоуль) — работа, совершаемая электрическим током в течение 1 секунды при мощности тока в 1 ватт.
3 600 ваттсекунд составляют ваттчас, 100 ваттчасов составляют гектоваттчас, 1 000 ваттчасов составляют киловаттчас
Фарада
Международная фарада — емкость конденсатора, заряжаемого до напряжения в 1 вольт одним кулоном.
Фарада подразделяется на 1 000 000 микрофарад
Генри
Международный генри — самоиндукция цепи, в которой индуктируется напряжение в 1 вольт при изменении тока в этой цепи со скоростью 1 ампера в секунду.
Генри подразделяется на 1 000 миллигенри или на 1 000 000 микрогенри
При обычных практических электрических измерениях слово — «международный» в названиях электрических единиц может опускаться
Основные величины при переменном токе
Проводник, обладающий сопротивлением для постоянного тока R и самоиндукцией L, при переменном токе частоты n (n периодов или 2n перемен в секунду) имеет полное сопротивление

Если в цепи находится еще и емкость С, то полное сопротивление будет

Между током и приложенным напряжением имеется разность, фаз определяемая уравнением
![]()
Закон Ома для цепи переменного тока имеет форму J = E/Rs
Мощность в цепи переменного тока определяется выражением Е • I • cos Ψ; cos Ψ называется коэффициентом мощности
Если в цепи переменного тока 2πn • L = 1/2πn • C или (2πn) 2 L • C = 1, то Rs = R, то в такой цепи имеется резонанс, и для нее имеет силу простой закон Ома
Таблицы соотношений ампер, вольт, ватт, ом
Постоянный ток
| Вольты | Ватты : Амперы = Амперы х Омы = √ (Ватты х Омы) |
| Амперы | (Ватты : Вольты) = √(Ватты : Омы) = Вольты : Омы |
| Омы | Вольты : Амперы = Ватты : (Амперы) 2 = (Вольты) 2 : Ватты |
| Ватты | Амперы х Вольты = (Амперы) 2 х Омы = (Вольты) 2 : Омы |
Переменный ток
| Вольты | Ватты : (Амперы х cos Ψ) = Амперы х Омы х cos Ψ = √(Ватты х Омы) |
| Амперы | Ватты : (Вольты х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Ватты : Омы) = Вольты : (Омы х cos Ψ) |
| Омы | Вольты : (Амперы х cos Ψ) = Ватты : (Амперы) 2 • cos 2 Ψ = (Вольты) 2 : Ватты |
| Ватты | Вольты х Амперы х cos Ψ = (Амперы) 2 х Омы х cos 2 Ψ = (Вольты) 2 : Омы |
Для cos Ψ можно брать в приблизительных подсчетах: для осветительных установок 0,85, для моторных установок 0,7
Электрическое сопротивление

т. е. проводник длиной в l метров и сечением F кв. миллиметров имеет сопротивление ρ • F/l омов
Здесь ρ — постоянная, зависящая от материала и температуры проводника — удельное сопротивление;
величина l/ρ — называется удельной электропроводностью
В таблицах помещены данные относительного сопротивления различных веществ, от величины которого зависит их пригодность в качестве проводников или изоляторов
Металлы для проводников
Сопротивление в омах на 1 м длины и 1 мм 2 сечения; при 20° С
| Алюминий | 0,029 | Ртуть | 0,058 |
| Алюминиевая бронза | 0,13 | Серебро | 0,016 |
| Бронза | 0,17 | Сталь мягкая | 0,1-0,2 |
| Железо | 0,086 | Сталь закаленная | 0,4-0,75 |
| Медь чистая | 0,017 | Свинец | 0,21 |
| Медь обыкновенная | 0,018 | Тантал | 0,12 |
| Никкель | 0,070 | Цинк | 0,06 |
| Платина | 0,107 |
Материалы для сопротивлений
| Графит | 4,0-12,0 | Кокс | 50 |
| Константин | 0,50 | Круппин | 0,85 |
| Манганин | 0,43 | Нейзильбер | 0,16-0,4 |
| Никкелин | 0,40 | Никкель | 0,34 |
| Реотан | 0,45 | Уголь | 60 |
Изолирующие материалы
Сопротивление в мегомах (1 мегом — 1000000 омов) куба в 1 см 3
| Кварц плавленный | 5.10 12 | Церезин | 5.10 12 |
| Парафин | 3.10 12 | Эбонит | 1.10 12 |
| Прессшпан | 1.10 5 | Каучук | 1.10 8 |
| Стекло | 5.10 7 | Сера | 1.10 11 |
| Черное дерево | 4.10 7 | Слюда белая | 3.10 10 |
| Линолеум | 1.10 7 | Янтарь | 5.10 10 |
| Тополь парафинированный | 5.10 5 | Клен парафинированный | 3.10 4 |
| Кварц перпендикулярно к оптической оси | 3.10 10 | Кварц параллельно к оптической оси | 1.10 |
| Шеллак | 1.10 10 | Целлулоид белый | 2.10 4 |
| Сургуч | 8.10 9 | Шифер | 1.10 2 |
| Воск желтый | 2.10 9 | Фибра красная | 5.10 2 |
| Фарфор неглазированный | 3.10 8 |
Жидкие сопротивления
Сопротивление в омах куба в 1 см 3 при 15° С
| Серная кислота 5% | 4,80 | Серная кислота 10% | 2,55 |
| Серная кислота 20% | 1,53 | Серная кислота 30% | 1,35 |
| Аммиак 1,6% | 15,22 | Аммиак 8,0% | 9,63 |
| Аммиак 16,2% | 15,82 | Раствор поваренной соли 5% | 14,92 |
| Раствор поваренной соли 10% | 8,27 | Раствор поваренной соли 15% | 6,10 |
| Раствор поваренной соли 20% | 5,11 | Раствор цинкового купороса 5% | 52,4 |
| Раствор цинкового купороса 10% | 31,2 | Раствор цинкового купороса 15% | 24,1 |
| Раствор цинкового купороса 20% | 21,3 | Раствор медного купороса 5% | 52,9 |
| Раствор медного купороса 10% | 31,3 | Раствор медного купороса 15% | 23,8 |
| Раствор сернокислого магния 5% | 83,0 | Раствор сернокислого магния 10% | 23,2 |
| Раствор сернокислого магния 15% | 20,8 | Раствор сернокислого магния 20% | 21,0 |
Сопротивление пробою
Переменный ток напряжением в 20 000 вольт пробивает изолирующий слой следующей толщины, мм: