Quelle est la différence entre une résistance et un conducteur ?

Quelle est la différence entre une résistance et un conducteur ?

un conducteur a une résistance négligeable et fournit un chemin facile pour le flux de courant. La résistance a une résistance supérieure à celle d’un conducteur et empêche le passage du courant.

non. Il existe de nombreuses applications pour lesquelles la résistance d’un pilote est importante pour l’application. chaque ampoule à incandescence contient un conducteur qui chauffe grâce à sa résistance et émet ainsi de la lumière. un feu électrique à l’ancienne fait de même.

En effet, j’ai utilisé le fil chauffant d’un vieux feu de buse électrique comme source de conducteur pour ma radio à cristal. mieux que rien.

La différence n’est perçue par le courant qui y circule que sous forme de frottements plus ou moins importants. Dans le premier cas, il s’agit souvent d’un ajout volontaire de friction via l’utilisation de matériaux comme le carbone. certaines résistances sont simplement constituées d’un type de « film enveloppé », d’un film métallique ou de carbone sur un matériau de base. il faut beaucoup de travail pour former les résistances du type mentionné uniquement pour former un conducteur lors de leur fabrication.

comme il est facile pour les électrons de circuler. il couvre une gamme très large, des supraconducteurs, qui ont exactement une résistance nulle, jusqu’au verre, qui a 10 ^ 13 ohms par carré. c’est une gamme large et puissante ! on voit dans un supraconducteur que les électrons peuvent se coupler d’une manière ou d’une autre sur un plan quantique et tourner sans accroc, et dans le verre, les électrons ont beaucoup de difficulté à progresser. les deux sont de très bonnes choses, sinon l’électronique serait beaucoup moins efficace et des choses comme les circuits intégrés compacts pourraient ne pas être possibles du tout.

wow – beaucoup de confusion.

il n’y a pas différence entre une résistance et un conducteur – c’est juste une question de degré, et la signification du degré est déterminée par l’application.

tous les conducteurs ont une résistance, toutes les résistances ont une conductance – la conductance de la grandeur électrique est simplement l’inverse de la valeur de la résistance. c’est la même chose, mais des applications différentes se mettent davantage en avant.

une résistance de dix ohms (c’est-à-dire un conducteur 1/10 mho ou seimans) peut être utilisée pour limiter le courant. un conducteur 1/10 mho – un fil, par exemple ayant une résistance de 10 ohms, peut être utilisé comme connexion électrique. il pourrait s’agir exactement de la même pièce.

fondamentalement, ce sont les mêmes. Les conducteurs sont généralement utilisés pour décrire des chemins de câbles ou des pistes de circuits imprimés conçus pour conduire l’électricité avec des pertes relativement faibles. Les résistances sont généralement utilisées pour décrire des dispositifs qui transmettent de l’électricité mais entravent dans une certaine mesure la circulation du courant. Plus la résistance est élevée, plus le courant circule fort.

ils ont tous deux une résistance finie et deviennent des éléments de circuit à prendre en compte.

la résistance et la conductance sont des mesures de l’impédance du flux. une résistance à une propriété de résistance mesurée en ohms. une résistance plus élevée donne une impédance proportionnellement plus élevée au flux. La conductance est simplement l’inverse arithmétique de la résistance. (Les unités sont des Siemens égales à 1 / ohms).

arndt aalgaard a dit qu’une faible résistance signifie une conductance élevée, et vice versa. ce qui est une déclaration très pertinente.

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