Konvertor Električne Struje
Електрична струја — Од неурона до муња
Овладајте јединицама електричне струје у електроници, електроенергетским системима и физици. Од микроампера до мегаампера, разумејте ток струје кроз 30 редова величине — од тунеловања једног електрона до удара грома. Истражите квантну редефиницију ампера из 2019. и примене у стварном свету.
Основе електричне струје
Шта је струја?
Електрична струја је проток набоја, као вода која тече кроз цев. Већа струја = више набоја у секунди. Мери се у амперима (А). Смер: од позитивног ка негативном (конвенционално), или проток електрона (од негативног ка позитивном).
- 1 ампер = 1 кулон у секунди (1 А = 1 Ц/с)
- Струја је брзина протока, а не количина
- Једносмерна струја (ДЦ): константан смер (батерије)
- Наизменична струја (АЦ): променљив смер (струја из зида)
Струја наспрам напона наспрам набоја
Набој (К) = количина електрицитета (кулони). Струја (И) = брзина протока набоја (ампери). Напон (В) = притисак који гура набој. Снага (П) = В × И (вати). Све је повезано, али различито!
- Набој К = количина (кулони)
- Струја И = брзина протока (ампери = Ц/с)
- Напон В = електрични притисак (волти)
- Струја тече ОД високог ка ниском напону
Конвенционални наспрам електронског протока
Конвенционална струја: од позитивног ка негативном (историјски). Електронски проток: од негативног ка позитивном (стварно). Оба раде! Електрони се заправо крећу, али ми користимо конвенционални смер. То не утиче на прорачуне.
- Конвенционално: + ка - (стандардно у дијаграмима)
- Електронски проток: - ка + (физичка реалност)
- Оба дају исте одговоре
- Користите конвенционално за анализу кола
- Струја = брзина протока набоја (1 А = 1 Ц/с)
- Напон изазива проток струје (као притисак)
- Већа струја = више набоја у секунди
- Снага = напон × струја (П = ВИ)
Историјска еволуција мерења струје
Рана електрична открића (1600-1830)
Пре него што су разумели струју као проток набоја, научници су проучавали статички електрицитет и мистериозне 'електричне флуиде'. Револуција батерије омогућила је континуирану струју по први пут.
- 1600: Вилијам Гилберт разликује електрицитет од магнетизма, кује термин 'електрични'
- 1745: Изумљена Лајденска боца — први кондензатор, складишти статички набој
- 1800: Алесандро Волта изумео волтин стуб — прва батерија, први извор континуиране струје
- 1820: Ханс Кристијан Ерстед открио да струја ствара магнетно поље — повезује електрицитет и магнетизам
- 1826: Георг Ом објавио V = IR — први математички однос за струју
- 1831: Мајкл Фарадеј открио електромагнетну индукцију — променљива поља стварају струју
Еволуција дефиниције ампера (1881-2019)
Дефиниција ампера је еволуирала од практичних компромиса до фундаменталних константи, одражавајући наше све дубље разумевање електромагнетизма и квантне физике.
- 1881: Први међународни електрични конгрес дефинише 'практични ампер' за комерцијалну употребу
- 1893: Светска изложба у Чикагу — стандардизује ампер за мерења наизменичне/једносмерне струје
- 1948: ЦГПМ дефинише ампер на основу силе између паралелних проводника: сила од 2×10⁻⁷ Н/м на растојању од 1 метра
- Проблем: Захтевало је савршено паралелне жице, што је било тешко остварити у пракси
- 1990-те: Квантни Холов ефекат и Џозефсонови спојеви омогућавају прецизнија мерења
- 2018: ЦГПМ гласа за редефинисање ампера на основу елементарног набоја
Квантна револуција 2019. — Дефиниција елементарног набоја
20. маја 2019. године, ампер је редефинисан на основу елементарног набоја (е), чиме је постао репродуктибилан било где са одговарајућом квантном опремом. Ово је окончало 71 годину дефиниције засноване на сили.
- Нова дефиниција: 1 А = (е / 1,602176634×10⁻¹⁹) електрона у секунди
- Елементарни набој е је сада тачан по дефиницији (без несигурности)
- 1 ампер = проток 6,241509074×10¹⁸ елементарних набоја у секунди
- Квантни стандарди струје: Уређаји за тунеловање појединачних електрона броје појединачне електроне
- Џозефсонови спојеви: Генеришу прецизне наизменичне струје из фундаменталних константи
- Резултат: Било која лабораторија са квантном опремом може независно реализовати ампер
Редефиниција из 2019. представља 138 година напретка од практичних компромиса до квантне прецизности, омогућавајући електронику следеће генерације и науку о мерењу.
- Нанотехнологија: Прецизна контрола протока електрона у квантним рачунарима, транзисторима са појединачним електронима
- Метрологија: Националне лабораторије могу независно реализовати ампер без референтних артефаката
- Електроника: Бољи стандарди за калибрацију полупроводника, сензора, електроенергетских система
- Медицина: Прецизнија мерења за имплантате, интерфејсе мозак-рачунар, дијагностичку опрему
- Фундаментална физика: Све СИ јединице су сада дефинисане из природних константи — без људских артефаката
Помоћна средства за памћење и брзи трикови за конверзију
Лака ментална математика
- Правило степена 1000: Сваки СИ префикс = ×1000 или ÷1000 (кА → А → мА → µА → нА)
- Пречица од мА до А: Подели са 1000 → 250 мА = 0,25 А (помери децимални зарез 3 места улево)
- Пречица од А до мА: Помножи са 1000 → 1,5 А = 1500 мА (помери децимални зарез 3 места удесно)
- Струја из снаге: I = P / V → сијалица од 60В на 120В = 0,5 А
- Трикови Омовог закона: I = V / R → 12В ÷ 4Ω = 3 А (напон подељен са отпором)
- Идентитетске конверзије: 1 А = 1 Ц/с = 1 В/В (све су тачно еквивалентне)
Критична помоћна средства за памћење безбедности
Струја убија, а не напон. Ове безбедносне границе могу вам спасити живот — запамтите их.
- 1 мА (60 Хз наизменична струја): Осећај пецкања, праг перцепције
- 5 мА: Максимална 'безбедна' струја, приближава се праг немогућности пуштања
- 10-20 мА: Губитак контроле мишића, немогућност пуштања (одржани стисак)
- 50 мА: Јак бол, могућ застој дисања
- 100-200 мА: Вентрикуларна фибрилација (срце стаје), обично смртоносно
- 1-5 А: Одржана фибрилација, тешке опекотине, срчани застој
- Запамтите: Наизменична струја је 3-5 пута опаснија од једносмерне на истом нивоу струје
Практичне формуле за кола
- Омов закон: I = V / R (нађи струју из напона и отпора)
- Формула снаге: I = P / V (нађи струју из снаге и напона)
- Серијска кола: Иста струја свуда (I₁ = I₂ = I₃)
- Паралелна кола: Струје се сабирају на чворовима (I_укупно = I₁ + I₂ + I₃)
- Ограничавање струје ЛЕД-а: R = (V_напајање - V_ЛЕД) / I_ЛЕД
- Правило пресека жице: 15А захтева 14 AWG, 20А захтева најмање 12 AWG
- Мешање струје са напоном: Напон је притисак, струја је брзина протока — различити концепти!
- Прекорачење номиналних вредности жице: Танке жице се прегревају, топе изолацију, изазивају пожаре — проверите AWG табеле
- Погрешно мерење струје: Амперметар се поставља У серију (прекида коло), волтметар се поставља преко (паралелно)
- Игнорисање РМС вредности наизменичне струје у односу на вршну вредност: 120В наизменичне струје РМС ≠ 120В вршна вредност (заправо 170В). Користите РМС за прорачуне
- Кратки спојеви: Нула отпора = теоретски бесконачна струја = пожар/експлозија/оштећење
- Претпоставка да напон ЛЕД-а одређује струју: ЛЕД-овима су потребни отпорници за ограничавање струје или драјвери са константном струјом
Скала струје: Од појединачних електрона до муња
| Скала / Струја | Репрезентативне јединице | Уобичајене примене | Примери из стварног света |
|---|---|---|---|
| 0,16 аА | Атоампер (аА) | Тунеловање појединачних електрона, теоријска квантна граница | 1 електрон у секунди ≈ 0,16 аА |
| 1-10 пА | Пикоампер (пА) | Јонски канали, тунелска микроскопија, молекуларна електроника | Струје јонских канала биолошке мембране |
| ~10 нА | Наноампер (нА) | Нервни импулси, сензори ултра-ниске потрошње, цурење батерије | Врх акционог потенцијала у неуронима |
| 10-100 µА | Микроампер (µА) | Батерије за сатове, прецизни инструменти, биолошки сигнали | Типична потрошња струје сата |
| 2-20 мА | Милиампер (мА) | ЛЕД-ови, сензори, кола ниске потрошње, Arduino пројекти | Стандардни ЛЕД индикатор (20 мА) |
| 0,5-5 А | Ампер (А) | Потрошачка електроника, УСБ пуњење, кућни апарати | Брзо пуњење УСБ-Ц (3 А), напајање лаптопа (4 А) |
| 15-30 А | Ампер (А) | Кућна кола, велики кућни апарати, пуњење електричних возила | Стандардни осигурач (15 А), пуњач за ЕВ нивоа 2 (32 А) |
| 100-400 А | Ампер (А) | Лучно заваривање, стартери аутомобила, индустријски мотори | Заваривање штапом (100-400 А), стартер мотор аутомобила (200-400 А) |
| 1-100 кА | Килоампер (кА) | Муња, тачкасто заваривање, велики мотори, железнички системи | Просечан удар грома (20-30 кА), импулси тачкастог заваривања |
| 1-3 МА | Мегаампер (МА) | Електромагнетни шински топови, фузиони реактори, екстремна физика | Убрзање пројектила шинског топа (1-3 МА за микросекунде) |
Објашњени системи јединица
СИ јединице — Ампер
Ампер (А) је основна СИ јединица за струју. Једна од седам основних СИ јединица. Дефинисана из елементарног набоја од 2019. године. Префикси од ато до мега покривају све опсеге.
- 1 А = 1 Ц/с (тачна дефиниција)
- кА за велику снагу (заваривање, муња)
- мА, µА за електронику, сензоре
- фА, аА за квантне уређаје, уређаје са појединачним електронима
Дефиницијске јединице
Ц/с и В/В су по дефиницији еквивалентни амперу. Ц/с показује проток набоја. В/В показује струју из снаге/напона. Све три су идентичне.
- 1 А = 1 Ц/с (дефиниција)
- 1 А = 1 В/В (из П = ВИ)
- Све три су идентичне
- Различити погледи на струју
Застареле ЦГС јединице
Абампер (ЕМУ) и статампер (ЕСУ) из старог ЦГС система. Биот = абампер. Ретке су данас, али се појављују у старим физичким текстовима. 1 абА = 10 А; 1 статА ≈ 3,34×10⁻¹⁰ А.
- 1 абампер = 10 А (ЕМУ)
- 1 биот = 10 А (исто као абампер)
- 1 статампер ≈ 3,34×10⁻¹⁰ А (ЕСУ)
- Застарело; СИ ампер је стандард
Физика струје
Омов закон
I = V / R (струја = напон ÷ отпор). Знајте напон и отпор, нађите струју. Основа свих анализа кола. Линеарно за отпорнике.
- I = V / R (струја из напона)
- V = I × R (напон из струје)
- R = V / I (отпор из мерења)
- Дисипација снаге: P = I²R
Кирхофов закон струје
На било ком чвору, улазна струја = излазна струја. Σ I = 0 (сума струја = нула). Набој је очуван. Неопходан за анализу паралелних кола.
- ΣI = 0 на било ком чвору
- Улазна струја = излазна струја
- Очување набоја
- Користи се за решавање сложених кола
Микроскопска слика
Струја = брзина дрифта носилаца набоја. У металима: електрони се крећу споро (~мм/с), али се сигнал шири брзином светлости. Број носилаца × брзина = струја.
- I = n × q × v × A (микроскопска)
- n = густина носилаца, v = брзина дрифта
- Електрони се крећу споро, сигнал је брз
- У полупроводницима: електрони + шупљине
Референтне вредности струје
| Контекст | Струја | Напомене |
|---|---|---|
| Један електрон | ~0,16 аА | 1 електрон у секунди |
| Јонски канал | ~1-10 пА | Биолошка мембрана |
| Нервни импулс | ~10 нА | Врх акционог потенцијала |
| ЛЕД индикатор | 2-20 мА | ЛЕД ниске потрошње |
| УСБ 2.0 | 0,5 А | Стандардно УСБ напајање |
| Пуњење телефона | 1-3 А | Типично брзо пуњење |
| Кућно коло | 15 А | Стандардни осигурач (САД) |
| Пуњење електричног аутомобила | 32-80 А | Кућни пуњач нивоа 2 |
| Лучно заваривање | 100-400 А | Типично заваривање штапом |
| Стартер мотор аутомобила | 100-400 А | Вршна струја покретања |
| Удар грома | 20-30 кА | Просечан удар |
| Тачкасто заваривање | 1-100 кА | Кратак импулс |
| Теоријски максимум | >1 МА | Шински топови, екстремна физика |
Уобичајени нивои струје
| Уређај / Контекст | Типична струја | Напон | Снага |
|---|---|---|---|
| Батерија за сат | 10-50 µА | 3В | ~0,1 мВ |
| ЛЕД индикатор | 10-20 мА | 2В | 20-40 мВ |
| Ардуино/МЦУ | 20-100 мА | 5В | 0,1-0,5 В |
| УСБ миш/тастатура | 50-100 мА | 5В | 0,25-0,5 В |
| Пуњење телефона (споро) | 1 А | 5В | 5 В |
| Пуњење телефона (брзо) | 3 А | 9В | 27 В |
| Лаптоп | 3-5 А | 19В | 60-100 В |
| Десктоп рачунар | 5-10 А | 12В | 60-120 В |
| Микроталасна | 10-15 А | 120В | 1200-1800 В |
| Пуњење електричног аутомобила | 32 А | 240В | 7,7 кВ |
Примене у стварном свету
Потрошачка електроника
УСБ: 0,5-3 А (стандардно до брзог пуњења). Пуњење телефона: 1-3 А типично. Лаптоп: 3-5 А. ЛЕД: 20 мА типично. Већина уређаја користи опсег од мА до А.
- УСБ 2.0: 0,5 А макс.
- УСБ 3.0: 0,9 А макс.
- УСБ-Ц ПД: до 5 А (100В @ 20В)
- Брзо пуњење телефона: 2-3 А типично
Домаћинство и енергетика
Кућна кола: 15-20 А осигурачи (САД). Сијалица: 0,5-1 А. Микроталасна: 10-15 А. Клима уређај: 15-30 А. Пуњење електричног аутомобила: 30-80 А (ниво 2).
- Стандардна утичница: 15 А коло
- Велики кућни апарати: 20-50 А
- Електрични аутомобил: 30-80 А (ниво 2)
- Цела кућа: 100-200 А сервис
Индустријске и екстремне примене
Заваривање: 100-400 А (штап), 1000+ А (тачкасто). Муња: 20-30 кА просечно, 200 кА вршна вредност. Шински топови: мегаампери. Суперпроводни магнети: 10+ кА стално.
- Лучно заваривање: 100-400 А
- Тачкасто заваривање: 1-100 кА импулси
- Муња: 20-30 кА типично
- Експериментално: МА опсег (шински топови)
Брза математика за конверзију
Брзе конверзије СИ префикса
Сваки корак префикса = ×1000 или ÷1000. кА → А: ×1000. А → мА: ×1000. мА → µА: ×1000.
- кА → А: помножи са 1.000
- А → мА: помножи са 1.000
- мА → µА: помножи са 1.000
- Обрнуто: подели са 1.000
Струја из снаге
I = P / V (струја = снага ÷ напон). Сијалица од 60В на 120В = 0,5 А. Микроталасна од 1200В на 120В = 10 А.
- I = P / V (Ампери = Вати ÷ Волти)
- 60В ÷ 120В = 0,5 А
- P = V × I (снага из струје)
- V = P / I (напон из снаге)
Брзе провере Омовог закона
I = V / R. Знајте напон и отпор, нађите струју. 12В преко 4Ω = 3 А. 5В преко 1кΩ = 5 мА.
- I = V / R (Ампери = Волти ÷ Оми)
- 12В ÷ 4Ω = 3 А
- 5В ÷ 1000Ω = 5 мА (= 0,005 А)
- Запамтите: делите за струју
Како конверзије функционишу
- Корак 1: Конвертујте извор → ампере користећи фактор тоБасе
- Корак 2: Конвертујте ампере → циљ користећи фактор тоБасе циља
- Алтернатива: Користите директан фактор (кА → А: помножи са 1000)
- Провера разумности: 1 кА = 1000 А, 1 мА = 0,001 А
- Запамтите: Ц/с и В/В су идентични са А
Уобичајена референца за конверзију
| Од | До | Помножи са | Пример |
|---|---|---|---|
| А | кА | 0,001 | 1000 А = 1 кА |
| кА | А | 1000 | 1 кА = 1000 А |
| А | мА | 1000 | 1 А = 1000 мА |
| мА | А | 0,001 | 1000 мА = 1 А |
| мА | µА | 1000 | 1 мА = 1000 µА |
| µА | мА | 0,001 | 1000 µА = 1 мА |
| А | Ц/с | 1 | 5 А = 5 Ц/с (идентитет) |
| А | В/В | 1 | 10 А = 10 В/В (идентитет) |
| кА | МА | 0,001 | 1000 кА = 1 МА |
| абампер | А | 10 | 1 абА = 10 А |
Брзи примери
Решени проблеми
Прорачун снаге УСБ-а
УСБ порт испоручује 5В. Уређај троши 500 мА. Колика је снага?
П = В × И = 5В × 0,5А = 2,5В (стандардни УСБ 2.0)
Ограничавање струје за ЛЕД
Напајање 5В, ЛЕД захтева 20 мА и 2В. Који отпорник?
Пад напона = 5В - 2В = 3В. Р = В/И = 3В ÷ 0,02А = 150Ω. Користите 150Ω или 180Ω.
Димензионисање осигурача
Три уређаја: 5А, 8А, 3А на истом колу. Који осигурач?
Укупно = 5 + 8 + 3 = 16А. Користите осигурач од 20А (следећа стандардна величина за сигурносну маргину).
Уобичајене грешке које треба избегавати
- **Струја убија, а не напон**: 100 мА кроз срце може бити смртоносно. Висок напон је опасан јер може прогурати струју, али струја наноси штету.
- **Наизменична наспрам једносмерне струје**: 60 Хз наизменична струја је ~3-5 пута опаснија од једносмерне на истом нивоу. Наизменична струја изазива грчење мишића. За прорачуне наизменичне струје користи се РМС струја.
- **Дебљина жице је важна**: Танке жице не могу поднети високу струју (топлота, ризик од пожара). Користите табеле пресека жица. 15А захтева најмање 14 AWG.
- **Не прекорачујте номиналне вредности**: Компоненте имају максималне номиналне вредности струје. ЛЕД-ови прегоре, жице се топе, осигурачи прегоре, транзистори отказују. Увек проверите технички лист.
- **Серијска струја је иста**: У серијском колу, струја је идентична свуда. У паралелном, струје се сабирају на чворовима (Кирхоф).
- **Кратки спојеви**: Нула отпора = бесконачна струја (теоријски). У стварности: ограничена извором, изазива оштећење/пожар. Увек заштитите кола.
Фасцинантне чињенице о струји
Ваше тело проводи ~100 µА
Стојећи на земљи, ваше тело стално има ~100 µА струје цурења ка земљи. Од ЕМ поља, статичких набоја, радио таласа. Потпуно безбедно и нормално. Ми смо електрична бића!
Муња је 20.000-200.000 ампера
Просечан удар грома: 20-30 кА (20.000 А). Вршна вредност може достићи 200 кА. Али трајање је <1 милисекунде. Укупан набој: само ~15 кулона. Висока струја, кратко време = може се преживети (понекад).
Праг бола код људи: 1 мА
1 мА 60 Хз наизменичне струје: осећај пецкања. 10 мА: губитак контроле мишића. 100 мА: вентрикуларна фибрилација (смртоносно). 1 А: тешке опекотине, срчани застој. Пут струје је важан—кроз срце је најгоре.
Суперпроводници: Бесконачна струја?
Нула отпора = бесконачна струја? Не баш. Суперпроводници имају 'критичну струју'—прекорачите је, и суперпроводљивост се прекида. ИТЕР фузиони реактор: 68 кА у суперпроводним калемовима. Без топлоте, без губитака!
Струја ЛЕД-а је критична
ЛЕД-ови се покрећу струјом, а не напоном. Исти напон, различита струја = различита осветљеност. Превише струје? ЛЕД одмах прегори. Увек користите отпорник за ограничавање струје или драјвер са константном струјом.
Шинским топовима су потребни мегаампери
Електромагнетни шински топови: 1-3 МА (милиони ампера) за микросекунде. Лоренцова сила убрзава пројектил до Маха 7+. Захтевају огромне кондензаторске батерије. Будуће морнаричко оружје.
Историјска еволуција
1800
Волта је изумео батерију. Први извор континуиране електричне струје. Омогућио је ране електричне експерименте.
1820
Ерстед је открио да струја ствара магнетно поље. Повезао је електрицитет и магнетизам. Основа електромагнетизма.
1826
Ом је објавио V = IR. Омов закон описује однос између напона, струје и отпора. У почетку одбијен, сада је фундаменталан.
1831
Фарадеј је открио електромагнетну индукцију. Променљиво магнетно поље ствара струју. Омогућио је генераторе и трансформаторе.
1881
Први међународни електрични конгрес дефинише ампер као 'практичну јединицу' струје.
1893
Теслин систем наизменичне струје побеђује у 'Рату струја' на Светској изложби. Наизменична струја се може трансформисати, једносмерна не (тада).
1948
ЦГПМ дефинише ампер: 'константна струја која производи силу од 2×10⁻⁷ Н/м између паралелних проводника.'
2019
Редефиниција СИ: ампер је сада дефинисан из елементарног набоја (е). 1 А = (е/1,602×10⁻¹⁹) електрона у секунди. Тачно по дефиницији.
Професионални савети
- **Брзо мА у А**: Поделите са 1000. 250 мА = 0,25 А.
- **Струја се сабира у паралелној вези**: Две гране од 5А = 10А укупно. Серијски: иста струја свуда.
- **Проверите пресек жице**: 15А захтева најмање 14 AWG. 20А захтева 12 AWG. Не ризикујте пожар.
- **Мерите струју у серији**: Амперметар се поставља У пут струје (прекида коло). Волтметар се поставља преко (паралелно).
- **РМС наизменичне струје наспрам вршне вредности**: 120В наизменичне струје РМС → 170В вршна вредност. Струја је иста: РМС за прорачуне.
- **Заштита осигурачем**: Номинална вредност осигурача треба да буде 125% нормалне струје. Штити од кратких спојева.
- **Научна нотација аутоматски**: Вредности < 1 µА или > 1 ГА приказују се у научној нотацији ради читљивости.
Комплетна референца јединица
SI jedinice
| Назив јединице | Симбол | Еквивалент у амперима | Напомене о употреби |
|---|---|---|---|
| amper | A | 1 A (base) | Основна СИ јединица; 1 А = 1 Ц/с = 1 В/В (тачно). |
| megaamper | MA | 1.0 MA | Муња (~20-30 кА), шински топови, екстремни индустријски системи. |
| kiloamper | kA | 1.0 kA | Заваривање (100-400 А), велики мотори, индустријски електроенергетски системи. |
| miliamper | mA | 1.0000 mA | ЛЕД-ови (20 мА), кола ниске потрошње, струје сензора. |
| mikroamper | µA | 1.0000 µA | Биолошки сигнали, прецизни инструменти, цурење батерије. |
| nanoamper | nA | 1.000e-9 A | Нервни импулси, јонски канали, уређаји ултра-ниске потрошње. |
| pikoamper | pA | 1.000e-12 A | Мерења појединачних молекула, тунелска микроскопија. |
| femtoamper | fA | 1.000e-15 A | Студије јонских канала, молекуларна електроника, квантни уређаји. |
| atoamper | aA | 1.000e-18 A | Тунеловање појединачних електрона, теоријска квантна граница. |
Uobičajene jedinice
| Назив јединице | Симбол | Еквивалент у амперима | Напомене о употреби |
|---|---|---|---|
| kulon po sekundi | C/s | 1 A (base) | Еквивалентно амперу: 1 А = 1 Ц/с. Показује дефиницију протока набоја. |
| vat po voltu | W/V | 1 A (base) | Еквивалентно амперу: 1 А = 1 В/В из П = ВИ. Однос снаге. |
Zastarele i Naučne
| Назив јединице | Симбол | Еквивалент у амперима | Напомене о употреби |
|---|---|---|---|
| abamper (EMU) | abA | 10.0 A | ЦГС-ЕМУ јединица = 10 А. Застарела електромагнетна јединица. |
| statamper (ESU) | statA | 3.336e-10 A | ЦГС-ЕСУ јединица ≈ 3,34×10⁻¹⁰ А. Застарела електростатичка јединица. |
| biot | Bi | 10.0 A | Алтернативни назив за абампер = 10 А. ЦГС електромагнетна јединица. |
Често постављана питања
Која је разлика између струје и напона?
Напон је електрични притисак (као притисак воде). Струја је брзина протока (као проток воде). Висок напон не значи високу струју. Можете имати 10.000В са 1 мА (статички удар), или 12В са 100 А (стартер аутомобила). Напон гура, струја тече.
Шта је опасније: напон или струја?
Струја убија, а не напон. 100 мА кроз ваше срце може бити смртоносно. Али висок напон може прогурати струју кроз ваше тело (V = IR). Зато је висок напон опасан—он савладава отпор вашег тела. Струја је убица, напон је омогућилац.
Зашто се наизменична струја осећа другачије од једносмерне?
60 Хз наизменична струја изазива грчење мишића на фреквенцији електричне мреже. Не можете пустити (грчење мишића). Једносмерна струја изазива један ударац. Наизменична струја је 3-5 пута опаснија на истом нивоу струје. Такође: РМС вредност наизменичне струје = ефективни еквивалент једносмерне струје (120В наизменичне струје РМС ≈ 170В вршна вредност).
Колико струје троши типично домаћинство?
Цела кућа: 100-200 А сервисна табла. Једна утичница: 15 А коло. Сијалица: 0,5 А. Микроталасна: 10-15 А. Клима уређај: 15-30 А. Пуњач за електрични аутомобил: 30-80 А. Укупна потрошња варира, али табла ограничава максимум.
Да ли можете имати струју без напона?
У суперпроводницима, да! Нула отпора значи да струја тече са нултим напоном (V = IR = 0). Постојана струја може тећи заувек. У обичним проводницима, не—потребан вам је напон да гурате струју. Пад напона = струја × отпор.
Зашто је УСБ ограничен на 0,5-5 А?
УСБ кабл је танак (висок отпор). Превише струје = прекомерно загревање. УСБ 2.0: 0,5 А (2,5В). УСБ 3.0: 0,9 А. УСБ-Ц ПД: до 5 А (100В). Дебље жице, боље хлађење и активно преговарање омогућавају већу струју безбедно.
Комплетан директоријум алата
Сви 71 алати доступни на UNITS