Reostat Dimmer: Sürekli Değişken Direnç
1 · Tahmin Et
Bir reostat (değişken direnç) bir lambaya seri olarak bağlanır. Reostayı daha yüksek dirence doğru kaydırdığınızda lambanın akımı artıyor mu yoksa azalıyor mu?
- Reostat direnci arttıkça akım da artar.
- Reostat direnci arttıkça akım düşer; daha fazla toplam seri direnç, daha az akım anlamına gelir.
- Akım reosta ayarına bağlı değildir.
2 · Kurulum
- Dimmer ön ayarını açın ve Sıfırla'ya basın. Lamba 100 Ω'a sabitlenmiştir; pil 9 V sağlar.
- Lambadaki mevcut okumayı etkinleştirin.
- Her deneme için reostat direncini ayarlayın ve lamba akımını kaydedin.
3 · Veri Toplayın
| Reostat direnci R_rh (Ω) | Lamba akımı I (A) |
|---|---|
| 0.00 | |
| 50.00 | |
| 100.00 |
Üç denemeniz için akım I'yi (y ekseni) reosta direnci R_rh'ye (x ekseni) karşı çizin.
4 · Analiz et
- Bir deneme için, E = 9 V, R_lamp = 100 Ω kullanarak I = E/(R_lamp + R_rh) değerini hesaplayın. Tabloyla karşılaştırın.
- Reostat ve lamba seri halindedir, dolayısıyla bu, seri dirençlerle aynı ilişkidir; ancak artık bir 'direnç' sürekli olarak ayarlanabilir. Reostayı kaydırmanın neden lambayı yumuşak bir şekilde kararttığını veya parlaklaştırdığını açıklayın.
5 · Uzat
- Modern bir LED dimmerin (gücü hızlı bir şekilde açıp kapatan) aksine, bir reostat dimmer, kendi I²R'si ile tam olarak orantılı olarak reostatın kendisinde ısı olarak enerjiyi boşa harcar. Eski tarz bir reosta dimmerinin neden ısındığını açıklayın.
- Bu reostat 0 Ω ila 100 Ω arasında herhangi bir yere ayarlanabilir. Mümkün olan maksimum akım (0 Ω'da reosta) ve mümkün olan minimum akım (maksimumda reosta) nedir? Her iki sınırı da kontrol etmek için formülünüzü kullanın.
Bu Deneyin Arkasındaki Fizik
Seri Direnç Olarak Reostat
Bir reostat, ayarlanabilir bir seri direnç görevi görür: I = E/(R_lamp + R_rh). Daha yüksek dirence doğru kaydırmak akımı sürekli olarak azaltır ve lambayı tamamen açmak veya kapatmak yerine yumuşak bir şekilde karartır.