تعتمد مقاومة الموصل الكهرباتي على ما يلي :
لأ طول الموصل: وتزداد مقاومة الموصل بازدياد طولة » أي ان
مقاومة الموصل تتناسب طرديا مع طوله» ويمثل الشكل التالي وك ©ؤ
تاثير ازدياد طول الموصل على التيار الماربه كما بالشكل )1١( الشكل 119
أب] مساحة مقطع الموصل : تتناسب مقاومة الموصل تناسبا عكسيا
مع مساحة مقطع الموصل » أي انه كلما زادت مساحة مقطع
الشكل (1)
جا نوع مادة الموصل : يمكن مقارنة موصلية المواد المختلفة حسب المقاومة النوعية للمادة؛ وهى مقاومة
عينية من المادة على هيئة موصل طوله )١( متر ومساحة مقطعة )١( مم عند درجة حرارة )٠١(
سليسيوس » ووحدة قياسها هي (اوم 5 متر ) » ويرمز لها بالرمز (0)
[5] درجة حرارة الموصل : تتناسب مقاومة الموصل طردياً مع درجة الحرارة أي انه كلما زادت درجة
حرارة الموصل تزيد مقاومته لمرور التيار ؛ ويظهر ذلك جلياً فى الموصلات المستخدمة فى دارات
الحمل الكهربائي( 1080): 3 ع
هو المستهلك للطاقة الكهربائية ويمكن أن تكون على عدة أشكال منها 1 لاز
المقاومة الحرارية الكهربائية» مثل السخان الكهربائى» او الحمل الحثي» او أي :
جهاز يتم تشغيله بحيث يستهلك طاقه كهربائية في الدارة سح -*
كما فى الشكل )١7(
١ مصدر تيار
الشكل (©13)
أ المصدر الكهربائي: هو الذي يوفر فرق الجهد اللازم لسريان التيار
ب الحمل الكهربائي : هو عبارة عن احد الأجهزة الكهربائية الذي يؤدي عملا نافعا ؛ مثل المصباح؛
أو المحرك الكهربائي» أو المدفأة
ج الموصلات : هي التي يتم بواسطتها نقل التبار الكهربائي
د- المفتاح : هو نقاط الوصل والفصل» لفتح واغلاق الدارة الكهربائية ويبين الشكل )٠8( دارة
الشكل )١4(
يمثل الشكل )٠6( دارة كهربائية تتكون من مصدر تيار وهي البطارية ومفتاح توصيل ومصباحين موصولين
على التوالي وموصلات للتيار
() ستيار
رقم (5٠و١١) فعندما يتم فصل المفتاح او يكون المصباح المصباح لن يضيء بسسب قطع في الداثرة
معطلا الشكل )٠(
وفي هذه الحالة يكون فرق الجهد بين هاتين النقطتين مختلف»ء
عالية في الموصل» حيث يحدث تماس كهربائي بين طرفي الدارة ا
» ويركب في الدارات الكهربائية مصهرات لفصل الدارة عند وصول التيار إلى التبار الى الحد الأقصى المسموح
يه 6 فتعمل على حماية الدارة عند حالة حدوث تماس» وتوصل هذه المصهرات على التوالي مع الحمل َ
المقاومات الكهربائية:
لتحقيق عمل الدارات الكهربائية والإلكترونية يلزم استخدام مقاومات كهربائية بقيم وخصائص محددة
تتناسب وعمل هذه الدارات
قانون أوم:
يوضح العلاقة التي تربط الوحدات الكهربائية الثلاث » وينسب هذا القانون إلى العالم الألماني جورج اوم
وينص على أنه (يتناسب التيار المار في موصل تناسبا طرديا مع جهد المصدر وعكسيا مع المقاومة؛ ويمكن
المقاومة -< فرق الجهد + التيار المقاومة (أوم)14
ويرمز للتيار (1)ات والجهد (/1) ف»والمقاومة (كل)م الجهد (فولت) رن
والشكل التالي رقم )1١7( يوضح هذه العلاقه
لحف ج الشكل (17)
مصباح سيارة يعمل على جهد 17 فولت» ومقدار مقاومة المصباح (1) اوم احسب شدة التيار
المار في المصباح ؟
حسب قانون اوم : التيار -ح الجهد + المقاومة
التيار < 17+ ؟ أمبير
عند حسابات الدارات الكهربائية؛ فان قانون اوم يطبق في حالة التيار المستمر (100) أما في التيار المتردد
انواع واشكال المقاومات:
تصنع المقاومات باشكال مختلفة لها مقاومات معروفة وتتحمل تيارات كهربائية محددة وتقسم المقاومات
إلى نوعين رئيسيين هما : المقاومات الثابتة والمتغيرة القيمة
أ- القاومات ثابتة القيمة 1485151015 11*60 :
كربونية و سلكية و غشائية كما يلي
)١( المقاومات الكربونية : تصنع المقاومة الكربونية باحجام و قيم مختلفة بحيث تتناسب قدراتها مع
الدارات الكهربائية التي تركب فيهاء وتصنع هذه المقاومات من مزيج من الكربون السحوق ومادة
غير موصلة مثل مسحوق السيراميك (الفخار) » وتصب المادة بالشكل المطلوب ( عادة يكون اسطوانيا)
ثم تجفف بالحرارة » ويرش طرفا المقاومة بمعدن حتى يمكن توصيلها بالأسلاك الخارجية؛ و الشكل
التالي رقم(18) يوضح المقاومة الكربونية
التغطية الخا رجيقمسم سغطاء النهاية
الطول/ المساحة
مقدار المقاومة والقدرة
الشكل (18)
() المقاومات السلكية : تصنع من عدة لفات من سلك
رقم (19) وتصنع مواد السلك من سبائك النيكل اضر
والكروم بسبب مقاومتها النوعية المرتفعة » ومعامل
مقاومتها الحراري المنخفض القيمة ولوقاية مكونات المقاومة من تأثيرات الوسط المحيط تغطى بطبقة
وذلك حسب الشكل التالي رقم (16) 0
الشكل الخارجي المقاومات الكربونية ولكن تستبدل طبقة
الكربون بطبقة معدنية؛ وهى اكثر دقة واعلى تكلفة منها
وتتواجد هذه المقاومات بثلاثة انواع ؛ ههي: الغشاء
الكربوني » وغشاء الأكسيد المعدني (أكسيد القصدير)
» والغشاء المعدني (النيكل و الكروميوم )
ويرمز للمقاومة الثابتة في الدوائر الكهربائية كما في الشكل التالي
رقم )7١(
المقاومة الثابتة و رمزها
تعتبر مفاتيح التحكم بالصوت في أجهزة الراديو والتلفاز مثال للمقاومات المتغيرة » ويمكن تغيير قيمتها
» ومن صفر إلى )٠٠٠١( اوم » وهكذا وللمقاومة المتغيرة ؟ُ ته الطرف المتزلق
اطراف » طرفان يمثلان نهايتي المقاومة الكلية » اما الطرف الثالث
فيمكن الحصول من خلالة على مقاومة متغيرة مع احد اطراف
المقاومة ؛ كما هو موضح في الشكل التالي رقم )7١(
جم المقاومات الخاصة : تصنع من مواد خاصة وبطرةٍ 7 ف
ب ومات الخاصة : تصنع من مواد صة وبطرق أطراف المقاومة
خاصة مناسبة لتلائم تطبيقات عملية معينة في الدارات الشكل (11)
الالكترونية » ويختلف عملها عن عمل المقاومات العادية؛
0 مقاومة الثيرمستور : وهي مقاومة تتغير مقاومتها بشكل
ملموس بارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وتستخدم في دارات
الحماية من ارتفاع درجات الحرارة» كما يمكن استخدامها كمجس
لدرجة الحرارة في دارات التحكم في أجهزة التدفئة أو التبريد وفي
أجهزة قياس درجة الحرارة ويوجد منها نوعان :
»ج مقاومات ذات معامل حراري سالب 1116:
تنقص قيمة المقاومة ذات المعامل الحراري السالب» بازدياد درجة
الحرارة الناتجة عن مرور التيار الكهربائي فيها والشكل (77) يبين :
حرارة
العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة الشكل (7)
83 مقاومة ذات معامل حراري موجب 16ط: ٍ
مقاومة
تزداد قيمتها بارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن مرور التيار 1
الكهربائي ويبين الشكل (17) العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة
حرارة
2 مقاومة الفاريستور التابعة للجهد )١/1(14+( : >7 الشكل ©7)
تقل قيمة هذه المقاومة مع ازدياد الجهد المؤثر على أحد أطرافها
وتستخدم أساساً في مجال وقاية المعدات الكهربائية من الارتفاع
المفاجئ في الجهد الكهربائي
وتوصل هذه المقاومة في الدارات على التوازي » فعند حدوث أي ارتفاع مفاجئّ
للجهد بين طرفي الجهاز » تقل مقاومة الفاريستور وتمتص جزاً من الجهد المفاجئ فت:
نب مقاومة سلكية أو كربونية تعمل كمصهر:
عند تجاوز التيارالحد المقرر تسخن هذه المقاومة إلى حد يصهر اللحام على لردريه «ده
الوصلة فتنفصل » وينقطع مرور التيار الكهربائي» وعند إصلاح العطل يمكن
إعادة لحام الوصلة؛ أما في حال المقاومة الكربونية فتستخدم مقاومة قيمتها
ويمكن استبدالها بمقاومة جديدة بعد إصلاح العطل» وذلك كما في الشكلين
التالين (6؟)
نظام ألوان المقاومات:
الشكل (35)
المضاعفات (أحمر)
ويوجد لكل لون قيمة معينة مصطلح عليها كما موضح في الجدول وألوان المقاومات ترتب كالتالي حسب
اسود » بني » احمر » برتقالي » اصفر » اخضر » ازرق » بنفسجي » رمادي » ابيض » ذهبي © فضي
الشريط الثاني الرقم الثاني للمقاومة » ويحدد الشريط الثالث المضاعف العشري (عدد الاصفار ) » اما
الشريط الرابع فيحدد نسبة التفاوت المسموح به في قيمة المقاومة النظرية كما في الجدول التالي:
الترميز اللوني للمقاومات 165510١
(الرباعي و الخمنس) | 600 0102©
لان ل_لذ اذ لال لسسنا
ما قيمة المقاومة التي الوانها في الشريط (الحلقة) الأولى أزرق» والشريط الثاني أسود » والشريط
الثالث برتقاليء والرابع ف فضي» مراعياً نسبة التفاوتات
الحل : بالنظر إلى اشرطة الالوان المدموغة على جسم المقاومة »يتبين ان :
لون الشريظ الأول ازرق » ويقابل العدد (5) :
لون الشريط الثاني الاسود » ويقابل العدد (صفر)
لون الشريط الثالث برتقالي » ويقابل المضاعف )٠٠٠١(
لون الشريط الرابع فضي » ويقاب نسبة التفاوت + 1٠0
توضع الارقام بجانب بعضها بداً من اليسارء ويتبين ان :
قيمة المقاومة -< 100989 أوم <0 كيلو اوم
ل الأعلى للقي ا دي جا أ ليوح اوم <71 كيلو اوم
الحد الأدنى للقيمة ِ - ) 8
تلف المقاومات
تتلف المقاومة نتيجة لزيادة التيار المار فيها عن الحد المسموح به » مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها فينصهر
السلك المكون للمقاومة السلكية أو تتغتت المقاومة الكربونية وينتج عن تلف المقاومة فتح الدارة» ويتم اكتشاف
عطل المقاومة بقياس قيمتها باستخدام الاوم ميتر » بعد فصل مصدر التغذية عن الدارة وفصل احد اطراف
المقاومة» وهناك عطل آخر يسمى تغير القيمة نتيجة للاستعمال المتكرر » حيث ترتفع قيمة المقاومة دون ان
تحترق» وعندها يجب استبدال المقاومة التالفة بأخرى لها نفس المواصفات من حيث القيمة بالأوم والقدرة
القصوى بالواط
توصيل المقاومات :
يمكن توصيل المقاومات بطرق ثلاثة هي :
-١ التوصيل على التوالي : يبين الشكل (17) ثلاثة مقاومات ,8آبرةاء 18 متصلة على التوالي؛ أي ان
نهاية المقاومة الأولى متصلة مع بداية المقاومة الثانية؛ ونهاية المقاومة الثانية متصلة مع بداية المقاومة
الثالثة » ويلاحظ من الشكل » أنه يوجد في دارات التوالي مسار واحد للتيار» حيث يسري التيار في
جميع المقاومات» وينتج عن ذلك فروق جهد لأءر/أ/أ على التوالي للمقاومات ,خايخاية1
وإذا كان فرق جهد المصدر 3 والتيار المار في الذرة 1 والمقاومة الكلية 18 بتطبيق قانون آدم
حا الشكل (37)
أي أن المقاومة الكلية لمقاومات متصلة على التوالي تساوي المجموع الجبري لهذه المقاومات
وصلت المقاومات »)١9( و(١٠) » و(١79) اوم على التوالي » احسب المقاومة الكلية
المقاومة الكلية - المقاومة الأولى + المقاومة الثانية + المقاومة الثالثة (بع+ 1+ رخ[ م14 )
المقاومة الكلية - 15 + 30+20 65 اوم
وصلت القاومات (10و) (15و)ء (30 ) على التوالي كما في الشكل التالي فاذا كان فرق
الجهد المار في الداره (12) فولت ء إحسب :
أ المقاومة الكلية
ب شدة التيار
ج فرق الجهد بين طرفي كل مقاومه
الحل : بما ان المقاومات موصولة على التوالي » فان التيار الكلي هو نفسة التيار المار في كل مقاومة
وبتطبيق قانون اوم /1- 14261 حيث 1/7 فرق الجهد و 1 التيار و +1 المقاومة فان :
أ- المقاومة الكلية - بكا+يعا+,+1
ب- شدة التيار - فرق الجهد + المقاومة
021 أفبين
ج - فرق الجهد : 1431-17
ويحسب فرق الجهد لباقي المقاومات بنفس الطريقة» أي ان المقاومة الكلية تساوي مجموع المقاومات