Indhold
Modstanden er en elektronisk enhed designet til at begrænse strømmen af elektricitet i et kredsløb. Det udfører denne opgave ved at være lavet af materialer, der er halvledere. Når elektricitet ledes gennem en modstand, genereres der varme, der spredes gennem luften omkring den. Under ekstrem spænding genererer denne komponent så meget varme, at den ikke kan sprede det hurtigt nok til at forhindre det i at brænde.
Effekten af en fælles modstand kan variere fra 1/8 til 225 watt (Comstock / Comstock / Getty Images)
Normal modstandsopvarmning
Motstandene er konstrueret til at fungere under specifikke spændinger. Den nominelle spænding af en modstand er angivet med effektværdien. Når denne komponent arbejder under en normal spændingsbelastning, fungerer den som den skal under normal eller under nominel effekt. Modstanden bliver kold eller varm til berøring. Den relativt lave temperatur er resultatet af komponenten, der virker som en halvleder, hvilket betyder at det tillader strømmen af kun en vis mængde strøm.
Strømmen er strømmen af elektroner. Når elektroner oplever modstand, som i et halvledermateriale, producerer de varme. Modstandene er designet til at sprede varmen, så halvledermaterialet ikke er beskadiget.
Modstand overophedning
Når en modstand er placeret under en spænding, der nærmer sig den nominelle effektgrænse, genererer den mere varme end normalt. Dette skyldes forsøget på at presse mere strøm (elektroner) gennem komponenten end den er designet til at give slip på. Modstanden vil være varm til berøring og en svag aroma af udbrændt kan være mærkbar. Aromaen er brydningen af bestanddelene i modstanden: kulet, lerbindemidlet og det farvekodede pigment malet på det.
Modstanden brænder
Når en modstand er overbelastet med spænding, der overskrider den nominelle effekt, bliver den varm til berøring, betydeligt mørk og muligvis smeltet eller fyre. Selv om komponenten er beskadiget på dette tidspunkt, kan den stadig arbejde. Modstanden kan dog være mindre end den oprindelige værdi.
Modstand brændt
På dette tidspunkt er modstanden ikke i stand til at modstå den nuværende strømning, der er tvunget af overskydende spænding, og komponenten vil bryde. Når dette sker, strømmer strømmen typisk gennem den ubestridte brændte modstand og passerer derfor ukontrolleret. Andre komponenter i kredsløbet kan blive beskadiget ved for høj strømstyrke.