fbpx
วิกิพีเดีย

กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า (อังกฤษ: electric current) คือการไหลของประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในประจุยังสามารถถูกนำพาโดยไอออนได้เช่นกันในสารอิเล็กโทรไลต์ หรือโดยทั้งไอออนและอิเล็กตรอนเช่นใน พลาสมา

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยที่กระแสถูกแสดงด้วยอักษร i ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (V), ตัวต้านทาน (R), และกระแส (I) คือ V=IR; ความสัมพันธ์นี้เป็นไปตาม กฏของโอห์ม

กระแสไฟฟ้ามีหน่วยวัด SI เป็น แอมแปร์ ซึ่งเป็นการไหลของประจุไฟฟ้าที่ไหลข้ามพื้นผิวหนึ่งด้วยอัตราหนึ่ง คูลอมบ์ ต่อวินาที กระแสไฟฟ้าสามารถวัดได้โดยใช้ แอมป์มิเตอร์

กระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดผลหลายอย่าง เช่น ความร้อน (Joule heating) ซึ่งผลิต แสงสว่าง ในหลอดไฟ และยังก่อให้เกิด สนามแม่เหล็ก อีกด้วย ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน มอเตอร์, ตัวเหนี่ยวนำ, และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อนุภาคที่นำพาประจุถูกเรียกว่า พาหะของประจุไฟฟ้า ในโลหะตัวนำไฟฟ้า อิเล็กตรอนจากแต่ละอะตอมจะยึดเหนี่ยวอยู่กับอะตอมอย่างหลวม ๆ และพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอยู่ภายในโลหะนั้นภายใต้สภาวะการณ์หนึ่ง อิเล็กตรอนเหล่านี้เรียกว่า อิเล็กตรอนนำกระแส (อังกฤษ: conduction electron) พวกมันเป็นพาหะของประจุในโลหะตัวนำนั้น

กระแสไฟฟ้า  (I)  เกิดขึ้นจากการไหลของอิเล็กตรอนผ่านวัสดุชนิดหนึ่ง นั่นคือการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า  อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ถ้าอยู่ในสนามไฟฟ้าซึ่งสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองบริเวณ เพราะฉะนั้นความต่างศักย์ไฟฟ้าจึงจำเป็นในการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิด ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ประกายไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง สร้างประกายไฟฟ้าขึ้น  โดยประกายไฟฟ้าเกิดขึ้นจากโดมตัวใหญ่จะวิ่งเข้าหาทรงกลมอันเล็ก ที่ต่อกับสายดินไว้

ประกายไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้น  เมื่อความต่างศักย์ของโดมมากพอที่จะทำให้อากาศโดยรอบเกิดการแตกตัวเป็นอิออน  ทำให้อากาศเปลี่ยนจากฉนวนเป็นตัวนำไฟฟ้า  ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากประมาณ  1  ใน  1000  วินาที

สภาพการนำไฟฟ้า

ความสามารถในการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนในการนำไฟฟ้าจะบอกถึงลักษณะของตัวกลาง

– ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนผ่านได้ดี เช่น โลหะ

– ฉนวนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านได้

– ข้อแตกต่างระหว่าง ตัวนำและฉนวนไฟฟ้าคือจำนวนอิเล็กตรอนอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของศักย์ไฟฟ้าของนิวเคลียส

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับกระแสไฟฟ้าคือ   ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากวลีภาษาฝรั่งเศสว่า intensité de courant หมายถึงความเข้มของกระแส (อังกฤษ: current intensity) ความเข้มของกระแสนี้มักจะหมายถึงง่าย ๆ ว่า กระแส. สัญลักษณ์   ถูกใช้โดย อ็องเดร-มารี อ็องแปร์ หลังจากที่ชื่อของเขาถูกตั้งให้เป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าในการจัดตั้ง กฏของแอมแปร์ ที่ถูกค้นพบในปี 1820. ชื่อเสียงของเขาเดินทางจากฝรั่งเศสไปยังอังกฤษจนกลายเป็นมาตรฐานที่นั่น ทั้ง ๆ ที่มีอย่างน้อยหนึ่งสิ่งพิมพ์ที่ไม่ยอมเปลี่ยนจากการใช้   ไปเป็น   จนกระทั่งปี 1896

ธรรมเนียมปฏิบัติ

 
อิเล็กตรอนซึ่งเป็นพาหะของประจุในวงจรไฟฟ้า (เส้นสีเขียว) จะไหลในทิศทางตรงกันข้ามกับกระแสตามธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งไหลจากขั้ว + ไปหาขั้ว - ตามเส้นสีแดง
 
สัญญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแบตเตอรีในแผนภาพของวงจร (อังกฤษ: circuit diagram)

การไหลของประจุบวกจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหมือนกันและมีผลเช่นเดียวกันกับกระแสที่เกิดจากประจุลบที่ไหลในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากกระแสไฟฟ้าอาจเกิดจากการไหลของประจุบวกหรือประจุลบ หรือทั้งสองอย่าง ความเข้าใจในทิศทางการไหลของกระแสจึงขึ้นอยู่ว่าประจุชนิดไหนที่ทำให้เกิดกระแส ทิศทางของกระแสตามธรรมเนียมปฏิบัติ (อังกฤษ: conventional current) ถูกกำหนดให้เป็นทิศทางของการไหลของประจุบวก

ในโลหะที่ใช้ทำสายไฟและตัวนำอื่น ๆ ในวงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่ นิวเคลียสของอะตอมจะมีประจุบวกที่จะถูกจับเอาไว้ในตำแหน่งที่คงที่ และมีอิเล็กตรอนที่จะมีอิสระที่จะเคลื่อนที่ ที่สามารถนำพาประจุของพวกมันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ในวัสดุอื่น ๆ เช่นสารกึ่งตัวนำ พาหะของประจุสามารถนำพาประจุบวกหรือประจุลบก็ได้ขึ้นอยู่กับสารเจือปน (อังกฤษ: dopant) ที่สารกึ่งตัวนำใช้ พาหะของประจุอาจนำพาทั้งประจุบวกและประจุลบในเวลาเดียวกันก็ได้ เช่นที่เกิดขึ้นใน เซลล์ไฟฟ้าเคมี

การไหลของประจุบวกสามารถให้กระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันและให้ผลในวงจรไฟฟ้าเป็นการไหลที่เหมือนกับของประจุลบแต่ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากกระแสอาจเป็นการไหลของประจุบวกหรือประจุลบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ธรรมเนียมปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับชนิดของ พาหะของประจุ ทิศทางของกระแสตามธรรมเนียมปฏิบัติ ได้ถูกกำหนดตามอำเภอใจให้เป็นทิศทางเดียวกันกับการไหลของประจุบวก

ผลที่ตามมาของธรรมเนียมปฏิบัตินี้ก็คือ อิเล็กตรอนซึ่งเป็นพาหะของประจุในลวดโลหะและชิ้นส่วนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ของวงจรไฟฟ้า จะไหลในทิศทางตรงข้ามกับการไหลของกระแสตามธรรมเนียมปฏิบัติ (อังกฤษ: conventional current) ในวงจรไฟฟ้า

ทิศทางอ้างอิง

เนื่องจากกระแสในเส้นลวดหรือส่วนประกอบสามารถไหลไปในทิศทางใดก็ได้ เมื่อตัวแปร   ถูกกำหนดให้เป็นตัวแทนของกระแส ทิศทางที่เป็นตัวแทนของกระแสบวกจะต้องมีการระบุซึ่งมักจะเป็นลูกศรในวงจรแผนภาพ นี้เรียกว่าทิศทางอ้างอิงของกระแส   ถ้ากระแสไหลในทิศทางตรงกันข้าม ตัวแปร   จะมีค่าติดลบ

เมื่อทำการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ทิศทางที่เกิดขึ้นจริงของกระแสที่ไหลผ่านองค์ประกอบของวงจรเฉพาะมักจะไม่เป็นที่รู้จัก ผลที่ตามมาก็คือ ทิศทางอ้างอิงของกระแสมักจะถูกกำหนดตามอำเภอใจ เมื่อวงจรได้รับการแก้ปัญหาแล้ว ค่าลบสำหรับตัวแปรต่าง ๆ จะหมายความว่าทิศทางที่เกิดขึ้นจริงของกระแสผ่านองค์ประกอบวงจรจะเป็นตรงกันข้ามกับทิศทางอ้างอิงที่ถูกกำหนดไว้ก่อน ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางกระแสอ้างอิงมักจะถูกกำหนดให้ทุกจุดมีกระแสไหลลงกราวด์ วิธีนี้มักจะสอดคล้องกับทิศทางชองกระแสที่เกิดขึ้นจริง เพราะในหลายวงจรแรงดันไฟฟ้าจาก แหล่งจ่ายไฟ จะเป็นบวกเมื่อเทียบกับกราวด์

กฎของโอห์ม

ในวงจรไฟฟ้าใด ๆ จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและตัวต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใส่เข้าไปในวงจรไฟฟ้านั้น ๆ เพราะฉะนั้น ความสำคัญของวงจรที่จะต้องคำนึงถึงเมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้าใด ๆ ก็คือทำอย่างไรจึงจะไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในวงจรมากเกินไปซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายหรือวงจรไหม้เสียหายได้ เกออร์ค ซีม็อน โอห์ม นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันได้ให้ความสำคัญของวงจรไฟฟ้าตามสมการ

 

เมื่อ I เป็นกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์, V คือค่าความต่างศักย์มีหน่วยของโวลต์และ R คือความต้านทานของตัวนำมีหน่วยเป็นโอห์ม

DC และ AC

กระแสแบ่งออกเป็นกระแสตรง (อังกฤษ: direct current) และกระแสสลับ (อังกฤษ: alternating current)

กระแสตรง

 
แสดงความแตกต่างของกระแสตรงกับกระแสสลับ โดยให้แนวตั้งเป็นปริมาณกระแส แนวนอนเป็นเวลา ถ้าเป็นกระแสตรง เมื่อเวลาผ่านไป กระแสไม่เปลี่ยนทิศ แต่กระแสสลับ บางครั้งก็เป็นบวก บางครั้งก็เป็นลบ แสดงว่ากระแสมีการเปลี่ยนทิศทาง

กระแสตรง (DC) คือการไหลทิศทางเดียวของประจุไฟฟ้า กระแสตรงเกิดจากแหล่งที่มาเช่นแบตเตอรี่ เทอร์โมคัปเปิล เซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงอื่นๆ กระแสตรงอาจไหลในตัวนำเช่นลวด แต่ยังสามารถไหลผ่านเซมิคอนดักเตอร์ ฉนวนหรือแม้กระทั่งผ่านสุญญากาศเช่นในลำแสงไอออน ประจุไฟฟ้าไหลในทิศทางที่คงที่แตกต่างไปจากกระแสสลับ (AC) กระแสตรงแทบไม่มีอันตราย ส่วนใหญ่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ขนาดเล็ก ใช้กระแสต่ำ สามารถผลิตได้จากการนำกระแสสลับมาเปลี่ยนเป็นกระแสตรง เช่นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ

กระแสสลับ

ในกระแสสลับ (AC) เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ากลับไป-กลับมาอย่างรวดเร็ว เช่นไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านหรืออาคารทั่วไป รูปร่างเป็น sine wave ในบางอย่างอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยม ส่วนใหญ่มีกระแสสูง อันตรายมาก สามารถผลิตจากไฟ DC ได้ แต่ในขนาดเล็ก เช่นเปลี่ยนจากไฟเซลล์แสงอาทิตย์มาเป็น AC เพื่อให้แสงสว่างหรือเปิดทีวีในพื้นที่ห่างไกล ระบบไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าจำนวน 2 เส้น เส้นที่มีไฟเรียกว่าสายไฟ หรือสายเฟส หรือสายไลน์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร L (Line) เส้นที่ไม่มีไฟเรียกว่าสายนิวทรอล หรือสายศูนย์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร N (Neutral) ทดสอบได้โดยใช้ไขควงวัดไฟ เมื่อใช้ไขควงวัดไฟแตะสายเฟส หรือสายไฟ หรือสายไลน์ หลอดไฟเรืองแสงที่อยู่ภายไขควงจะติด สำหรับสายนิวทรอล หรือสายศูนย์ จะไม่ติด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้มีขนาด 220 โวลท์ (Volt) ใช้สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก

2. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คือระบบไฟฟ้าที่มีสายเส้นไฟจำนวน 3 เส้น และสายนิวทรอล 1 เส้น จึงมีสายรวม 4 เส้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สามารถต่อใช้งานเป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส ได้ โดยการต่อจากเฟสใดเฟสหนึ่งและสายนิวทรอลอีกเส้นหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสเส้นใดเส้นหนึ่งกับสายนิวทรอลมีค่า 220 โวลท์ (Volt) และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสด้วยกันมีค่า 380 โวลท์ (Volt) ระบบนี้จึงเรียกว่าระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ (Volt) ระบบนี้มีข้อดีคือสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟส ถึง 3 เท่า จึงเหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามาก ๆ เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม​ เป็นต้น

แม่เหล็กไฟฟ้า

 
ตามกฎของแอมแปร์, กระแสไฟฟ้าสามารถผลิตสนามแม่เหล็กได้ เมื่อมีกระแสไหลในเส้นลวด จะเกิดสนามแม่เหล็กที่แสดงให้เห็นเป็นรูปวงกลมรอบเส้นลวด

ตามรูป กระแสไฟฟ้าสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ ในทางกลับกัน ถ้าสนามแม่เหล็กถูกรบกวน ก็สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าบนเส้นลวดได้เช่นเดียวกัน

กระแสไฟฟ้าสามารถวัดได้โดยตรงด้วยกัลวาโนมิเตอร์ แต่จะต้องตัดวงจรแล้วแทรกมิเตอร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจร ซึ่งไม่สะดวกในการปฏิบัติ ปัจจุบันสามารถวัดได้โดยไม่ต้องตัดวงจรโดยการตรวจสอบสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนี้รวมถึงเซ็นเซอร์แบบฮอลล์เอฟเฟค หรือใช้ที่หนีบ (current clamp) หรือใช้หม้อแปลงกระแส หรือใช้ขดลวดของ Rogowski


นิยามของกระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าคือ ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ อ็องเดร-มารี อ็องแปร์ (อังกฤษ: Andre Marie Ampere) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า กับประจุไฟฟ้า

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนปริมาณกระแสไฟฟ้า (ปริมาณประจุไฟฟ้า Q ที่ไหลต่อหน่วยเวลา T) คือ I ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางใดๆ (เช่น ภาคตัดขวางในลวดทองแดง) นิยามจาก ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่ผิวในหน่วยเวลา

 

โดยที่   เป็นปริมาณประจุที่ผ่านพื้นที่ผิวหนึ่งในช่วงเวลา   ในสมการข้างบนเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ย   ถ้าเวลา   เข้าใกล้ศูนย์ สามารถเขียนความสัมพันธ์อีกแบบในรูปกระแสไฟฟ้าขณะใดขณะหนึ่ง (instantaneous current)

  หรือผันกลับได้  

หน่วยของกระแสไฟฟ้าในระบบ SI คือ แอมแปร์ (ampere, A)

ดูเพิ่ม

  • Current 3-vector
  • Direct current
  • Electric shock
  • Electrical measurements
  • History of electrical engineering
  • Hydraulic analogy
  • SI electromagnetism units

อ้างอิง

  1. Anthony C. Fischer-Cripps (2004). The electronics companion. CRC Press. p. 13. ISBN 978-0-7503-1012-3.
  2. Lakatos, John (March 1998). "Learn Physics Today!". Lima, Peru: Colegio Dr. Franklin D. Roosevelt. สืบค้นเมื่อ 2009-03-10. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  3. T. L. Lowe, John Rounce, Calculations for A-level Physics, p. 2, Nelson Thornes, 2002 ISBN 0-7487-6748-7.
  4. Howard M. Berlin, Frank C. Getz, Principles of Electronic Instrumentation and Measurement, p. 37, Merrill Pub. Co., 1988 ISBN 0-675-20449-6.
  5. K. S. Suresh Kumar, Electric Circuit Analysis, Pearson Education India, 2013, ISBN 9332514100, section 1.2.3 "'Current intensity' is usually referred to as 'current' itself."
  6. A-M Ampère, Recuil d'Observations Électro-dynamiques, p. 56, Paris: Chez Crochard Libraire 1822 (in French).
  7. Electric Power, vol. 6, p. 411, 1894.
  8. [1], กระแสไฟฟ้าในตัวนำ ม.เกษตร
  9. [2], กระแสไฟฟ้า ม.สุรนารี

กระแสไฟฟ, งกฤษ, electric, current, อการไหลของประจ, ไฟฟ, าในวงจรไฟฟ, เล, กตรอนท, เคล, อนท, ในประจ, งสามารถถ, กนำพาโดยไอออนได, เช, นก, นในสารอ, เล, กโทรไลต, หร, อโดยท, งไอออนและอ, เล, กตรอนเช, นใน, พลาสมา, วงจรไฟฟ, าอย, างง, าย, โดยท, กระแสถ, กแสดงด, วยอ, กษร, ค. kraaesiffa xngkvs electric current khuxkarihlkhxngpracuiffainwngcriffa xielktrxnthiekhluxnthiinpracuyngsamarththuknaphaodyixxxnidechnkninsarxielkothrilt hruxodythngixxxnaelaxielktrxnechnin phlasma 1 wngcriffaxyangngay odythikraaesthukaesdngdwyxksr i khwamsmphnthrahwangaerngdniffa V twtanthan R aelakraaes I khux V IR khwamsmphnthniepniptam ktkhxngoxhm kraaesiffamihnwywd SI epn aexmaepr sungepnkarihlkhxngpracuiffathiihlkhamphunphiwhnungdwyxtrahnung khulxmb txwinathi kraaesiffasamarthwdidodyich aexmpmietxr 2 kraaesiffakxihekidphlhlayxyang echn khwamrxn Joule heating sungphlit aesngswang inhlxdif aelayngkxihekid snamaemehlk xikdwy sungthuknamaichxyangaephrhlayin mxetxr twehniywna aelaekhruxngkaenidiffaxnuphakhthinaphapracuthukeriykwa phahakhxngpracuiffa inolhatwnaiffa xielktrxncakaetlaxatxmcayudehniywxyukbxatxmxyanghlwm aelaphwkmnsamarthekhluxnthiidxyangxisraxyuphayinolhannphayitsphawakarnhnung xielktrxnehlanieriykwa xielktrxnnakraaes xngkvs conduction electron phwkmnepnphahakhxngpracuinolhatwnannkraaesiffa I ekidkhuncakkarihlkhxngxielktrxnphanwsduchnidhnung nnkhuxkarthayoxnpracuiffa xielktrxncaekhluxnthithaxyuinsnamiffasungsrangkhwamtangskyiffarahwangsxngbriewn ephraachannkhwamtangskyiffacungcaepninkarthaihekidkraaesiffa wngcriffaepnwngcrpid prakxbdwyaehlngkaenidkraaesiffaaelaxupkrnxun thiyxmihkraaesiffaihlphan enuxha 1 prakayiffa 2 sphaphkarnaiffa 3 sylksn 4 thrrmeniymptibti 5 thisthangxangxing 6 kdkhxngoxhm 7 DC aela AC 7 1 kraaestrng 7 2 kraaesslb 8 aemehlkiffa 9 niyamkhxngkraaesiffa 10 khwamsmphnthrahwangkraaesiffa kbpracuiffa 11 duephim 12 xangxingprakayiffa aekikhekhruxngkaenidiffaaerngsung srangprakayiffakhun odyprakayiffaekidkhuncakodmtwihycawingekhahathrngklmxnelk thitxkbsaydiniwprakayiffacathuksrangkhun emuxkhwamtangskykhxngodmmakphxthicathaihxakasodyrxbekidkaraetktwepnxixxn thaihxakasepliyncakchnwnepntwnaiffa praktkarnniekidkhunerwmakpraman 1 in 1000 winathisphaphkarnaiffa aekikhkhwamsamarthinkarekhluxnthikhxng xielktrxninkarnaiffacabxkthunglksnakhxngtwklang twnaiffa kraaesiffacaekhluxnphaniddi echn olha chnwniffa kraaesiffacaimsamarthihlphanid khxaetktangrahwang twnaaelachnwniffakhuxcanwnxielktrxnxisrathiimidxyuphayitxiththiphlkhxngskyiffakhxngniwekhliyssylksn aekikhsylksntamthrrmeniymptibtisahrbkraaesiffakhux I displaystyle I sungmitnkaenidmacakwliphasafrngesswa intensite de courant hmaythungkhwamekhmkhxngkraaes xngkvs current intensity 3 4 khwamekhmkhxngkraaesnimkcahmaythungngay wa kraaes 5 sylksn I displaystyle I thukichody xxngedr mari xxngaepr hlngcakthichuxkhxngekhathuktngihepnhnwykhxngkraaesiffainkarcdtng ktkhxngaexmaepr thithukkhnphbinpi 1820 6 chuxesiyngkhxngekhaedinthangcakfrngessipyngxngkvscnklayepnmatrthanthinn thng thimixyangnxyhnungsingphimphthiimyxmepliyncakkarich C displaystyle C ipepn I displaystyle I cnkrathngpi 1896 7 thrrmeniymptibti aekikh xielktrxnsungepnphahakhxngpracuinwngcriffa esnsiekhiyw caihlinthisthangtrngknkhamkbkraaestamthrrmeniymptibtisungihlcakkhw iphakhw tamesnsiaedng syylksnthangxielkthrxnikssahrbaebtetxriinaephnphaphkhxngwngcr xngkvs circuit diagram karihlkhxngpracubwkcathaihekidkraaesiffaehmuxnknaelamiphlechnediywknkbkraaesthiekidcakpraculbthiihlinthisthangtrngknkham enuxngcakkraaesiffaxacekidcakkarihlkhxngpracubwkhruxpraculb hruxthngsxngxyang khwamekhaicinthisthangkarihlkhxngkraaescungkhunxyuwapracuchnidihnthithaihekidkraaes thisthangkhxngkraaestamthrrmeniymptibti xngkvs conventional current thukkahndihepnthisthangkhxngkarihlkhxngpracubwk 8 inolhathiichthasayifaelatwnaxun inwngcriffaswnihy niwekhliyskhxngxatxmcamipracubwkthicathukcbexaiwintaaehnngthikhngthi aelamixielktrxnthicamixisrathicaekhluxnthi thisamarthnaphapracukhxngphwkmncakthihnungipyngxikthihnungid inwsduxun echnsarkungtwna phahakhxngpracusamarthnaphapracubwkhruxpraculbkidkhunxyukbsarecuxpn xngkvs dopant thisarkungtwnaich phahakhxngpracuxacnaphathngpracubwkaelapraculbinewlaediywknkid echnthiekidkhunin eslliffaekhmikarihlkhxngpracubwksamarthihkraaesiffaidechnediywknaelaihphlinwngcriffaepnkarihlthiehmuxnkbkhxngpraculbaetinthisthangtrngknkham enuxngcakkraaesxacepnkarihlkhxngpracubwkhruxpraculbxyangidxyanghnunghruxthngsxngxyang thrrmeniymptibticungepnsingcaepnsahrbthisthangkhxngkraaesiffathikhunxyukbchnidkhxng phahakhxngpracu thisthangkhxngkraaestamthrrmeniymptibti idthukkahndtamxaephxicihepnthisthangediywknkbkarihlkhxngpracubwkphlthitammakhxngthrrmeniymptibtinikkhux xielktrxnsungepnphahakhxngpracuinlwdolhaaelachinswnxun swnihykhxngwngcriffa caihlinthisthangtrngkhamkbkarihlkhxngkraaestamthrrmeniymptibti xngkvs conventional current inwngcriffathisthangxangxing aekikhenuxngcakkraaesinesnlwdhruxswnprakxbsamarthihlipinthisthangidkid emuxtwaepr I displaystyle I thukkahndihepntwaethnkhxngkraaes thisthangthiepntwaethnkhxngkraaesbwkcatxngmikarrabusungmkcaepnluksrinwngcraephnphaph nieriykwathisthangxangxingkhxngkraaes I displaystyle I thakraaesihlinthisthangtrngknkham twaepr I displaystyle I camikhatidlbemuxthakarwiekhraahwngcriffa thisthangthiekidkhuncringkhxngkraaesthiihlphanxngkhprakxbkhxngwngcrechphaamkcaimepnthiruck phlthitammakkhux thisthangxangxingkhxngkraaesmkcathukkahndtamxaephxic emuxwngcridrbkaraekpyhaaelw khalbsahrbtwaeprtang cahmaykhwamwathisthangthiekidkhuncringkhxngkraaesphanxngkhprakxbwngcrcaepntrngknkhamkbthisthangxangxingthithukkahndiwkxn inwngcrxielkthrxniks thisthangkraaesxangxingmkcathukkahndihthukcudmikraaesihllngkrawd withinimkcasxdkhlxngkbthisthangchxngkraaesthiekidkhuncring ephraainhlaywngcraerngdniffacak aehlngcayif caepnbwkemuxethiybkbkrawdkdkhxngoxhm aekikhinwngcriffaid caprakxbdwyswnsakhy 3 swnkhux aehlngcayphlngnganiffaaelatwtanthanhruxxupkrniffathicaisekhaipinwngcriffann ephraachann khwamsakhykhxngwngcrthicatxngkhanungthungemuxmikartxwngcriffaid kkhuxthaxyangircungcaimihkraaesiffaihlphanekhaipinwngcrmakekinipsungcathaihxupkrniffacharudesiyhayhruxwngcrihmesiyhayid ekxxrkh simxn oxhm nkfisikschaweyxrmnidihkhwamsakhykhxngwngcriffatamsmkar I V R displaystyle I frac V R emux I epnkraaesiffa mihnwyepnaexmaepr V khuxkhakhwamtangskymihnwykhxngowltaela R khuxkhwamtanthankhxngtwnamihnwyepnoxhmDC aela AC aekikhkraaesaebngxxkepnkraaestrng xngkvs direct current aelakraaesslb xngkvs alternating current kraaestrng aekikh aesdngkhwamaetktangkhxngkraaestrngkbkraaesslb odyihaenwtngepnprimankraaes aenwnxnepnewla thaepnkraaestrng emuxewlaphanip kraaesimepliynthis aetkraaesslb bangkhrngkepnbwk bangkhrngkepnlb aesdngwakraaesmikarepliynthisthang kraaestrng DC khuxkarihlthisthangediywkhxngpracuiffa kraaestrngekidcakaehlngthimaechnaebtetxri ethxromkhpepil esllaesngxathityaelaekhruxngkaenidiffakraaestrngxun kraaestrngxacihlintwnaechnlwd aetyngsamarthihlphanesmikhxndketxr chnwnhruxaemkrathngphansuyyakasechninlaaesngixxxn pracuiffaihlinthisthangthikhngthiaetktangipcakkraaesslb AC kraaestrngaethbimmixntray swnihyichinxupkrnxielkhothrnikhskhnadelk ichkraaesta samarthphlitidcakkarnakraaesslbmaepliynepnkraaestrng echnthicharcothrsphthmuxthux kraaesslb aekikh inkraaesslb AC epnkraaesiffathimithisthangkarihlkhxngkraaesiffaklbip klbmaxyangrwderw echniffathiichtambanhruxxakharthwip ruprangepn sine wave inbangxyangxacepnrupsamehliymhruxrupsiehliym swnihymikraaessung xntraymak samarthphlitcakif DC id aetinkhnadelk echnepliyncakifesllaesngxathitymaepn AC ephuxihaesngswanghruxepidthiwiinphunthihangikl rabbiffakraaesslbaebngxxkidepn 2 rabb dngni1 rabbiffa 1 efs khuxrabbiffathimisayiffacanwn 2 esn esnthimiiferiykwasayif hruxsayefs hruxsayiln ekhiynaethndwytwxksr L Line esnthiimmiiferiykwasayniwthrxl hruxsaysuny ekhiynaethndwytwxksr N Neutral thdsxbidodyichikhkhwngwdif emuxichikhkhwngwdifaetasayefs hruxsayif hruxsayiln hlxdiferuxngaesngthixyuphayikhkhwngcatid sahrbsayniwthrxl hruxsaysuny caimtid aerngdniffathiichmikhnad 220 owlth Volt ichsahrbbanphkxasythwipthimikarichiffaimmaknk2 rabbiffa 3 efs khuxrabbiffathimisayesnifcanwn 3 esn aelasayniwthrxl 1 esn cungmisayrwm 4 esn rabbiffa 3 efs samarthtxichnganepnrabbiffa 1 efs id odykartxcakefsidefshnungaelasayniwthrxlxikesnhnung aerngdniffarahwangsayefsesnidesnhnungkbsayniwthrxlmikha 220 owlth Volt aelaaerngdniffarahwangsayefsdwyknmikha 380 owlth Volt rabbnicungeriykwarabbiffa 3 efs 4 say 220 380 owlth Volt rabbnimikhxdikhuxsamarthcaykraaesiffaidmakkwarabb 1 efs thung 3 etha cungehmaasmkbsthanthithitxngkarichiffamak echn xakharphanichy orngnganxutsahkrrm epntnaemehlkiffa aekikh tamkdkhxngaexmaepr kraaesiffasamarthphlitsnamaemehlkid emuxmikraaesihlinesnlwd caekidsnamaemehlkthiaesdngihehnepnrupwngklmrxbesnlwd tamrup kraaesiffasamarthsrangsnamaemehlkid inthangklbkn thasnamaemehlkthukrbkwn ksamarthsrangkraaesiffabnesnlwdidechnediywknkraaesiffasamarthwdidodytrngdwyklwaonmietxr aetcatxngtdwngcraelwaethrkmietxrekhaipepnswnhnungkhxngwngcr sungimsadwkinkarptibti pccubnsamarthwdidodyimtxngtdwngcrodykartrwcsxbsnamaemehlkthiekidcakkraaesiffa xupkrnthiichsahrbkarnirwmthungesnesxraebbhxllexfefkh hruxichthihnib current clamp hruxichhmxaeplngkraaes hruxichkhdlwdkhxng Rogowskiniyamkhxngkraaesiffa aekikhkraaesiffakhux primanpracuiffathieluxnihlinwngcriffatxhnwywinathi eriykwa primankraaesiffaihl aexmaepr khuxpracuiffa 1 khulxmb ekhluxnthiphanphunthihnatdkhxngkhdlwdinewla 1 winathi aelahnwykhxngkraaesiffaepnaexmaepr ephuxihepnekiyrtiaek xxngedr mari xxngaepr xngkvs Andre Marie Ampere nkfisikschawfrngesskhwamsmphnthrahwangkraaesiffa kbpracuiffa aekikhbthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir sylksnthiichaethnprimankraaesiffa primanpracuiffa Q thiihltxhnwyewla T khux I primankraaesiffathiphanphunthiphakhtdkhwangid echn phakhtdkhwanginlwdthxngaedng niyamcak primanpracuiffathiphanphunthiphiwinhnwyewla 9 I Q T displaystyle I Q over T odythi Q displaystyle Q epnprimanpracuthiphanphunthiphiwhnunginchwngewla T displaystyle T insmkarkhangbnepnkhakraaesiffaechliy I displaystyle I thaewla T displaystyle T ekhaiklsuny samarthekhiynkhwamsmphnthxikaebbinrupkraaesiffakhnaidkhnahnung instantaneous current i t d q t d t displaystyle i t dq t over dt hruxphnklbid q t t i x d x displaystyle q t int infty t i x dx hnwykhxngkraaesiffainrabb SI khux aexmaepr ampere A duephim aekikhCurrent 3 vector Direct current Electric shock Electrical measurements History of electrical engineering Hydraulic analogy SI electromagnetism unitsxangxing aekikh Anthony C Fischer Cripps 2004 The electronics companion CRC Press p 13 ISBN 978 0 7503 1012 3 Lakatos John March 1998 Learn Physics Today Lima Peru Colegio Dr Franklin D Roosevelt subkhnemux 2009 03 10 Unknown parameter coauthors ignored author suggested help T L Lowe John Rounce Calculations for A level Physics p 2 Nelson Thornes 2002 ISBN 0 7487 6748 7 Howard M Berlin Frank C Getz Principles of Electronic Instrumentation and Measurement p 37 Merrill Pub Co 1988 ISBN 0 675 20449 6 K S Suresh Kumar Electric Circuit Analysis Pearson Education India 2013 ISBN 9332514100 section 1 2 3 Current intensity is usually referred to as current itself A M Ampere Recuil d Observations Electro dynamiques p 56 Paris Chez Crochard Libraire 1822 in French Electric Power vol 6 p 411 1894 1 kraaesiffaintwna m ekstr 2 kraaesiffa m surnari khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb kraaesiffa bthkhwamekiywkbfisiksniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy fisiksekhathungcak https th wikipedia org w index php title kraaesiffa amp oldid 9275291, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม