Van de technologieElektronica

Kathode en anode - eenheid en strijd van tegenstellingen

De kathode en de anode zijn twee componenten van één proces: de stroom van de elektrische stroom. Alle materialen kunnen in twee typen worden verdeeld: zij zijn geleiders, in de structuur waarvan er een grote hoeveelheid vrije elektronen en dielektricen bestaat (er zijn vrijwel geen vrije elektronen in hen).

Het concept van elektrische stroom

Elektrische stroom is de bestelde beweging van geladen elementaire deeltjes in de structuur van een stof onder invloed van een elektromagnetische spanning. Als er een constante spanning op de geleider wordt aangebracht, zullen vrije elektronen met een negatieve lading in een ordelijke richting naar de anode (positief geladen elektrode) van de kathode (negatief geladen elektrode) gaan. De stroom, respectievelijk, zal in de tegenovergestelde richting stromen. Een kathode en een anode zijn twee elektroden, tussen welke een verschil (verschil) in de elektromagnetische spanning wordt gevormd.

Dirigenten en dielectrics

Dirigenten en dielectrics kunnen vaste, vloeibare en gasvormige stoffen zijn. Dit is niet essentieel voor de stroomstroom. Met een lange toepassing van elektromagnetische spanning op het materiaal wordt een overmaat elektronen gevormd bij de kathode, en bij de anode wordt het tekort gevormd. Als de spanning voldoende lang wordt toegepast, breken de gebonden elektronen samen met de atomen uit de structuur van het materiaal waaruit de anode is gemaakt en zal het materiaal chemisch reageren met de reactieve stoffen uit het milieu. Dit proces heet elektrolyse.

electrolyse

De kathode en anode in elektrochemie zijn de twee polen van een permanente elektromagnetische spanning die toegepast worden op zoutoplossingen of smeltingen. Wanneer een stroom wordt gegenereerd uit een overmaat van elektronen, begint de anode af te breken, d.w.z. De positief geladen atomen van materie zelf zullen in de pekel (het milieu) vallen en overgebracht worden naar de kathode, waar het zich in een gezuiverde vorm zal vestigen. Dit proces heet galvanisch. Met behulp van elektroplating bedekken een dunne laag zink, koper, goud, zilver en andere metalen diverse producten.

Wat is de kathode en wat zijn de taken die het in elektrolyse verricht? Dit kan verstaan worden door de volgende acties uit te voeren: als een anode van brons of tin is gemaakt, zal een printplaat, bedekt met een dunne laag koper of tin (gebruikt in de elektronische industrie) op de kathode worden geproduceerd . Op dezelfde manier krijgen vergulde juwelen, koper en zelfs vergulde aluminium tips voor elektrotechniek om de elektrische geleidbaarheid te verhogen.

Antwoorden op de vragen over wat een anode en kathode zijn, in de elektrolyse zijn duidelijk: de anode als gevolg van de stroomstroom door de pekel wordt vernietigd en de kathode neemt het anodemateriaal over. Zelfs zo'n term is ontstaan in het milieu van elektroplating - "anodiseren van de kathode". Het draagt geen fysieke betekenis, maar geeft de werkelijke essentie van de zaak mooi weer.

halfgeleiders

Halfgeleiders zijn materialen die geen vrije elektronen in de structuur hebben, en atoomgenen houden zich niet goed in hun plaats. Als een dergelijk materiaal in een vloeibare of gasvormige toestand in een magnetisch veld wordt geplaatst en vervolgens mag worden gestolen, dan wordt er een elektrisch gestructureerde halfgeleider verkregen die de stroom slechts in één richting zal stromen. Uit dit materiaal, gebruik de bovenstaande eigenschap, doe diodes. Ze zijn van twee types:

A) met "pnp" geleidbaarheid;

B) met "npn" geleidbaarheid.

In de praktijk maakt deze fijnheid van de structuur van de dioden er niet toe. Het is belangrijk om de diode correct aan te sluiten. Waar is de anode, waar de kathode een vraag is die veel worden verward. Op de diode zijn er speciale symbolen: A en K, of + en -. Het is mogelijk om de diode alleen op twee manieren aan te sluiten op de DC-elektrische schakeling. In een geval zal een bedieningsdiode een stroom uitvoeren en in de andere zal het niet. Daarom is het nodig om het apparaat te nemen waarop het bekend is, waar de kathode is en waar de anode is en verbind het met de diode. Als het toestel de aanwezigheid van stroom aangeeft, is de diode correct aangesloten. Vandaar dat de kathode van het apparaat en de kathode van de diode, evenals de anode van het apparaat en de anode van de diode samenvallen. Anders moet u de verbindingen op plaatsen veranderen.

1. Als de diode niet in beide richtingen stroomt, dan is het uitgebrand, het kan niet worden hersteld.

2. Als het tegendeel mist, dan wordt het geslagen. Het moet weggegooid worden.

Diodes worden getest door testers en probes. In dioden zijn de kathode en anode stevig gebonden aan hun materiaalontwerp, in tegenstelling tot galvanische voedingsbronnen (batterijen, batterijen , enz.).

De kathode in de halfgeleiderelementen (dioden) van het elektrische circuit is de elektrode (been) waaruit het positieve (+) potentiaal komt. Door het circuit is het verbonden met het negatieve potentieel van de voedingsbron. Dit betekent dat de stroom direct in de diode halfgeleider stroomt van de anode naar de kathode. Bij elektrische circuits wordt dit proces symbolisch aangegeven.

Als een diode via een enkel elektrode wordt aangesloten op een wisselspanning, dan krijgen we een positieve of negatieve halfsinergolf op de tweede elektrode. Als we de twee diodes aansluiten op de brug, dan zullen we een gecorrigeerde elektrische bijna constante stroom zien.

Galvanische DC bronnen - batterijen (batterijen)

De kathode en anode in deze producten veranderen plaatsen, afhankelijk van de richting van de stroomstroom, omdat in een geval de spanning niet naar hen komt en zij zelf dienen als bronnen van gelijkstroom als gevolg van de chemische reactie. Dan is de negatieve elektrode al de anode, en de positieve elektrode is de kathode. In het andere geval vindt het gebruikelijke elektrolyseproces plaats in de batterij.

Wanneer de batterij is ontladen en de chemische reactie, die als bron van elektrische stroom diende, stopte, moet deze worden geladen met een externe voedingsbron. Zo beginnen we het proces van elektrolyse, d.w.z. Herstel de oorspronkelijke eigenschappen van de galvanische batterij. Bij de kathode van de batterij is het nodig om al een negatieve lading aan te leggen, en op de anode - positief, dan wordt de batterij opgeladen.

Dus, het antwoord op de vraag hoe de kathode en anode in een galvanische cel worden bepaald, hangt af van het feit of het geladen of dient als bron van elektrische stroom.

conclusie

Als een samenvatting van het voorgaande is de kathode een elektrode waarop een overmaat elektronen verschijnt en de anode is een elektrode waarop een tekort aan elektronen verschijnt. Maar plus of minus de specifieke elektrode van het elektrische circuitelement wordt bepaald door de richting van de stroomstroom.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 birmiss.com. Theme powered by WordPress.