Ile wynosi rezystancja żarówki
Rezystancja żarówki nie jest stałą wartością i zmienia się w zależności od warunków pracy, głównie temperatury włókna. Aby dokładnie określić rezystancję żarówki, musimy uwzględnić zarówno stan zimny (gdy żarówka jest wyłączona), jak i stan gorący (gdy żarówka jest włączona i pracuje).
Rezystancja żarówki zależy od jej mocy znamionowej i napięcia zasilania oraz od temperatury włókna. W stanie zimnym rezystancja jest znacznie niższa niż w stanie gorącym, gdy żarówka jest włączona i pracuje.
Gdy żarówka jest wyłączona i ma temperaturę pokojową, jej rezystancja jest stosunkowo niska. Dla typowej żarówki wolframowej 100W/230V, rezystancja w stanie zimnym może wynosić około 10-20 omów.
Gdy żarówka jest włączona, temperatura włókna znacząco wzrasta (do około 2500-3000°C dla żarówek wolframowych). Wraz ze wzrostem temperatury, rezystancja włókna wolframowego gwałtownie rośnie. W stanie pracy, rezystancja tej samej żarówki 100W/230V może wzrosnąć do około 530 omów.
Rezystancję żarówki można oszacować ze wzoru: \[ R = \frac{U^2}{P} \] gdzie:
Dla żarówki 60W/230V, rezystancja w stanie gorącym wyniesie około: \[ R = \frac{(230V)^2}{60W} \approx 882 \Omega \]
Żarówki LED i energooszczędne mają inną charakterystykę rezystancji niż tradycyjne żarówki wolframowe. Żarówki LED często zawierają układy elektroniczne, które stabilizują prąd, co komplikuje pomiar rezystancji.
Znajomość zmian rezystancji żarówki jest istotna przy projektowaniu układów oświetleniowych i systemów zasilania. Duży prąd rozruchowy (wynikający z niskiej rezystancji początkowej) może wpływać na dobór zabezpieczeń.
Rezystancja żarówki zmienia się dynamicznie od niskiej wartości w stanie zimnym do znacznie wyższej w stanie pracy. Aby uzyskać dokładną wartość dla konkretnej żarówki, należałoby znać jej specyfikację (moc, napięcie) oraz warunki pracy (temperatura, czas od włączenia). Jeśli masz żarówkę o innej specyfikacji, podaj proszę jej parametry, a pomogę obliczyć jej rezystancję.