MCP ile bağlan →

Hesaplamaya Girin

Formül

Reklam

Sonuç

Gerilim
12
volt (V)
Akım 2 A
Güç 24 W
Direnç 6 Ω

Amper Volt Çevirici Nedir?

Amper (A) elektrik akımını, yani yükün akış hızını ölçer; volt (V) ise bu akımı devre boyunca iten elektriksel potansiyeli, başka bir deyişle "basıncı" ifade eder. Amperi doğrudan volta çeviremezsiniz, çünkü bu iki birim birbirinden farklı büyüklükleri ölçer. Gerilimi bulmak için ikinci bir değere de ihtiyacınız vardır: ya güç (watt cinsinden) ya da direnç (ohm cinsinden). Bu hesaplama aracı her iki dönüşümü de sizin için yapar.

Nasıl Kullanılır?

Önce yönteminizi seçin. Güç tüketimini biliyorsanız Güçten Hesapla seçeneğini işaretleyip akım ile gücü girin. Direnci biliyorsanız Dirençten Hesapla seçeneğini seçip akım ile direnci girin. Hesaplayıcı, gerilimi anında volt cinsinden gösterir.

Formül Açıklaması

Temel devre teorisinden gelen iki bağıntı, gerilimi bulmanızı sağlar:

1. Güç ile: Güç, gerilim ile akımın çarpımına eşittir: \(P = V \times I\). Bu denklem gerilime göre düzenlendiğinde $$V = \frac{P}{I}$$ elde edilir. Örneğin bir cihaz 2 amper çekiyor ve 24 watt tüketiyorsa, \(V = 24 / 2 = 12\) volt olur.

2. Direnç ile (Ohm Yasası): Gerilim, akım ile direncin çarpımına eşittir: $$V = I \times R$$ 6 ohmluk bir dirençten geçen 2 amperlik akım, \(V = 2 \times 6 = 12\) volt üretir.

Gerilimi güç ve akımdan, ayrıca akım ve dirençten gösteren devre şemaları
Volt, güçten (V = P/I) ya da akım ve dirençten (V = I×R) bulunur.

Çözümlü Örnek

Bir LED şerit 0,5 A çekiyor ve 6 W güç değerine sahip. Güç yöntemiyle: $$V = \frac{P}{I} = \frac{6}{0{,}5} = 12 \text{ volt}$$ Bu, şeridin 12 V'luk bir ürün olduğunu doğrular. Alternatif olarak, 0,5 A'de direncini 24 Ω olarak ölçtüyseniz: $$V = I \times R = 0{,}5 \times 24 = 12 \text{ volt}$$ — aynı sonuç.

Üstte V, altta I ve R olan hatırlatıcı üçgen
V–I–R üçgeni: bulmak istediğin değeri kapat, formülü çıkar.

Standart Voltaj Seviyeleri Referansı

Voltaj (V), bir devrenin içinden akımı iteleyen elektrik potansiyel farkıdır. Amper-volta hesaplayıcı, güç ve akım (\(V = P/I\)) veya akım ve direnç (\(V = I \times R\)) kullanarak voltajı bulur. Aşağıdaki tablo, siz gerçekten çalıştığınız sistem ile hesaplanan bir sonucu akılsallık açısından kontrol edebilmeniz için yaygın olarak karşılaşacağınız nominal voltaj seviyelerini listeler.

Nominal Voltaj Tür Tipik Kullanım
1,5 V DC AA / AAA alkalin pil hücresi
3,3 V DC Mikrodenetleyici ve mantık seviyesi devreler
5 V DC USB güç, mantık panoları, tek kartlı bilgisayarlar
12 V DC Otomotiv sistemleri, LED şeritleri, küçük pompalar
24 V DC Endüstriyel kontrol, PLC'ler, sensörler, röleleri
120 V AC (tek faz) ABD / Kuzey Amerika ana hattı prizleri
230 V AC (tek faz) Avrupa / UK ana hattı prizleri
400 V AC (üç faz) Avrupa üç fazlı hat-hat arası güç kaynağı

Örneğin, 5 A çeken 60 W cihaz \(V = 60 \div 5 = 12\,\text{V}\) voltajında çalışır ve bu da otomotiv / LED aralığı ile eşleşir — 12 V. Gösterilen AC ana hattı değerleri RMS (kök-ortalama-kare) nominal voltajlarıdır; gerçek yerel voltaj, bölgesel standarda bağlı olarak birkaç yüzde kadar değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sadece akımı bilerek amperi volta çevirebilir miyim? Hayır. İkinci bir değere (güç veya direnç) ihtiyacınız var, çünkü amper ve volt farklı fiziksel büyüklükleri ölçer.

Bu yöntem AC ve DC için de geçerli mi? Formüller doğrudan DC (doğru akım) için geçerlidir. AC (alternatif akım) için \(P = V \times I\) ifadesi güç faktörünün 1 olduğunu varsayar; reaktif yüklerde görünür gücü (VA) kullanın ya da hesaba güç faktörünü katın.

Akımım sıfırsa ne olur? Sıfıra bölme tanımsızdır; bu nedenle güç yöntemi sıfırdan farklı bir akım gerektirir. Hesaplayıcı bu duruma karşı önlem alır ve 0 değerini döndürür.

Son güncelleme: