电压降(voltage drop)在电子学中,是指沿着电路中电流流动路径上電勢的减少。電源的内阻、電導體、電接點和电子连接器上的电压降都是不希望出现的,因为这会使一部分供给的能量以热等形式耗散掉。负载两端的电压降与可在该负载上转换为有用能量的電功率成正比。
例如,一个电取暖器的电阻可能为10歐姆,而为其供电的电线电阻为0.2欧姆,约占电路总电阻的2%。这意味着大约2%的供给电压在导线上损失掉。过大的电压降会导致电暖器性能不佳,并可能使导线和接头过热。
国家或地方的电气规范可能规定了電氣線路允许的最大电压降,以保证配电效率和电气设备的正常运行。不同国家允许的最大电压降各不相同。在电子设计和电力传输中,人们采用多种技术来补偿长电路或需要精确维持电压的情况下的电压降影响。最简单的降低电压降的方法是增大电源到负载之间导体的直径,从而降低总电阻。在配電系統中,使用更高电压可以在相同功率传输下减少电压降。更复杂的做法则使用有源元件来补偿过大的电压降。
电阻性直流电压降
根据欧姆定律,直流电压降可用电流乘以电阻来计算:。基爾霍夫電路定律还指出,在任何直流电路中,各元件上的电压降之和等于电源电压。
例如,设有一个9伏的直流电源,三个串联電阻器67歐姆、100欧姆和470欧姆,以及一个灯泡。直流电源、导线、电阻和灯泡(即负载)都有电阻,并且都会在不同程度上消耗和耗散供给的能量。导体的直流电阻取决于其长度、横截面积、材料种类和温度等物理特性。
如果测量电源与第一个67欧姆电阻之间的电压,则第一个电阻处的电位会略低于9伏。电流从电源经导线流向第一个电阻时,导线的电阻会使一部分能量“损失”(对负载不可用)。电路中的供电线和回流线都会存在电压降。若测量每个电阻两端的电压降,所测得的数值通常较大,这代表该电阻耗用的能量。电阻越大,其耗用的能量越多,对应的电压降也越大。
交流电的电压降
交流电路中除了电阻外,还有第二种对电流的阻碍,即电抗。电阻与电抗之和称为阻抗。
阻抗通常用字母Z表示,并在特定频率下以欧姆为单位测量。阻抗是电阻、容性电抗和感性电抗的向量和。
交流电路中的阻抗大小取决于交流的频率以及导体和绝缘元件(包括周围元件)的磁导率,这些特性又随元件的尺寸和间距变化。
类比直流电路中的欧姆定律,交流电路的电压与电流和阻抗的关系可表示为。因此,交流电路中的电压降等于电流与电路阻抗的乘积。
二极管电压降
正向偏置的Pn结(如二極體和晶体管中的结)会出现略高于二极管阈值电压的电压降。能量以光子等形式耗散,对于發光二極管,此能量以可见光子的形式发出。
参考
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