标签:#電阻與電導

共 19 篇文章

阻抗

。]] 阻抗()又称电阻抗,是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗;其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,容抗和感抗合称为电抗。阻抗將電阻的概念加以延伸至交流電路領域,不僅描述電壓與電流的相對振幅,也描述其相對相位。當通過電路的電流是直流電時,電阻與阻抗相等,電阻可以視為相位為零的阻抗。阻抗的概念不仅存在于电路中,在力学的振动系统…

电流-电压特性曲线

电流-电压特性曲线(伏安特性曲线)是表示通过电子仪器的直流电电流与仪器终端直流电电压两者之间的关系,电机工程人员等其他研究人员透过这些图表去确定仪器的基本参数及电路的特性,他们常称这些图表作“I-V表”;也称作伏安特性曲线,伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图。这种图像常被用来研究导体电阻的变化规律,是物理学常用的图像法之一。 一颗晶体管的跨导性及厄尔利电压,除可透过使用实验…

电阻

{{Infobox physical quantity | name = 電阻 | unit = 歐姆 (Ω) | symbols = | baseunits = kg⋅m2⋅s−3⋅A−2 | dimension = \mathsf{M} \mathsf{L}^2 \mathsf{T}^{-3} \mathsf{I}^{-2} }} {{Infobox physical quantity | name = 電導率 | unit = 西…

欧姆定律

在電路學裡,欧姆定律()表明:定溫下,电导体两端的电壓 V与通过电导体的电流 I 成正比。数学表达式为: :V \propto I 因此,對於任意电导体(電路、電路元件、甚至電阻器),電阻 R 可定義為此正比关系的比例常数,他詳細的論述簡單電路兩端的電壓與流動於電路的電流之間的關係。他所論述的關係比較複雜,稍後會有更詳細說明。上述方程式乃是歐姆定律的現代版本。 對於電阻物質或導電物質,歐姆定律可以推廣為: :\mathbf{E} = \…

电抗

在交流电路(如串联RLC电路)中,电抗()是类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,用於描述电容及电感对电流的阻碍作用,其计量单位也是欧姆。在交流电路分析中,电抗用 X 表示,是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。 分析 阻抗即电阻与电抗的总合,用数学形式表示为: :\mathbf{Z} = \mathbf{R} + j \mathbf{X} , ::Z 即阻…

电导

電導()是表示一個物體或電路,從某一點到另外一點,傳輸電流能力強弱的一種測量值,與物體的電導率和幾何形狀和尺寸有關。 现在国际单位制对这个数值的单位为西门子(Siemens,缩写“S”,國際電導單位;等於歐姆的倒數)。在过去,电导的单位为「姆歐」(Mho,由Ohm即欧姆这个词的字母顺序颠倒而得,或以℧来表示)。 與其它物理量的關係 對於純電阻線路,電導G\,\!與電阻R\,\!的關係方程式為 :G =1/R\,\!。 歐姆定律是 :V=…

表面电阻

表面电阻(sheet resistance,片電阻),是具有均匀厚度薄片电阻的量度,通常被用作评估半导体掺杂的效果。使用这种概念的例子有:半导体的掺杂领域(比如硅或者多晶硅),以及被丝网印刷到厚膜混合微电路基底上的电阻。表面电阻的概念与體電阻(电阻)或者體電阻率(电阻率)相对,可直接用四端點測量技術测量法(也称为四点探针测量法)或范德堡法来测量。 表面电阻用欧姆每平方(\Omega/sq)来计量,可被应用于将薄片考虑为一个二维实体的二维…

歐姆

來量測電阻值]] ,其電阻值大小用电阻色码表示]] 欧姆(ohm)是国际单位制中電阻值的計量單位,属電流所推導出的导出单位,符号 Ω(为希臘字母,唸作 ohm)。 为了纪念德國物理學家格奥尔格·欧姆而命名;他定義了電壓(V)、電流(I)和電阻(R)三者之間的關係。當1A的電流通過1\Omega的電阻會產生1V的壓降,這個關係V=IR稱為歐姆定律。 定義 當一個無電動勢的導體上,當兩點間給予 1 伏特電壓,在導體上可產生 1 安培電流時,…

接觸電阻

接觸電阻簡稱ECR,是因為兩個表面不完整接觸,電流流過產生的電阻,也有可能是表面的薄膜或是氧化層所導致。接觸電阻會出現在電接點上,像是開關、連接器、斷路器或是量測設備上。接觸電阻一般很小(幾個毫歐姆到幾個微歐姆的大小)。 在高電流下,接觸電阻可能會產生顯著的電壓降,並且發熱。因為接觸電阻的效果會和導體的內阻疊加,因此若需要用到確切的電阻值,可能會因為接觸產生顯著的誤差。 接觸電阻會隨溫度變化,也會隨時間變化(一般是減少),這稱為是電阻潛…

西門子 (單位)

西門,又称為西門子(),符號為S,是物理電路學及國際單位制中,電阻、電納和導納,三種導抗的單位。較早期的文獻則使用姆欧℧為單位,發音為mho。 西門子在1971年第14屆國際度量衡大會被認可為國際單位制導出單位。 命名緣由是為了紀念德國電學家、發明家和工業家维尔纳·冯·西门。 定義 1西門為1安培之恆定電流,通過一兩端電位差為1伏特之導線時,該段導線兩端間之電導。 單位可表示為: \mathrm{[S]} = [\Omega^{-1}]…

絕緣體

绝缘体(),又可以称电介质或绝缘子,是一种阻碍电荷流动的材料。在绝缘体中,价带电子被紧密的束缚在其原子周围。这种材料在电气设备中用作绝缘体,或称起绝缘作用。其作用是支撑或分离各个电导体,不让电流流过。 玻璃、纸或聚四氟乙烯等材料都是非常好的电绝缘体。更多的一些材料可能具有很小的电导,但仍然足以作为电缆的绝缘,例如橡胶类高分子和绝大多数塑膠。这些材料可以在低压下(几百甚至上千伏特)用作安全的绝缘体。 固体导电机理 绝缘体是指理論上不存在电…

导纳

导纳()是电导和电纳的统称,在电力电子学中导纳定义为阻抗(impedance)的倒数,符号Y,单位是西门子,简称西(S)。 把阻抗转换成导纳 阻抗Z由实数部分和虚数部分组成: :Z = R + jX \, 其中: :R是电阻,单位为欧姆; :X是电抗,单位为欧姆。 :Y = Z^{-1}= \frac{1}{R+jX} = \left( \frac{1}{R+jX} \right) \cdot \left( \frac{R-jX}{R-…

内阻

的内電阻(Ri)是零]] 的内電阻(Ri)是無限大]] 内阻,又称内电阻(),是指电源内部存在对电流的阻碍作用。 在理想状态中,電壓源的串聯内電阻等於零,即是沒有電壓下降。但在实际电源中,均存在内阻。实际电源可视为一个内阻为0的理想电源与一个电阻串联。在使用电源时,内阻会消耗一部分电能,同时也是使电源发热的原因之一。 理想電流源的並聯内電阻是無限大,即是沒有電流流到此分支。 事实上,不仅电源,其他电学设备,例如电流表、电压表以及电磁感应…

电纳

电纳(Susceptance),在电力电子学中被定义为电抗的倒数,是导纳的虚数部分,按性质可分为容纳和感纳。电纳的物理表达符号为B,单位是西门子,简称西(S)。 公式 定义电纳的一般方程为: :Y = G + j B \, 其中: :Y是导纳,单位为西门子; :G是电导,单位为西门子; :j是虚数单位; :B是电纳,单位为西门子。 整理,得: :B = \frac{Y - G} {j}. 但由于 :\frac{1}{j} =\frac{…

近藤效应

近藤效应(Kondo effect)是指在高电导无磁金属母体中磁性杂质原子对传导电子散射几率的增大。 在某一特征温度TK(所谓近藤温度)以下,稀磁合金的剩余电阻率随温度的降低而反常增大。1964年,近藤淳从理论上阐明了该效应的形成机制:由于孤立磁性原子与传导电子之间存在RKKY相互作用,围绕磁性原子的传导电子的自旋将反平行极化,从而屏蔽磁性原子的磁矩,并形成一个多体单态。其他传导电子与这个多体单态之间不再有“自旋相同,空间回避”的限制,…

维德曼–夫兰兹定理

维德曼-夫兰兹定理是德国物理学家古斯塔夫·海因里希·维德曼(Gustav Heinrich Wiedemann)和鲁道夫·夫兰兹(Rudolph Franz)於1853年由大量实验事实发现,它描述了金属电導率σ和热导率ρ之间的关系。 :\frac{\rho}{\sigma}=LT 其中L称为洛伦茨系数,理论上, :L = \frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{…

歐姆計

歐姆計 () ,又稱為電阻表,是一種專門測量電阻的儀器。電機元件阻礙電流流動的性質,稱為電阻,單位為歐姆。毫歐姆計專門測量微小的電阻;而百萬歐姆計,又稱為兆歐計,或高阻表,則專門測量非常巨大的電阻。 原始的歐姆計 歐姆計原本的設計,用一個小型電池施加電壓於電阻,又用一個改裝的檢流計 () 來測量流過電阻的電流。檢流計的刻度改以歐姆來標記。由於電池施加的恆定電壓,保證電阻會與電流成反比。所以,知道電流,就可以得到電阻。 如圖右,歐姆計的刻…