电阻欧姆定律适用串联电阻或并联电阻

电阻欧姆定律适用串联电阻或并联电阻

电阻器是给电路中的电流流动带来阻力的无源元件。根据欧姆定律工作的电阻称为欧姆电阻。当电流通过欧姆电阻时,两端的电压降与电阻大小成比例。欧姆公式也适用于电压或电流变化的电路,因此也适用于交流电路。对于电容器和电感器,该定律当然不能使用,因为它们的I-V曲线本质上不是线性的不是欧姆。 欧姆定律表明通过导体的电流与导体之间的电位差成正比。此外,导体的电阻是恒定的。...

发布时间:2020-09-17      [查看详情+]
什么是电阻基尔霍夫定律,以及这种定律对电阻器有什么影响

什么是电阻基尔霍夫定律,以及这种定律对电阻器有什么影响

基尔霍夫定律是电阻网络理论的基础,它们是由德国科学家基尔霍夫在1845年提出的。这些定律描述了电力网络中的能量守恒和电荷守恒。它们也被称为基尔霍夫电路定律。基尔霍夫对其他科学领域也有贡献,因此基尔霍夫定律的通称可以有不同的含义。两个电路定律,基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL),将被详细解释。 基尔霍夫电流定律(KCL)指出,在任何电网中,离开一个节点的所有电流...

发布时间:2020-09-17      [查看详情+]
什么是电阻寄生电感,以及电阻寄生电感如何进行技算

什么是电阻寄生电感,以及电阻寄生电感如何进行技算

当需要纯电阻负载时使用电阻,因此电感通常是一个不想要的副作用,在这种情况下,它被称为寄生电感。所有的实际电阻都或多或少地表现出寄生电感,这取决于电阻的设计和结构。交流电路中的寄生电感会在系统模块之间造成不必要的耦合,或者在高频率下导致延迟电路响应。电感问题的根源可以是自感,即使电阻远离其他导体也会产生自感,也可以是互感,当其他高频器件在附近时观察到。 在...

发布时间:2020-09-16      [查看详情+]
什么是电阻电感,以及电阻电感对电路影响

什么是电阻电感,以及电阻电感对电路影响

电感是导体的一种电气特性,通过这种特性,电流通过导体,在导体本身(自感)和附近的其他导体中感应出电动势。由于电阻器是由导电材料制成的,所以它们也以一种不需要的、寄生效应的形式表现出电感。如果电阻器是由线圈形状的导线制成的,这种效果尤其明显。根据应用的不同,电阻器的电感可能很容易被忽略,特别是在直流电路中。然而,寄生电阻电感可能是一个重要因素在高频交流应用。...

发布时间:2020-09-16      [查看详情+]
精密电阻器长期稳定性和低噪声特性

精密电阻器长期稳定性和低噪声特性

精密电阻器长期稳定性是指精密电阻值的最大可容忍变化。由于机械、电气和热负荷,精密电阻值会长期变化。在标准精密电阻中,确定了几种稳定等级。这些标准定义了用于定义稳定性类的测试。短期测试包括过载、快速温度变化和振动。长期试验如湿热试验和负载寿命试验(恒定70℃,有一定的电气负载。 对于一些精密电阻来说,具有低噪声特性是很重要的。噪声特性主要取决于3个参数:电阻、温度...

发布时间:2020-09-15      [查看详情+]
薄膜电阻器与金属箔电阻器噪声标准

薄膜电阻器与金属箔电阻器噪声标准

薄膜电阻器与金属箔电阻器是现代电阻器重要应用之一,一般薄膜电阻器与金属箔电阻器电流噪声的测量方法在IEC 60195规范中有规定。这使得比较不同的制造商成为可能。电阻器的电流噪声由带有编码的电流噪声指数描述。在很多应用中,这种标准可以有效的为电路设计提供一定参数,从而为电子电路解决噪声上有很大帮助。 低噪声薄膜电阻器、金属箔电阻器和线绕电阻器比其他电阻器有更好的噪声...

发布时间:2020-09-15      [查看详情+]
精密电阻的TCR取决于电阻材料和电阻结构

精密电阻的TCR取决于电阻材料和电阻结构

精密电阻的作用是阻止电路中的电流流动。因此,其主要参数是电阻值。制造公差必须为每个具体的应用适当地选择。由于种种原因,最精密电阻终的电阻值可能会与规格不符。一个是电阻的温度系数,简称TCR,通常用于精密应用。稳定性决定了阻力的长期变化。在长时间的电力负荷后,精密电阻的电阻值不会回到原来的值。 电噪声出现在每个电阻器,是低噪声放大的重要应用。对于高频应用,电感...

发布时间:2020-09-14      [查看详情+]
什么是电阻热噪声和电流噪声,以及降低电阻噪声方法

什么是电阻热噪声和电流噪声,以及降低电阻噪声方法

噪声是电阻不希望出现的现象。在精密电阻某些应用中,噪声特性是很重要的。例如高增益放大器、电荷放大器和低电平信号。电阻噪声通常被指定为1兆赫带宽的每伏特施加电压的微伏噪声。热噪声是电阻噪声的主要来源。它取决于三个变量:电阻,温度和带宽。这三个参数之间的关系用公式表示:电阻噪声公式:E = sqrt。 在电阻噪声计算公式中,其中E是噪声信号的有效值,单位是伏特,R是电阻,单位是...

发布时间:2020-09-14      [查看详情+]
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