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電阻器基本原理
式中W為薄膜的寬度(厘米)。通常Rs應(yīng)在一有限范圍內(nèi),Rs太大會(huì)影響電阻器性能的穩(wěn)定。開(kāi)放式金屬元件電阻的電阻合金是焊接到銅質(zhì)端子的外部邊緣的,而金屬帶狀線貼片電阻的電阻合金是焊接在端子內(nèi)部的。因此圓柱形電阻體以刻槽方法,平面形電阻體用刻蝕迂回圖形的方法來(lái)擴(kuò)大其阻值范圍,并進(jìn)行阻值微調(diào)。伏安特性是用圖形曲線來(lái)表示電阻端部電壓和電流的關(guān)系,當(dāng)電壓電流成比例時(shí)(特性為直線),稱(chēng)為線性電阻,否則稱(chēng)為非線性電阻。參數(shù)與特性 表征電阻特性的主要參數(shù)有標(biāo)稱(chēng)阻值及其允許偏差、額定功率、負(fù)荷特性、電阻溫度系數(shù)等。
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電阻器
對(duì)大多數(shù)導(dǎo)體來(lái)說(shuō),在一定的溫度下,其電阻幾乎維持不變而為一定值,這類(lèi)電阻稱(chēng)為線性電阻?;€變阻器作為一種特殊的電阻,在普通物理試驗(yàn)中廣泛使用,許多電路中都使用滑線變阻器來(lái)達(dá)到控制電路的作用,并且用它可在電路中控制電流和電壓的變化。有些材料的電阻明顯地隨著電流(或電壓)而變化,其伏—安特性是一條曲線,這類(lèi)電阻稱(chēng)為非線性電阻。非線性電阻在某一給定的電壓(或電流)作用下,電壓與電流的比值為在該工作點(diǎn)下的靜態(tài)電阻,伏—安特性曲線上的斜率為動(dòng)態(tài)電阻。表達(dá)非線性電阻特性的方式比較復(fù)雜,但這些非線性關(guān)系在電子電路中得到了廣泛的應(yīng)用。
理想電阻器
在一個(gè)理想的電阻器里,電阻值不會(huì)隨電壓或電流而改變,亦不會(huì)因電流的突然變動(dòng)而改變。真實(shí)的電阻器無(wú)法達(dá)到這一點(diǎn)。原理:金屬桿電阻小,電流順著劃片從金屬絲流過(guò)從而改變了電阻絲接入電路的長(zhǎng)度,也改變了電阻的大小?,F(xiàn)今的內(nèi)部設(shè)計(jì)使電阻器在極端的電壓或電流(以至其他環(huán)境因素,例如溫度)下能表現(xiàn)相對(duì)小的電阻值變化?,F(xiàn)實(shí)電阻器的限制每一個(gè)電阻器均有其承受的電壓或電流的上限(主要取決于電阻器的體積)。如果電壓或電流超出了這個(gè)范圍,首先電阻器的電阻值會(huì)改變(在一些電阻器中可以有劇烈的變動(dòng)),繼而令電阻器因過(guò)熱等情況而損毀。大部份電阻器會(huì)標(biāo)示額定的電功率,另外一些則會(huì)提供額定的電流或電壓。另外,現(xiàn)實(shí)的電阻器本身除電阻外,亦擁有微量的電感或電容,使其表現(xiàn)與理想的電阻器有所差異。
無(wú)論是對(duì)汽車(chē)、計(jì)算機(jī)或服務(wù)器中過(guò)電流的反饋,或是對(duì)筆記本電腦中多相電流負(fù)載的平衡,在這些應(yīng)用中使用電流測(cè)電阻時(shí),選擇適當(dāng)?shù)碾娏鳒y(cè)電阻一定要考慮到單個(gè)設(shè)備的散熱管理。在電力電子領(lǐng)域的電流測(cè)電路中,開(kāi)放式金屬元件電阻以及金屬帶狀線貼片電阻是眾多電阻器中的兩種設(shè)備。電阻器識(shí)別方法帶有四個(gè)色環(huán)的其中、二環(huán)分別代表阻值的前兩位數(shù)。這兩種設(shè)備在電氣特性、機(jī)械應(yīng)力以及散熱管理等方面都有所金屬帶狀線貼片電阻更有優(yōu)勢(shì),尤其是在散熱管理方面。 [1] 與金屬帶狀線貼片電阻相比,開(kāi)放式電阻有一些設(shè)計(jì)上的差異,盡管看起來(lái)很微不足道,但在技術(shù)上確有很顯著的優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)是由零部件外形上的不同造成的。開(kāi)放式電阻的焊接條是嵌入到一個(gè)不完全的橢圓形當(dāng)中,而金屬帶狀線貼片電阻則是小型的“頂帽外形”。許多工程師相信零部件的這種差異具有十分重大的意義,這兩種零部件應(yīng)當(dāng)被看成是技術(shù)上的特別的發(fā)明。