導通電阻是指二極管導通后兩端電壓與導通電流之比,是二極管的重要參數。
理想的PN結在正向導通后應該是沒有電阻的,而實際的PN結比如二極管受材料、工藝的影響,在導通時實際上兩端還有一個電阻,這個電阻一般在幾歐到幾十歐之間,被稱為導通電阻。
導通電阻可由二極管;兩端電壓和導通電流求得。
電飯煲的熔斷“電阻”是一個超溫保護器,連接的方法大多是用螺絲壓接,如果直接連接可以和接線多繞幾圈保證連接良好,不要用膠布包,電飯鍋工作時的溫度很高容易引燃膠布或產生焦糊的味道。
樓主,在實際應用中,特別是在應急的情況下:1,你不必管它是什么電阻,均可以用一個阻值1——10歐,功率0.25——0.5的普通電阻代替。2,注意:在換這個電阻之前,你一定要檢查,這個電阻的后面的電路是...
問二極管導通電阻沒有什么意義,它不是確定值,電流越大,體現出來的電阻越小。二樓的回答很準確,應該問電壓多少。
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- 75 - 惠斯通電橋測檢流計靈敏度 電橋種類較多,用途各異。按其工作狀態(tài),可分為平衡電橋和非平衡電橋;按其工 作電源可分為交流電橋和直流電橋兩大類。直流電橋又有單臂電橋和雙臂電橋之分,即 常說的惠斯通電橋和開爾文電橋?;菟雇姌蜻m用于測量中等大小阻值的電阻,測量范 圍為 10~106 。 1. 實驗目的 :(1)了解惠斯通電橋的結構和測量原理。 (2)掌握用自搭惠斯通電橋測量 電阻。(3)學習電橋測電阻的不確定度計算方法。 2. 實驗儀器: 直流穩(wěn)壓電源,檢流計,滑線變阻器,電阻箱(三個) ,保護電阻(附短 路開關),待測電阻,導線 3. 實驗原理 (1) 惠斯通電橋的線路原理 圖 5-1 為惠斯通電橋的原理圖,待測電阻 Rx和 R1 、R2、 R0四個電阻構成電橋的四個 “臂”,檢流計 G連通的 CD稱為“橋”。當 AB端加上直流電源時,橋上的檢流計用來檢 測其間有無電流及比較“橋
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1 第1章 電阻的選型簡介 電阻( Resistance,通常用“ R”表示),在物理學中表示導體對電流阻礙作用的大小。導體的電阻越大, 表示導體對電流的阻礙作用越大,電阻越小,電子流通量越大,反之亦然。電阻是導體本身的一種特性, 不同的導體,電阻一般不同。電阻的決定式 S L R ,計算式 I U R 。注意:金屬的電阻隨溫度的升高而 增大,半導體隨溫度的增加而減小,大多數金屬在溫度降到一定數值時,電阻突然將為零,出現超導現象。 1.1 電阻的種類 普通電阻:薄膜電阻(包括碳膜電阻、合成碳膜電阻、金屬氧化膜電阻、化學沉積膜電阻、玻璃釉膜 電阻和金屬氮化膜電阻) 、線繞電阻(包括通用線繞電阻、功率線繞電阻、高頻線繞電阻和精密線繞電阻) 、 實心電阻(包括無機合成實心碳質電阻和有機合成實心碳質電阻) 特種電阻:濕敏電阻、熱敏電阻、壓敏電阻、光敏電阻、磁敏電阻、力敏電阻、氣敏電阻。 另外常聽說
各種金屬導體中,銀的導電性能是最好的,但還是有電阻存在。20世紀初,科學家發(fā)現,某些物質在很低的溫度時,如鋁在1.39K(-271.76℃)以下,鉛在7.20K(-265.95℃)以下,電阻就變成了零。這就是超導現象,用具有這種性能的材料可以做成超導材料。已經開發(fā)出一些“高溫”超導材料,它們在100K(-173℃)左右電阻就能降為零 。
如果把超導現象應用于實際,會給人類帶來很大的好處。在電廠發(fā)電、運輸電力、儲存電力等方面若能采用超導材料,就可以大大降低由于電阻引起的電能消耗。如果用超導材料制造電子元件,由于沒有電阻,不必考慮散熱的問題,元件尺寸可以大大的縮小,進一步實現電子設備的微型化 。
電阻率(resistivity)是用來表示各種物質電阻特性的物理量。在溫度一定的情況下,材料的電阻為:
其中的ρ就是電阻率,L為材料的長度, S為面積??梢钥闯?,材料的電阻大小與材料的長度成正比,即在材料和橫截面積不變時,長度越長,材料電阻越大;而與材料橫截面積成反比,即在材料和長度不變時,橫截面積越大,電阻越小 。
由上式可知電阻率的定義為:
推導公式:
推到公式內V為材料體積,V=LS
可對各種規(guī)格長度定標為1米的線材電阻作精密的測量,是電線電纜行業(yè)及工程質量檢測中心必備的測試配套設備通用導體電阻夾具有兩套可換夾頭和一對微型接線柱,適用于測量電線電纜導電電芯的直流電阻,可測量圓線、絞線、扇形導線直流電阻,亦可附接接線柱測量0.1mm以下各種規(guī)格漆包線