MSOPMTX 電阻中的電流及電阻所消耗的功率
發布時間:2020/2/2 20:38:59 訪問次數:1544
MSOPMTX電路及基本物理量,電流 電荷有規則地移動就形成電流。
按照規定:導體中正電荷運動的方向為電流的方向。并定義:在單位時間內通過導體任一截面的電量為電流強度(簡稱電流)。電流叉可以分成直流電流和交流電流兩大類。凡方向不隨時間變化的電流都可以稱為直流電流。大小、方向都不隨時間變化的電流叫穩恒直流,簡稱直流電。凡大小、方向都隨時問作周期性變化的電流叫交變電流或交流電流。當電流通過導體時,導體會發熱,稱為電流的熱效應。在電流的周圍存在著磁場,稱為電流的磁效應。當電流流過某些導體(如電解液)時,會產生化學變化(如電解、電鍍),稱為電流的化學效應。電流用符號“J”表示,電流的基本單位為A(安)。
電阻 導體對電流的阻礙作用叫電阻。電阻用符號“R”表示,電阻的基本單位為Ω(歐)。在一定溫度下,一段均勻導體的電阻與導體的長度成正比,與導體的橫截面積成反比,還與組成導體材料的性質有關。用公式表示為:
7R=p*u
式中 J一導體長度,m;
S一導體截面積,mm2;
ρ―導體電阻系數,大小取決于材料。
一般的金屬導體,溫度升高,導體的電阻值增大。不同的金屬導體,電阻值隨溫度升高而增大的程度不同。為了計算溫度變化后的電阻值,引入了電阻溫度系數這個概念,用α表示,單位是1/℃。若溫度為莎1時,電阻為R1,溫度為J2時,電阻為R2,則電阻溫度系數為:
R2-Rα=R1(t2-r1)
電位及電位差 帶電體周圍存在著一種叫作電場的特殊物質,它具有電場力和電位能這兩個基本性質。電荷在電場中要受到電場力的作用而發生運動,故可以認為電荷在電場中具有電位能c單位正電荷在電場中某點所具有的電位能叫作這一點的電位,單位是V(伏)。電場中任意兩點電位之差叫電位差,叉叫電壓,單位為Ⅴ。
電路 電流經過的路徑稱為電路。最基本的電路由電源、負載和連接導線組成。電源是把其他形式的能量轉換為電能的設各。在電源內部存在著一種非靜電力,它能夠把正電荷從負極移送到正極,使電源兩極之間形成一個電位差。衡量電源力移動電荷做功本領大小的物理量叫電源的電動勢,用符號“E”表示,單位為V。電動勢的方向規定為由負極指向正極,由低電位指向高電位,且僅存在于電源內部。
電路分為外電路和內電路。從電源一端經負載回到另一端的電路稱為外電路。電源動勢相等。
電阻的串聯、并聯及混聯,電阻的串聯 將電阻依次首尾連接,組成無分支的電路,叫作電阻的串聯ti如
圖2-2a所示為三個電阻串聯的電路。電阻串聯電路具有以下特點:
R2R3=t-t1=R1-R
圖2-2 串聯電路,a)電路圖 b)等效圖
流過每一個電阻的電流都相等。
電路的總電壓等于各個電阻上電壓的代數和,即σ=uI+hj+kl。
電路的等效電阻等于各串聯電阻之和,即R=R1+R2+R3.因此圖2-2a所示電路可以用圖2-2b所示電路來等效替代。
各電阻上分配的電壓與各自電阻的阻值成正比,即ui=uσ。
各電阻上消耗的功率之和等于電路所消耗的總功率。
電阻的并聯 將電阻兩端分別連接在一起的方式叫電阻的并聯ci如圖2-3a所示為二個電阻并聯的電路。
電阻并聯電路具有以下特點:
ur=r3-R1
圖2-3 并聯電路,a)電路圖 b)等效圖
并聯電路中各電阻兩端電壓相等。
電路的總電流等于各支路電流之和,即J=r1十r2+r3。
并聯電路等效電阻的倒數等于各并聯支路電阻的倒數之和,即
21-R=1-Rpp=R3。對于兩只電阻的并聯電路,等效電阻即R=RI∥R2=t。
各并聯電阻中的電流及電阻所消耗的功率均與各電阻的阻值成反比,即R3=r1
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MSOPMTX電路及基本物理量,電流 電荷有規則地移動就形成電流。
按照規定:導體中正電荷運動的方向為電流的方向。并定義:在單位時間內通過導體任一截面的電量為電流強度(簡稱電流)。電流叉可以分成直流電流和交流電流兩大類。凡方向不隨時間變化的電流都可以稱為直流電流。大小、方向都不隨時間變化的電流叫穩恒直流,簡稱直流電。凡大小、方向都隨時問作周期性變化的電流叫交變電流或交流電流。當電流通過導體時,導體會發熱,稱為電流的熱效應。在電流的周圍存在著磁場,稱為電流的磁效應。當電流流過某些導體(如電解液)時,會產生化學變化(如電解、電鍍),稱為電流的化學效應。電流用符號“J”表示,電流的基本單位為A(安)。
電阻 導體對電流的阻礙作用叫電阻。電阻用符號“R”表示,電阻的基本單位為Ω(歐)。在一定溫度下,一段均勻導體的電阻與導體的長度成正比,與導體的橫截面積成反比,還與組成導體材料的性質有關。用公式表示為:
7R=p*u
式中 J一導體長度,m;
S一導體截面積,mm2;
ρ―導體電阻系數,大小取決于材料。
一般的金屬導體,溫度升高,導體的電阻值增大。不同的金屬導體,電阻值隨溫度升高而增大的程度不同。為了計算溫度變化后的電阻值,引入了電阻溫度系數這個概念,用α表示,單位是1/℃。若溫度為莎1時,電阻為R1,溫度為J2時,電阻為R2,則電阻溫度系數為:
R2-Rα=R1(t2-r1)
電位及電位差 帶電體周圍存在著一種叫作電場的特殊物質,它具有電場力和電位能這兩個基本性質。電荷在電場中要受到電場力的作用而發生運動,故可以認為電荷在電場中具有電位能c單位正電荷在電場中某點所具有的電位能叫作這一點的電位,單位是V(伏)。電場中任意兩點電位之差叫電位差,叉叫電壓,單位為Ⅴ。
電路 電流經過的路徑稱為電路。最基本的電路由電源、負載和連接導線組成。電源是把其他形式的能量轉換為電能的設各。在電源內部存在著一種非靜電力,它能夠把正電荷從負極移送到正極,使電源兩極之間形成一個電位差。衡量電源力移動電荷做功本領大小的物理量叫電源的電動勢,用符號“E”表示,單位為V。電動勢的方向規定為由負極指向正極,由低電位指向高電位,且僅存在于電源內部。
電路分為外電路和內電路。從電源一端經負載回到另一端的電路稱為外電路。電源動勢相等。
電阻的串聯、并聯及混聯,電阻的串聯 將電阻依次首尾連接,組成無分支的電路,叫作電阻的串聯ti如
圖2-2a所示為三個電阻串聯的電路。電阻串聯電路具有以下特點:
R2R3=t-t1=R1-R
圖2-2 串聯電路,a)電路圖 b)等效圖
流過每一個電阻的電流都相等。
電路的總電壓等于各個電阻上電壓的代數和,即σ=uI+hj+kl。
電路的等效電阻等于各串聯電阻之和,即R=R1+R2+R3.因此圖2-2a所示電路可以用圖2-2b所示電路來等效替代。
各電阻上分配的電壓與各自電阻的阻值成正比,即ui=uσ。
各電阻上消耗的功率之和等于電路所消耗的總功率。
電阻的并聯 將電阻兩端分別連接在一起的方式叫電阻的并聯ci如圖2-3a所示為二個電阻并聯的電路。
電阻并聯電路具有以下特點:
ur=r3-R1
圖2-3 并聯電路,a)電路圖 b)等效圖
并聯電路中各電阻兩端電壓相等。
電路的總電流等于各支路電流之和,即J=r1十r2+r3。
并聯電路等效電阻的倒數等于各并聯支路電阻的倒數之和,即
21-R=1-Rpp=R3。對于兩只電阻的并聯電路,等效電阻即R=RI∥R2=t。
各并聯電阻中的電流及電阻所消耗的功率均與各電阻的阻值成反比,即R3=r1
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