电阻的概念,欧姆定律定义的电阻是什么电阻( 三 )


线性近似
但是 , 在有些电路元件不遵守欧姆定律 , 它们的电压与电流之间的关系(V-I线)乃非线性关系 。PN接面二极管是一个显明范例 。如右图所示 , 随着二极管两端电压的递增 , 电流并没有线性递增 。给定外电压 , 可以用V-I线来估计电流 , 而不能用欧姆定律来计算电流 , 因为电阻会因为电压的不同而改变 。另外 , 只有当外电压为正值时 , 电流才会显著地递增;当施加的电压为负值时 , 电流等于零 。对于这类元件 , V-I线的斜率欧姆定律是电路分析(circuit analysis)使用的几个基本方程之一 。它可以应用于金属导电体或特别为这行为所制备的电阻器 。在电机工程学里 , 这些东西无所不在 。遵守欧姆定律的物质或元件称为“欧姆物质”或“欧姆元件” 。理论上 , 不论施加的电压或电流、不论是直流或交流、不论是正极或负极 , 它们的电阻都不变 。
 , 称为“小信号电阻”(small-signal resistance)、“增量电阻”(incremental resistance)或“动态电阻”(dynamic resistance) , 定义为
 , 单位也是欧姆 , 是很重要的电阻量 , 适用于计算非欧姆元件的电性研究欧姆定律需要注意的问题 1.分析闭合电路中的功率问题时就注意以下三个问题: (1)电流发生变化时,路端电压发生变化,功率比较与计算时不要忘记这一点. (2)利用当外电阻等于内阻时输出功率最大这一结论,必要时要将某一电阻看作内阻,作等效电源处理. (3)注意所求功率是电路中哪部分电路的功率,不同部分电路分析思路不同. 2.在直流电路中,当电容器充放电时,电路里有充放电电流,一旦电路达到稳定状态,电容器在电路中就相当于一个阻值无限大的元件,在电容器处电路看作是断路,简化电路时可去掉它.分析和计算含有电容器的直流电路时,需注意以下几点: (1)电容器两极板间的电压等于该支路两端的电压. (2)当电容器和用电器并联后接入电路时,电容器两极板间的电压与其并联用电器两端的电压相等. (3)电路的电流、电压变化时,将会引起电容器的充(放)电. (4)如果变化前后极板带的电性相同,那么通过每根引线的电荷量等于始末状态电容器电荷量的差;如果变化前后极板带电的电性改变,那么通过每根引线的电荷量等于始末状态电容器的电荷量之和.[2] 相等 詹姆斯·麦克斯韦诠释欧姆定律为 , 处于某状态的导电体 , 其电动势与产生的电流成正比 。因此 , 电动势与电流的比例 , 即电阻 , 不会随着电流而改变 。在这里 , 电动势就是导电体两端的电压 。参考这句引述的上下文 , 修饰语“处于某状态” , 诠释为处于常温状态 , 这是因为物质的电阻率通常相依于温度 。根据焦耳定律 , 导电体的焦耳加热(Joule heating)与电流有关 , 当传导电流于导电体时 , 导电体的温度会改变 。电阻对于温度的相依性 , 使得在典型实验里 , 电阻相依于电流 , 从而很不容易直接核对这形式的欧姆定律 。于1876年 , 麦克斯韦与同事 , 共同设计出几种测试欧姆定律的实验方法 , 能够特别凸显出导电体对于加热效应的响应 。
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