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总结。 电位器终端电阻是从电位计两端到另一端的电阻,而总电阻是电路中串联元件的电阻之和。
电位器终端电阻是从电位计两端到另一端的电阻,而总电阻是电路中串联元件的电阻之和。
你能再详细说明一下吗?
电位器终端电阻和总电阻之间的主要区别在于它们在电路中的位置和功能。 电位器终端电阻是电位器上两个极端之间的电阻值,它通过调整电位器来控制电路中电阻的大小,从而改变电路参数,用于流量调节、温度控制等。 总电阻是指电路中所有电阻的电阻之和,不仅包括电位器终端电阻,还包括其他电阻的电阻值。
总电阻率用于计算电路的电阻,通常用于测量电路的电压、电流等。 综上所述,电位器终端电阻和总电阻的定义和使用存在显著差异。
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电阻器是应分为低频和高频的电路
在低频时,电阻器可以看到纯电阻器。
在高频时,随着频率的升高,电阻不能算是纯电阻,必须引入导线电感和极间电容,此时的阻抗有实部和虚部。
在高频的情况下,一个电阻的等效电路可以变成,电感器和纯电阻串联,然后是电容器与电阻器并联!
电感:引线电感,电容:极间电容
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r=p*l/s
r 表示电阻。
P发音为“rho”,表示导电性,与金、银、铜等材料有关,导电性小,我们的电线经常被铝或铜代替,而铁等金属则比较大。
l 表示材料的长度,表示电阻与材料成正比。
s表示材料的横截面积,表示电阻与材料的横截面积成反比。
但是,上述公式是在材料截面均匀,截面不等于车轮变化的前提下建立的,同样如此,较厚的地方阻力较小,较薄的地方阻力越大。 您可以观察到,当保险丝熔断时,燃烧或脱落的部分相对较薄。
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让我们用外行的话来说。 电流是由电子的定向运动产生的,在运动时,相互碰撞和相互作用产生电阻。
为什么影响导线电阻厚度、长度、电阻率和温度的因素?
厚度容易理解,道路越宽,汽车开得越快。
长度就像路上的障碍物,越长越障碍物,阻力越大。
电阻率就像不同的路面,柏油路容易开,沙路更难开,对吧?
温度,不同的材料,不同的影响; 有些导线是这样的,温度越高,“碱基分子”也活跃,定向运动的电子会受到越多的碰撞,阻力越大; 无论如何,温度越低; 因此,在一定时间,当添加一些材料时,受到约束和限制的“碱分子”较少,从而产生超导性。 虽然电子的定向速度减小,但电流的速度本质上是电磁场的速度,影响不大。
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它可以与摩擦相提并论。
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简单的理解是用于阻止电流的电子元件
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电路中不可或缺的一部分。
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降低电流的部件。
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电阻器是阻碍电路中电流并起降压作用的元件。 各种不同的材料具有不同的电阻率,根据材料的电阻率,采用可变截面积和长度的方法制成不同电阻值的电阻器。 目前,电阻器的一般生产都是用碳膜或金属膜制成的,即将碳膜或金属膜涂覆在磁管上,然后将碳膜或金属膜进行光刻,使原来的整体碳膜或金属膜变成螺旋线圈,使得碳膜或金属膜的长度更长, 横截面积变小,其电阻值增大。
电阻值:r=(p*l) a
其中 p 是材料的电阻率(欧姆-米),l 是材料的长度(米),a 是材料的横截面积(米平方)。
电阻以欧姆为单位测量。
电流,是指电荷的定向运动。 电源的电动势形成电压,电压又产生电场力,在电场力的作用下,电场中的电荷定向移动,形成电流。 电流的大小称为电流强度(缩写为电流,符号为i),是指单位时间内通过导线某一段的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1安培(a)。
安培是国际单位制中所有电气特性的基本单位。 除A外,常用的单位还有毫安(马)和微安(a)。
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电阻(通常用“R”表示)是一个物理量,表示导体对电流的电阻大小。 导体的电阻越大,导体对电流的阻力就越大。 不同导体的电阻一般是不同的,电阻是导体本身的一个特性。
电阻会引起电子流动的变化,电阻越小,电子流动越大,反之亦然。