电阻元件
电阻元件
电路和电路模型
实际电路由电气器件相互连接而构成。这里所谓的电气器件泛指实际的电路部件,如电阻器、电容器、电感线圈、晶体管、变压器等等。
把供给电能的设备称为电源,把用电设备称为负载。 电路的两个作用:
一、能量转换,电能与其他形式的能之间的转换。
二、信号处理。激励、响应等
集总元件
电路理论中有一个重要的假设,当构成电路的器件以及电路本身的尺寸远小于电路工作时的电磁波的波长,或者说电磁波通过电路的时间可认为是瞬间的,则电磁场理论和实践均证明在任意时刻流入各器件任意端子的电流和任两个端子间的电压都将是单值的量。在这种近似条件下,我用足以反映其电磁性质的一些理想电路元件或他们的组合来模拟实际电路中的器件。这种理想电路元件称为集总元件或者集总参数元件。
集总元件是通过端子与外界相连接的,根据端子的数目不同,可分为二端、三端、四端元件等等。我们认为在任何时刻,从具有两个端子的集总元件的一个端子流入的电流将恒等于从另一端子流出的电流,并且元件的端电压是单值的。
电流和电压的参考方向
在无法确定电路中电流或电压的实际方向时,人为假设一个方向为“实际”方向。电流和电压的参考方向并非总与实际的方向相同。
当电流的参考方向与电压的参考方向一致时,把电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向。
线性二端电阻元件在任何时刻它两端的电压与其电流的关系服从欧姆定律。在电压与电流的关联方向下,按照欧姆定律线性电阻元件有如下关系:
U=RI
如果令G=1/R,则有
I=GU
公式中,G称为电阻元件的电导,单位是S(西门子)。如果电流与电压参考方向相反呢?
从上面的公式中可以看出,电阻元件任意时刻的电流(电压)完全由同一时刻的电压(电流)所决定,而与其他时刻的值无关,因此,往往把电阻元件说成是“无记忆”的元件。
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