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相似文献
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1.
一、怎样解灯泡电阻变化的计算题白炽灯是利用电流热效应的原理来工作的,其灯丝阻值受温度的影响较大.一只“220V40W”的自炽灯在冷态时电阻约100Q,而在正常工作时(热态)电阻为1210Ω,其灯丝阻值相差竞达10多倍.  相似文献   

2.
张玉成 《物理教师》2007,28(5):53-54
高中物理教材中指出:有的半导体,在温度升高时电阻减小得非常迅速,利用这种材料可以制成体积很小的热敏电阻.由此不少师生认为,热敏电阻的阻值总是随温度的升高而减小.其实热敏电阻是电阻值随温度变化的半导体传感器,按其温度特性分为3类:负温度系数热敏电阻(NTC)、正温度系数热敏电阻(PTC)、临界温度系数热敏电阻(CTR),3类热敏电阻的特性曲线如图1所示,下面对其作一具体介绍.  相似文献   

3.
有一些材料制成的电阻,其内部电流与两端外加电压并不成正比(即阻值随外界条件的变化而变化),故它们的伏安特性曲线不是过原点的直线,而是一条不规则的曲线,这些电阻统称为非线性电阻,如热敏电阻、光敏电阻、金属热电阻等等.由于这种电阻的伏安特性曲线是非线性的,故一般很难甚至几乎不可能写出它们伏安特性曲线的解析式.根据这些电阻在一个工作状态下的阻值,也无法获知它们在另一个工作状  相似文献   

4.
1000W军用飞机着陆灯的灯丝是一种非线性时变电阻,冷电阻极小(0.04Ω左右),工作几秒钟后才能达到额定阻值(0.9Ω),在对该灯进行老炼及检测时,如何仿真飞机着陆时迅速点亮的实际情况,是设计这种专用电源的一大难题,本运用非线性时变电阻理论和金陵职业大学电源专利技术,成功地解决了这一难题。  相似文献   

5.
电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响.普通电阻器件的电阻值是固定不变的,它们在电路中符合欧姆定律,即 I=U/R.这类电阻器被称为线性电阻.随着电子学的发展,尤其是工业自动化技术、机器人技术等学科的发展,科学家们发现了各种各样的特种电阻,它们对外界环境(例如压力、温度、光照等)比较敏感,阻值随着环境的改变而改变,因而可以作这些环境变量的探测器,被广泛应用于生产和生活中,它们一般不符合欧姆定律,属于非线性电阻的范围.下面对这类电阻作一些简单介绍.一、热敏电阻热敏电阻对热量敏感,阻值随着温度的改变而改变.热敏电阻对温度的反应分正温度系数和负温度系数.负温度系数热敏电阻简称 NTC 热敏电阻.它是以氧化锰、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化铝等金属氧化物为主要原料,采用陶瓷工艺制造而成.它的阻值随着温度的升高而下降.利用它的这一特  相似文献   

6.
有一种半导体,其电阻的大小随温度的变化而明显地改变,利用这种半导体材料制成的电阻叫热敏电阻.热敏电阻可以用来测量温度的变化,且反应快,精度高.  相似文献   

7.
所谓伏安特性曲线,是指通过一个元件的电流随外加电压的变化关系曲线.对电阻固定的导体,电流跟电压成正比,伏安特性曲线是一条过原点的倾斜的直线,但实际上,由于各种材料的电阻率都随温度的升高而增大,如灯泡中的灯丝,随着流过灯泡的电流增大,灯丝温度将升高,灯丝的电阻率增大,导致灯泡电阻增大,所以小灯泡的伏安特性曲线不是直线,而是一条曲线,这就是所谓的非线性电路,非线性电路包括含二极管电路和白炽电灯电路,由于这类元件的伏安特性不再是线性的,所以欧姆定律及电路的特点一般也不能再直接使用,故求解这类问题难度较大。  相似文献   

8.
若加在电路元件两端的电压跟通过元件电流的比值一电阻不是常数,而是随着所加电压的变化而变化,则此元件就称为非线性元件.比如白炽灯泡实际上就属于此类元件,它的电阻并非是一个常数,只是在平时所遇到的习题中把它进行了理想化处理认为灯丝的电阻不变.为了考查学生在新的情境下处理物理问题的能力,  相似文献   

9.
高中物理教材中指出:有的半导体,在温度升高时电阻减小得非常迅速,利用这种材料可以制成体积很小的热敏电阻。因此不少师生认为,热敏电阻的阻值总是随温度的升高而减小。果真如此吗?其实热敏电阻是电阻值随温度变化的半导体传感器,按其温度特性分为三类:负温度系数热敏电阻(NTC)、正温度系数热敏电阻(PTC)、临界温度系数热敏电阻(CTR),三类热敏电阻的特性曲线如图1所示,下面对其作一具体介绍。  相似文献   

10.
10 0 0 W军用飞机着陆灯的灯丝是一种非线性时变电阻 ,冷电阻极小 (0 .0 4Ω左右 ) ,工作几秒钟后才能达到额定阻值 (0 .9Ω ) ,在对该灯进行老炼及检测时 ,如何仿真飞机着陆时迅速点亮的实际情况 ,是设计这种专用电源的一大难题。本文运用非线性时变电阻理论和金陵职业大学电源专利技术 ,成功地解决了这一难题  相似文献   

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1000W军用飞机着陆灯的灯丝是一种非线性时变电阻,冷电阻极小(0.04Ω左右),工作几秒钟后才能达到额定阻值(0.9Ω),在对该灯进行老炼及检测时,如何仿真飞机着陆时迅速点亮的实际情况,是设计这种专用电源的一大难题。本运用非线性时变电阻理论和金陵职业大学电源专利技术,进行了分析和定量计算,成功地解决了这一难题。  相似文献   

12.
伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图。如果某一个金属导体,在温度没有显著变化时,电阻是不变的,它的伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,具有这种伏安特性的电学元件叫做线性元件,由于小灯泡钨丝的电阻随温度而变化,电流与电压不成正比,这类电学元件叫做非线性元件。  相似文献   

13.
a.影响导体电阻的因素。①导体长度:将钨丝断了的白炽灯灯丝搭接好后与好灯泡接入照明电路,通电后观察两灯亮度发现:搭丝的灯泡较亮。分析:搭丝后导体长度减小;而亮度大的原因由P=U2/R可知是R减小,使P实增大,可见导体长度减小,导体电阻减小。②导体的横截面积:两个规格不同的灯泡(功率差大一点),仔细观察灯丝粗细,额定功率大的灯丝粗。将两灯接入照明电路(并联),通电后,灯丝粗的灯亮度大。分析:灯丝粗说明横截面积大;灯亮度大由P=U2/R知,在U相等的情况下,P实大说明R小,可见导体横截面积大,导体…  相似文献   

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10 0 0 W军用飞机着陆灯的灯丝是一种非线性时变电阻 ,冷电阻极小 ( 0 .0 4Ω左右 ) ,工作几秒钟后才能达到额定阻值 ( 0 .9Ω ) ,在对该灯进行老炼及检测时 ,如何仿真飞机着陆时迅速点亮的实际情况 ,是设计这种专用电源的一大难题。本文运用非线性时变电阻理论和金陵职业大学电源专利技术 ,进行了分析和定量计算 ,成功地解决了这一难题  相似文献   

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电阻与温度     
同学们,你注意过吗?电灯的灯丝很少有正在发光时突然烧断的,通常是在开灯的瞬间灯丝被烧断,电灯不亮了。这是什么原因呢?原来,导体的电阻与温度有关,金属的电阻随温度升高而增大。一般来说,金属导体温度变化几摄氏度或十几摄氏度,电阻值变化不过百分  相似文献   

16.
熟悉"用电压表和电流表测电阻"与"测定小灯泡功率"这两个实验的同学,可能会发现这两个实验中有太多的相似之处:电路图、器材、实验数据等。其实,这两个实验更多的还是它们的不同之处。一、为什么不测灯丝的电阻这是因为灯丝的电阻受温度的影响较大,在常温下与在正常发光时,小灯泡灯丝的阻值的差异在10倍以上。而在初中阶段,我们主要关注导体的长度、材料、横截面积对电阻的影响。  相似文献   

17.
试题 (1997年北京市)如图所示的电路中,灯L1的电阻R1是灯L2电阻R2的1/2(不考虑灯丝电阻随温度的变化),电源电压为10V并保持不变,S1、S2为开关,当闭合S1,断开S2时,灯L1正常发光,电阻R3消耗的电功率为2W,电压表示数为U1;当闭合S2,断开S1时,电阻R4消耗的电功率为1/4,电压表示数为1/2U1.求:(1)灯L1的额定功率;(2)电阻R4的阻值.  相似文献   

18.
高中物理教材中指出:有的半导体,在温度升高时电阻减小得非常迅速,利用这种材料可以制成体积很小的热敏电阻。因此不少师生认为,热敏电阻的阻值总是随温度的升高而减小。果真如此吗?其实热敏电阻是电阻值随温度变化的半导体传感器,按其温度特性分为三类:负温度系数热敏电阻(NTC)、正温度系数热敏电阻(PTC)、临界温度系数热敏电阻(CTR),三类热敏电阻的特性曲线如图1所示,下面对其作一具体介绍。1PTC热敏电阻PTC(PositiveTemperatureCoeffiCient)是指随温度上升电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料。该材料是以钛酸钡、…  相似文献   

19.
电阻的测量     
电阻是导体对电流的阻碍作用,它的大小决定于导体的长度、横截面积、材料和温度,除超导体外,一切导体都有电阻.对一个具体的导体来说,我们认为它的电阻是一定的,不随导体两端的电压和导体中的电流强度而变化,下面介绍几种测定电阻的方法.一、电流表法测电阻若有一个电阻已看不清楚它的电阻值R,我们想要测出它的电阻值.手边只有一个电池组、一个由流表、一个中阻值看得清楚的电阻器R、几根导线和一个评关,用什么办法测出见的阻值呢?思路:用这些器材连成一个并联电路,用电流表测出每条支路中的电流强度,就可以算出待测电阻的…  相似文献   

20.
该采集器采用8位AVR芯片MEGA88V微处理器。它具有高性能极低功耗的特点。采集器在正常工作模式和掉电模式定时切换运行,大部分时间处于掉电模式运行,很大程度地降低了功耗。因功耗很低,供电采用蓄电池供电,克服近距离取市电困难的缺点。温度采集采用温度传感器和精密电阻串联的工作方式,通过热敏电阻分得的电压根据欧姆定律换算为电阻值.再通过电阻一温度特性表查表获得温度值。由于热敏电阻感应-15度到315度的宽温度范围.为了增加采集精度。采用两段不同阻值精密电阻分段采集。温度数据使用红外脉宽编码方式定时主动传输,并使用软件产生38K调制载波增加收发距离,实现了高压带电设备内无线温度数据检测。该采集器已投入实际运行。  相似文献   

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