中文名 | 非线性电阻 | 外文名 | Nonlinear Resistance |
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领 域 | 电子电路 | 特 点 | 电阻值非恒定 |
若非线性电阻的特性曲线关于原点对称,如图1(b)所示,表明改变电阻两端所加电压的极性不会影响它的特性曲线,这类电阻称为双向型电阻;否则为单向型电阻。半导体二极管的特性曲线关于原点不对称,因此称二极管为单向型电阻。若非线性电阻的特性曲线是单调曲线,所描述的电阻则为单调电阻,如图1(a)、(b)所示。如果特性曲线不具有单调性,但电压总是电流的单值函数,则称这类电阻为流控电阻;若电流总是电压的单值函数,则称为压控电阻。显然,单调电阻既是流控电阻也是压控电阻。图1(c)、(d)所表示的电阻则分别为压控电阻和流控电阻。
电路在直流电源作用下的解称为静态工作点。静态工作点处非线性电阻的电压与电流之比定义为静态电阻,仍用R表示,即R=U0/I0。显然,静态电阻的大小与工作点的位置有关。例如图中所示非线性电阻,工作点Q’处静态电阻大于工作点Q”处的静态电阻。
非线性电阻在某一工作点处电压增量△u与电流增量△I之比的极限,称为该工作点处的动态电阻,某工作点的动态电阻实际上就是特性曲线上该工作点的斜率。动态电阻的大小与工作点的位置有关。例如,图2中工作点Q’处的动态电阻R’d为正,工作点Q”处的动态电阻R”d为负。
线性导体又叫做线性元件,是指I~U曲线为直线的元件,即所谓线性。I~U曲线为直线意味着电阻R不随电压U变化,即电阻恒值。所以只要电阻变的都是非线性元件。
事实上不光是纯金属,半导体,乃至一般的导体,它们的电阻都会随电压U变化,所以都是非线性元件。只不过在一般情况下,导体电阻在我们所考虑的问题中变化不大时,大家习惯上把它当作线性元件来处理,即近似看作电阻为恒值,并且在很多情况下这样的近似是非常好用又非常合理的。
按照上述的原因,金属导体的电流跟电压成正比,伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,电压与电流的比值叫做电阻,电阻是线性元件。电容和电感虽然不满足欧姆定律,但其输入量与输出量有线性关系:对于电容满足q=Cu,对于电感则有ψ=Li,这两条是电容和电感最根本的定义,电容和电感也是线性元件。
按照上述的原因,金属导体的电流跟电压成正比,伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,电压与电流的比值叫做电阻,电阻是线性元件。电容和电感虽然不满足欧姆定律,但其输入量与输出量有线性关系:对于电容满足q=Cu,对于电感则有ψ=Li,这两条是电容和电感最根本的定义,电容和电感也是线性元件。 2100433B
伏安特性曲线是曲线的原件叫非线性原件,导电时不遵从欧姆定律。非线性是指电阻在某些条件下,阻值会发生急剧的变化,比如电视机的消磁电阻,在电视机正常工作时,它的阻值是无穷大的,然而在电视机刚刚接通电源的一刹那,电视机的消磁电阻是很小的,这样电流就可通过消磁线圈对显像管消磁,消磁完毕后,消磁电阻又变的很大,保证了用电的安全可靠。所以不是非固定电阻就是非线性电阻。
非线性负载是指内含整流设备的负载。在电子线路中,电压与电流不成线性关系,在负载的投入、运行过程中,电压和电流的关系是经常变化的。所谓非线性,就是自变量和变量之间不成线性关系,成曲线或者其他关系。用函数...
线性负载:linear load 当施加可变正弦电压时,其负载阻抗参数(Z)恒定为常数的那种负载。在交流电路中,负载元件有电阻R、电感L和电容C三种,它们在电路中所造成的结果是不相同的。在纯电阻电路中...
【混凝土徐变】是指混凝土在长期应力作用下,其应变随时间而持续增长的特性(注意,弹性变形应变不会随时间而持续增长)。 在长期荷载作用下,结构或材料承受的应力不变,而应变随时间增长的现象称为徐变。一般建筑...
常见的防静电地板不能保证在一个宽量程的范围内,保持其防静电特性符合国家标准的要求。为此,本文了一种生产宽量程电阻非线性防静电地板的配方和生产工艺,经测试表明其性能可在较大的量程范围中保持电阻非线性,亦能满足防静电要求。这对电子行业,微电子工程,计算机房,程控交换机房等部门来说,是不可缺少的优秀功能建筑材料。
文章介绍了一种高功率非线性低电感强脉冲电阻器,在大量分析和试验的基础上,选择了一种具有非线性导磁特性的铁合金材料,利用其导磁特性随电流幅值变化的特点,获得该电阻器大电流下的低电感特性。通过二维有限元方法设计得到该同轴结构电阻器的相关参数,实测结果验证了理论计算结果,满足了工程的需求。
1986年11月20日,《电阻器非线性测量方法》发布。
1987年9月1日,《电阻器非线性测量方法》实施。
《铁道科学技术名词》第一版。 2100433B
内容简介
金属氧化物非线性电阻在电力系统和电子系统中得到了越来越广泛的
应用,主要用来钳制电位和吸收过电压能量。本书系统介绍金属氧化物非线
性电阻的几个重要电气物理特性的基础理论,并重点介绍金属氧化物限压器
在应用方面的最新发展和提出的研究课题。
书中介绍了氧化锌非线性电阻的导电机理、老化机理以及热和冲击破坏
机理等方面的研究成果和动态。详细介绍了作者在氧化锌限压器电位分布和
热特性的数值计算方面的研究成果。为了适应将限压器扩展应用到提高输电
线路耐雷水平和深度限制线路操作过电压的发展趋势,书中具体地介绍和分
析了合成绝缘氧化锌限压器的结构原理及其应用中的重要科学技术问题。
本书可作为高电压技术和相关专业的本科生、研究生的教学参考书,也
可供在电力系统和电工技术学科领域中,从事过电压及其防护方面工作的科
学技术人员参考。