Характеристики I-U у фізичних помічниках із вивчення лексики студентів

Характерна крива - це функційна крива на спеціальній діаграмі x-y, яка може бути використана для графічного відображення поведінки провідності електричного або електронного компонента. Зазвичай досліджується характеристична крива напруги напруги (характеристична крива I-U), що означає, що діаграма струму напруги показує, наскільки висока інтенсивність струму, яка протікає через цей компонент при певній напрузі, що подається на компонент.

Омічний опір

# Закон Ома # послідовне підключення # електрика # ланцюги # паралельне підключення # вольт # ом # ампер # послідовне підключення # напруга # сила струму # опір # лампа # заряд # ланцюг # електрична схема # індивідуальний опір

характеристики

Характерна крива - це функційна крива на спеціальній діаграмі x-y, яка може бути використана для графічного відображення поведінки провідності електричного або електронного компонента. Зазвичай досліджується характеристична крива напруги напруги (характеристична крива I-U), тобто діаграма струму напруги показує, наскільки висока інтенсивність струму, яка протікає через цей компонент при певній напрузі, що подається на компонент.

Компоненти в електричному ланцюзі мають характерні для них криві, тобто їх можна ідентифікувати за їх характерними кривими. Важливу фізичну інформацію можна прочитати з характерної кривої. З одного боку, крива показує залежність між прикладеною напругою та струмом у складовій. З іншого боку, зростання графіку є мірою електричного опору. Далі ідентифікація компонентів на основі їх характеристик пояснюється на кількох прикладах:

На рисунку 1 представлена ​​лінійна характеристика (з прямою кривою). З нього видно, що сила струму та напруга прямо пропорційні один одному у відповідному компоненті:

Ця залежність виконується омічними опорами, оскільки для них застосовується:

З цього випливає, що дана характеристика, швидше за все, належить до омічного опору при постійній температурі.

I-U характеристика омічного опору при постійній температурі

На іншій діаграмі було намальовано дві характерні криві складових, які, мабуть, демонструють протилежну поведінку (рис. 2). Одна з цих складових навряд чи дозволяє будь-яким носіям заряду проходити при більш високих напругах, тому сила струму зростає лише незначно. Однак в іншому електричний опір стає все меншим і меншим при вищих напругах, оскільки сила струму дуже швидко зростає із напругою.

У таких випадках дана характеристична крива більше не може бути однозначно присвоєна одному компоненту, але повинна ретельно перевіряти вибір з них.

У першому випадку це може бути, наприклад, лампа розжарювання, яка при низьких робочих напругах все ще досить прохолодна і таким чином діє як звичайний провід опору. Однак, якщо збільшити напругу, вона дуже швидко нагрівається до температур відпалу, а це означає, що її омічний опір стає набагато більшим, а тому інтенсивність струму навряд чи може зрости. Термістори PTC працюють дуже подібно до ламп розжарювання. Хоча вони не використовуються для випромінювання світла, вони засновані на функціональному принципі, подібному принципу лампи розжарювання. Якщо через терморезистор PTC протікає сильний струм, він нагрівається і тим самим зменшує свою електропровідність.

Друга характеристика могла належати термістору NTC. Опір термісторів NTC зменшується із збільшенням температури. Тому поточне потепління викликає ще більший потік струму в них.

I-U характеристики терморезисторів PTC та термісторів NTC