图1.14 欧姆定律
如果电阻两端的电压和电流的参考方向选取的相反,即电流从电压 的“-”极端流入,如图1.14(b)所示,电压和电流的值总是异号的, 这时欧姆定律应加一个负号,即写为
uRi
(1.11)
当电阻上的电压与电流取非关联参考方向时,如图1.10所示,根据欧姆定
律有
uRi
(1.12)
第一节 直流电路
在关联参考方向下,当R=u/i是常数时,也称其为线性电阻,其伏安特性曲 线为通过原点的一条直线,如图1.11所示。
图1.9 电阻关联参考方向 图1.10 电阻非关联参考方向 图1.11 电阻元件伏安特性
由式(1.11)可得电阻元件的功率为
puiR2i
u2
0
R
由上式可知:电阻总是消耗能量的。
第一节 直流电路
7. 电感元件 电感元件是从实际电感线圈抽象出来的电路模型。当电感线圈通以
电流时,将产生磁通,在其内部及周围建立磁场,储存磁场能量。当忽 略导线电阻及线圈匝与匝之间的电容时,可将其抽象为只具有储存磁场 能量性质的电感元件。电感上的磁链与电流成正比,
UABVAVB
(1.6)
第一节 直流电路
V0=0
VA=VA-V0=UA0=1V
则
VB=VB-V0=UB0=-U0B=-1V
UAB=UA-UB=2V
在图1.6(b)中,以B点为参考点,即令
VB=0
则
VA=VA-VB=UAB=2V
UAB=VA-VB=2V
在图1.6(C)中,以A为参考点,即令
VA=0V
由此可见,在电路元件上U和I在关联参考方向的条件下,当P为正 值时,表明U、I的实际方向相同,该元件是负载性质消耗功率;当P为 负值时,表明U、I的实际方向相反,该元件是电源性质提供功率。如果 U、I取非关联参考方向,则情况相反。