
电感是导体的一种电特性,通过导体的电流在导体本身(自感)和附近的其他导体中感应出电动势。由于电阻器由导电材料制成,因此它们也会表现出电感作为不需要的寄生效应。如果电阻器由形成线圈形状的导线制成,则这种效果尤其明显。根据应用的不同,电阻器电感可能很容易被忽略,尤其是在直流电路中。然而,寄生电阻器电感可能是高频交流应用中的一个重要因素。其原因是,由于电阻器的电抗增加,电阻器的阻抗随着施加的电压频率而增加。
电感器和电阻器因此,理想电阻器和理想电感器之间的主要区别在于,电阻器将电能以热量的形式耗散,而电感器将电能转化为磁场。理想的电阻器具有零电抗,因此也具有零电感。不幸的是,电气设备在实践中并不理想,即使是简单的电阻器也有轻微的寄生感抗。

Z=R+j?X
其中Z是阻抗,R是电阻,X是电路的电抗,j是虚数单位。在本文中,假设实际电阻器的寄生电抗是纯感性的,并且该电阻器的阻抗为:
Z=R+j?ω?L
其中ω是角频率,L是电阻器的寄生电感。
从上式可以看出,电阻器的阻抗随着电压频率的增加而增加,因为电阻器充当串联的电阻器和电感器。这种增加通常可以忽略不计,但在某些应用中相当显着。|Z|=√R2+(ω?L)2
代入我们的值,我们得到:
|Z|=√(220)2+(2?π?0.05E?6)2=383.5Ω
1 GHz 时阻抗的大小为 383.5 Ω,比标称 DC 值增加了近 75%。如果不考虑寄生效应,工程师就不会预料到这种变化。一般来说,微波和射频应用对寄生效应特别敏感。
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