说什么呢?

任何导线都有电阻,不过是较粗、较短的导线电阻比较小而已。所以忽略不计,就被认为是没有电阻了。实际上是有的。

缠绕成线圈,那个长度有多长?非常非常非常长。怎么也要有几十米,几百米。而且缠绕线圈通常用的是非常细的导线,那个电阻可就不能忽略不计了,还挺大的。至少大到了不可忽略的程度,实际上是大到了所需的电阻大小。

绕过线圈的人应该知道那导线有多细。通常只会用在电路板上,长度通常是在一、二厘米左右。

日常生活中不需要太严谨,所以才会有「导线没有电阻」这样不严谨的说法。


算一下就知道导线有没有电阻了。

设导线的截面是1.5平方毫米,导线的长度是10米,导线的材质是铜,零摄氏度时的电阻率是 [公式] ,铜的电阻温度系数是0.0043/°C,当前温度是25摄氏度,于是有:

[公式]

才0.1Ω多一点,如此可怜的数值!所以往往把导线电阻忽略不计。

当我们把导线缠绕成线圈,又会怎样呢?例如,我们用直径为0.125毫米的漆包线绕线圈,漆包线总长度为35米,使用温度也是25°C,我们再来算一算它的电阻阻值,如下:

[公式]

我们看到,这下导线的电阻是53.70Ω,再也不能忽视了。可见,当我们用漆包线绕线圈时,导线线径细了,且导线长度长了,导线的电阻当然不能忽略。


导线不可能没有电阻,只是说导线的电阻很小可以忽略不计。另外要弄清楚到底是电阻还是感抗。线圈当中插入铁芯的话会产生感抗。感抗是电感器对交流电的阻碍作用,电阻是电感器对直流电的阻碍作用,两者单位都是欧姆。当然如果是像滑动变阻器那样,将线圈缠绕成很多匝,导线的长度足够长,那么这段的电阻就比较明显。


导线是有电阻的,只是短导线电阻太小可以忽略。缠绕成线圈的导线必然有一定长度,电阻一般不能忽略。


电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量,用某种材料制成的长为1米,横截面积为1平方米的导体的电阻,在数值上等于这种材料的电阻率。它反映物质对电流阻碍作用的属性,它与物质的种类有关,还受温度影响。

电线的导体电阻计算公式为:R=ρ×L/S

其中,ρ为导体电阻率,L为导体长度,S为导体横截面积。


常用金属导体电阻率ρ(Ω·m):

  • 银1.65 ×10-8
  • 铜1.75 ×10-8
  • 金2.40×10-8
  • 铝2.83 ×10-8
  • 钨5.48 ×10-8
  • 铁9.78 ×10-8
  • 铂2.22 ×10-7
  • 锰铜4.4 ×10-7
  • 汞9.6 ×10-7
  • 康铜5.0 ×10-7
  • 镍铬合金1.0 ×10-6
  • 铁铬铝合金1.4 ×10-6
  • 铝镍铁合金1.6 ×10-6

可以看出,导体中纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。银的电阻率最小,但银的价格昂贵,通常很少用银做导线,只在特殊需要时才用,导线一般都用电阻率较小的铜或铝来制作,铝比铜便宜,因此铝导线用的很多。电炉、电阻器的电阻丝一般都用电阻率较大的合金来制作。

各种材料的电阻率都随温度而变化,金属的电阻率随温度的升高而增大,因此金属导体的电阻也随温度的升高而增大,利用电阻的这种性质可以制作电阻温度计;如果已知导体电阻随温度的变化情况,那么测出导体的电阻,反过来就可以知道导体的温度。


这个问题一方面前提是错误的, 另一方面结论和问题也是错误的。

前提的错误是来源于没有好的万用表, 航天级的万用表。所以测不出电阻。

「缠绕成线圈就有电阻」这个结论也来自于错误的实验方法, 虽然线圈有电阻是一个常识。

详细解释有点太麻烦, 所以俺贴一篇散文供大家参考。

19世纪的「贵金属」:铝质16AWG音箱线实测 -- 麦文学看图说话系列

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铝是一种贱金属, 但是在拿破仑时代由于取之不易,当时铝的价格高于黄金。

贵金属主要指金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)等8种金属元素。这些金属大多数拥有美丽的色泽,具有较强的化学稳定性,一般条件下不易与其他化学物质发生化学反应。

贱金属是除了金,银,白金等贵金属之外,其他的所有金属。例如 铁、铜、镍、铝、铅、锌、锡、钨等。

网友们很好奇, 特别是家电论坛上有读者说从来莫得人用电桥测试市面上很流行的「金银线」 的分布电容分布电感以及直流电阻。

这个春节俺有点闲暇, 就给大家测一测, 满足一下大家的好奇心。

这种音箱线很便宜, 甚至亚马孙上都有的卖:

它的特点是不能焊接, 除非您用磷酸锌之类稀奇古怪的焊媒和二氧化硅摩擦剂。 很少有读者愿意为了焊接铝线再去寻找一辈子都不会碰的化学试剂。

好了, 废话少说, 跑题了。

3米 16AWG 铝质16AWG音箱线

20 摄氏度, 平均 16 次。

分布电容

1000 HZ

CS 163.35 pF D0.0740

10000 HZ

CS 145.79 pF D0.0830

100000 HZ

CS 129.30 pF D0.0770

100HZ

CS 0.1809 nF D0.0603

120HZ

CS 0.1787 nF D0.0617

分布电感

1000 HZ

LS 2.36 uH RS 78.94 mOHM

10000 HZ

LS 2.361 uH RS 78.95 mOHM

100000 HZ

LS 2.3629 uH RS 95.17 mOHM

100HZ

LS 0.0023 mH RS 78.94 mOHM

120HZ

LS 0.0023 mH RS 78.94 mOHM

直流电阻

DCR 79.03mOHM

79.03mOHM 是啥意思呢? 就是 0.07903 欧姆, 一般的万用表(DT830B 甚至 Fluke 87)都以为是零了。

普通退火铜线 100 米还不到 0.5 欧姆的直流电阻。

参考:

各种线径的电阻值

http://www.elektrisola.com/fileadmin/webdata/english/Downloads/ELEKTRISOLA_Datasheet_Cu.pdf

常用电阻率

材料电阻率(Ω m)

(1)银1.65 ×10-8

(2)铜1.75 ×10-8

(3)金2.40×10-8

(4)铝2.83 ×10-8

(5钨5.48 ×10-8

(6)铁9.78 ×10-8

(7)铂2.22 ×10-7

(8)锰铜4.4 ×10-7

(9)汞9.6 ×10-7

(10)康铜5.0 ×10-7

(11)镍铬合金1.0 ×10-6

(12)铁铬铝合金1.4 ×10-6

(13) 铝镍铁合金1.6 ×10-6

就不占用太多版面了, 俺的中篇散文也许更清楚:

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为了实践超导体, 俺连液氮也买了。

当然, 液氮有点小贵。

International Annealed Copper Standard。用来表征金属或合金的导电率(参比于标准退火纯铜)。一般定义标准退火纯铜的导电率为100%IACS。I.A.C.S导电率百分值为I.A.C.S体积导电率百分值或I.A.C.S质量导电率百分值,其值为国际退火铜标准规定的电阻率(不管是体积和质量的)对相同单位试样电阻率之比乘以100.

紫铜、铝、黄铜,谁的导电能力强?

一般情况下,很多人会认为,铜的电阻率一定会比铝的电阻率低。事实上黄铜的电阻率远远大于铝,然而很多人并不知道,仍然保持著是铜就比铝强的错误观点。可以这么说,同截面的导电铝其导电能力将远大于黄铜。导电率的%IACS (International Annealed Copper Standard)为国际软铜导电率标准 ,100%IACS= a resistivity of 1.7241e-8 ohm meter or 5.8001e7 Siemens/meter when expressed in terms of conductivity at 20°C.

.

好了, 人类是否能靠耳朵听出毫欧级的铝线和铜线的区别呢?

开放改革几十年的历史说明, 绝大部分地球人是没有进化到那个程度的。

他们的 DNA ,哦不染色体, 维持在 46 条。。

比猪多八条, 比大猩猩少两条。

目前唯一的中篇散文:

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耳机发烧的初大36问及其他 -- 麦文学鸽大系列

麦文学:耳机发烧的初大36问及其他 -- 麦文学鸽大系列?

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评论里几乎都是百度复制的,一眼就能看的出来。因为和书上的一模一样!

我来整点大白话吧!

第一,导线有电阻。只是很低而已!

第二,导线传输直流电时,此时实际电阻等于导线的电阻!(忽略电流波动)

第三,当导线传输交流电时,导线周围会形成交变磁场(直流电为恒定磁场)。又因为电磁感应(磁生电),这个交变磁场在导线上形成微弱电流(导线固定,磁场变化的过程中会形成切割磁力线的现象,发电机就是通过切割磁力线产生电流的),这个电流虽然弱,但是它的电流方向和导线中传输的电流方向是相反的(我没记错的话),因此形成反向电阻力!

第四,当导线绕成线圈时,导线上的交变磁场被集中,磁场会变强!在导线上形成的电流也会变强!电阻值也会变强!

盘起来的导线,在电路板上非常常见,它是电路板上结构最简单的电子元器件,看起来就是一段铜线绕成像弹簧一样的东西。专业名词叫做电感,特性是通直流,阻交流。意为:它能允许直流电通过,但是对交流电有阻碍作用。在需要平滑直流电的滤波电路中就要用到这个东西!

因为工作和电路没什么关系,忘得差不多了。可能有些地方说的不对,但是大概意思差不多!


初中物理学的磁生电原理阔以完美解释。


先了解模型概念。

然后了解导线和线圈不同层次的模型。

普通电路认为导线电阻很小,比较于电阻可以忽略不计。线圈导线很长,电阻不可以忽略,还有电磁感应产生的电抗。高频情况下甚至直导线都要考虑电容电感。

这也不复杂啊,高中不是学了电磁感应原理和电容电感吗?然后买个电路原理书看看就行了,最基本的问题啊。


只有超导体的电阻是无限接近0。

剩下的都是很小,对电路影响不大。

电阻和材料有关,和长度成正比,和横截面积成反比。所有把细细的导线一圈一圈绕起来增加长度就能有效增加电阻。


绕成线圈电抗增大,电阻不变,整根导线阻抗是电阻和电抗的方均根值,于是整根导线的阻抗变大了。


导线的电阻很小,几乎可以忽略不计,是理想模型。当导线缠绕成线圈时,导线通电瞬间,电生磁,由法拉第电磁感应定律,线圈中存在变化的磁场,产生感应电流,阻碍原来的电流,这就形成了电阻。


导线不但有电阻,还有电容电感。


我想,您想说的可能是「电抗」。

类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。

因为线圈在电路中就是电感元件,交流电通过线圈,产生了变化的电磁场,继而会产生相应的阻碍电流变化的感生电动势,这个作用称为感抗。电流变化越大,即电路频率越高,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。

如果用自感来解释,如下:

自感现象是一种特殊的电磁感应现象,是由于导体本身电流发生变化引起自身产生的磁场变化而导致其自身产生的电磁感应现象。

流过线圈的电流发生变化,导致穿过线圈的磁通量发生变化而产生的自感电动势,总是阻碍线圈中原来电流的变化,当原来电流在增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当原来电流减小时,自感电动势与原来电流方向相同。 因此,「自感」简单地说,由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象


1.导线有电阻,只是很小。这个电阻称为直流电阻。也就是用直流电源测试时候的电阻。这个值在一定温度条件下是不变的。

2.导线缠成线圈就会变为电感,当使用直流电源测试时,阻值和1相同。当使用交流测试时电阻就会变大,且与频率有关系,假如当频率无穷大时,电阻也就为无穷大了。


导线本来就有电阻。。。


先说结论:对于电阻为0的理想纯感抗原件,阻抗强度就是感抗的大小。应该是题主所说绕成线圈就有了「电阻」。

姑且不论导线没有电阻这个问题,假如同一段导线,在伸直和线圈状态是有区别的,题主可能不太分的清楚电阻,阻抗,感抗和容抗。

首先关于导线没有电阻的说法,简单例子,高压输电线一个很头疼的问题就是输电线电阻造成的压降。

其次假如一根电阻可以忽略不计的导线,绕成线圈虽然不会增加电阻,但是会增加阻抗。

关于阻抗,电阻,电抗,感抗和容抗:

其中感抗就是导线所带的电感,这是跟导线形状有直接相关的。因为电路中存在电感电路(如线圈),由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流变化的感生电动势。这个作用称为感抗。

其中X为感抗,f为电路震荡频率,L为线圈电感。当电路处于高频时,感抗带来的影响极大,而在直流则是为0.

关于线圈中的电感,科创论坛特斯拉高频高压专区有专门的计算器,就不赘述,可以代入同样的长度,不同的形状(比如线圈半径)来感受感抗的变化。我贴两张计算结果来对比一下。

螺线管电感量计算-特斯拉线圈-科创在线-专业极客的学术社区?

www.kechuang.org图标

可以看到,在两次计算中,漆包线线圈线径都是1毫米,长度都是0.314米,亦即是相同的两根导线,但是因为绕线直径相差一倍,所得电感也相差很多

同时可以注意到,两次计算所得到的同一段导线的寄生电容也不相同。容抗的概念反映了交流电可以通过电容器这一特性,交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。当频率等于0,容抗无限大,即直流电不能流过电容器。

不过通常导线中的寄生电容指的是对地电容,只考虑电流流过导线的话,并没有什么影响,所以不多做讨论。


导线有电阻啊,电阻等于电阻率乘长度除以横截面积,只不过有时候导线电阻我们忽略不计。当把导线缠成线圈时,长度变长,电阻变大。(也有没有电阻的东西,超导材料就没有电阻)


请你区分电阻与感抗,谢谢。

同样长度的导线,直著排布没有感抗只计算电阻,螺旋排布就形成电感了。电感是会产生磁场的,磁场会对电流变化产生阻碍作用,这种阻碍代表电能与磁能之间的相互转化而不是电能转化为热能,所以区别于电阻把这种新的阻碍作用命名为感抗。


题主的意思应该是高中物理中为何一个忽略电阻的导线缠绕成线圈就会有电阻了?

在直流电路中这个线圈R=0依然成立。

当时在交流电路中,由于通过线圈磁通量发生变化,由于楞次定律,会产生感抗。

感抗XL=2πfL

感抗类似于电阻吧,对电流有阻碍作用。

所在在高中物理中交流电路的线圈可以将其等效为一个电阻来看待。


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