导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻(Resistance,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。
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我们在WS2石墨复合材料(KCL)和WS2-W复合材料(KFC)中分别选取了三种不同成分的试样进行测试,记录了其在某一电流和旋转次数下接触电阻和摩擦系数的变化。结果发现,施加电流的KCL材料接触件的接触电阻发生了显著变化,而KFC在不到20mΩ的范围内变化很小且稳定。
本文阐述了接触件收缩电阻与α点形状和尺寸以及机械接触力大小的相互关系,同时还对电接触件传统的电压-温度关系进行探究。
接触电阻的计算与连接器热仿真的准确性密切相关,但目前还缺乏有效的方法。本文提出了一种基于粗糙表面接触模型和有限元仿真的接触电阻和温升的精确获取方法,利用接触面轮廓和接触面基准面间距建立了接触电阻与接触温度的关系。
在通过EDX分析检测的氧元素含量较高的区域,测得的电阻往往较高。基于接触摩擦时的薄膜电阻分布,通过静态电场分析,测算了整个接触摩擦的接触电阻。这些分析结果与微振腐蚀接触电阻实验结果基本一致。这意味着可以通过这种方法来评估接触端子插合后的电阻劣化情况。
当设备实行互联时,连接器的不良触点会对电磁辐射造成多大的影响?松动连接器对电磁辐射场又会产生哪些影响?
文章通过试验研究了几种常见的连接器接触材料(0.2%Co硬金镀层、扩散金合金(DGRF156)、锡镀层铜合金和镀银铜合金)在150℃时的接触电阻变化。
近期一项研究表明,低电压贵金属电接触体在达到一定的插合次数后,其接触电阻会升高,其主要原因是接触表面形成了碳积。而当触点材料为贱金属镍(Ni)、铁(Fe)、钛(Ti)或锑(Sb)时,碳积现象虽未完全清除,但可以加以抑制。其中,Sb效果最佳。不过,Sb电阻率较高,而抗氧化性能较差,故纯Sb无法用作触点材料。
通过一系到试验确定镍镀层厚度对连接器接触电阻的影响。
安全气囊连接器结构上要能匹配客户定义要求的匹配界面,保证产品在多复杂工况使用条件下电阻的波动符合业界规范从而确保信号的连续稳定性,且便于拆卸更换。力求此连接装置所需要的安全性、耐用性和长期可靠性。同时,增加其机械强度从而达到结构安装的方便性和兼容性。
本文主要介绍了线缆,测试线缆是电学仪器的一部分,是测试线和电缆线校准实验室中发生测量误差最重要的原因之一,针对实际测量可以使用五种测试线缆技术分别是:直流电压测量、低电阻测量、高阻测量等。