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標(biāo)簽 > 電壓
電壓(voltage),也稱作電勢(shì)差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢(shì)不同所產(chǎn)生的能量差的物理量。其大小等于單位正電荷因受電場力作用從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn)所做的功,電壓的方向規(guī)定為從高電位指向低電位的方向。電壓的國際單位制為伏特(V,簡稱伏)
電壓(voltage),也稱作電勢(shì)差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢(shì)不同所產(chǎn)生的能量差的物理量。其大小等于單位正電荷因受電場力作用從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn)所做的功,電壓的方向規(guī)定為從高電位指向低電位的方向。電壓的國際單位制為伏特(V,簡稱伏),常用的單位還有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念與水位高低所造成的“水壓”相似。需要指出的是,“電壓”一詞一般只用于電路當(dāng)中,“電勢(shì)差”和“電位差”則普遍應(yīng)用于一切電現(xiàn)象當(dāng)中。
電壓(voltage),也稱作電勢(shì)差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢(shì)不同所產(chǎn)生的能量差的物理量。其大小等于單位正電荷因受電場力作用從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn)所做的功,電壓的方向規(guī)定為從高電位指向低電位的方向。電壓的國際單位制為伏特(V,簡稱伏),常用的單位還有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念與水位高低所造成的“水壓”相似。需要指出的是,“電壓”一詞一般只用于電路當(dāng)中,“電勢(shì)差”和“電位差”則普遍應(yīng)用于一切電現(xiàn)象當(dāng)中。
電壓是推動(dòng)電荷定向移動(dòng)形成電流的原因。電流之所以能夠在導(dǎo)線中流動(dòng),也是因?yàn)樵陔娏髦杏兄唠妱?shì)和低電勢(shì)之間的差別。這種差別叫電勢(shì)差,也叫電壓。換句話說。在電路中,任意兩點(diǎn)之間的電位差稱為這兩點(diǎn)的電壓。通常用字母V代表電壓。電源是給用電器兩端提供電壓的裝置。電壓的大小可以用電壓表(符號(hào):V)測(cè)量。
串聯(lián)電路電壓規(guī)律:串聯(lián)電路兩端總電壓等于各部分電路兩端電壓和。
公式:ΣU=U1+U2
并聯(lián)電路電壓規(guī)律:并聯(lián)電路各支路兩端電壓相等,且等于電源電壓。
公式:ΣU=U1=U2
歐姆定律:U=IR(I為電流,R是電阻)但是這個(gè)公式只適用于純電阻電路
串聯(lián)電壓之關(guān)系,總壓等于分壓和,U=U1+U2.
并聯(lián)電壓之特點(diǎn),支壓都等電源壓,U=U1=U2
不同電壓等級(jí)下的電功率分析 影響電機(jī)電功率效率的因素
不同電壓等級(jí)下的電功率分析 1. 電壓等級(jí)對(duì)電功率的影響 電機(jī)的電功率(P)可以通過公式 P = VI 計(jì)算,其中 V 是電壓,I 是電流。在不同的電壓...
陶瓷電容是一種重要的電子元件,由陶瓷材料和金屬電極組成,具有尺寸小、頻率特性好、絕緣性能好、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)應(yīng)用于多種電子產(chǎn)品和電子設(shè)備中。
UPS電源“十全十測(cè)”之4:直流母線反灌紋波電壓系數(shù)
一、什么是直流母線反灌紋波電壓系數(shù)在電力電子系統(tǒng)中,直流電源輸出中存在的交流成分定義為紋波電壓,其存在會(huì)對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性產(chǎn)生影響。尤其在復(fù)雜的電力...
RIGOL IGBT雙脈沖測(cè)試應(yīng)用案例介紹
功率半導(dǎo)體器件本質(zhì)是利用半導(dǎo)體的單向?qū)щ娦愿淖冸娐分械碾妷?、電流、頻率、導(dǎo)通狀態(tài)等物理特性,實(shí)現(xiàn)電源開關(guān)和電力轉(zhuǎn)換等管理。功率半導(dǎo)體種類較多,根據(jù)可控性...
0.1uF的安規(guī)電容能否用0.33uF的安規(guī)電容代替
安規(guī)電容在電子設(shè)備中扮演著重要角色,在電路中起到?保護(hù)人身安危?,?增強(qiáng)電磁兼容性?,?提高產(chǎn)品可靠性?,?減輕瞬態(tài)電壓和干擾的影響等作用。
如何選擇合適的開關(guān)電源 開關(guān)電源的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些
選擇合適的開關(guān)電源以及了解開關(guān)電源的應(yīng)用領(lǐng)域,對(duì)于確保電子設(shè)備的正常運(yùn)行至關(guān)重要。 如何選擇合適的開關(guān)電源 明確負(fù)載需求 : 首先,需要明確負(fù)載設(shè)備的電...
2024-11-20 標(biāo)簽:電流開關(guān)電源電壓 298 0
對(duì)于永磁同步電機(jī)控制器來說,需要采集的電壓主要有兩個(gè): 1、直流母線電壓:是一個(gè)正的電壓 2、相電壓:對(duì)于某些算法,比如位置估計(jì),需要采集相電壓 目前常...
2024-11-20 標(biāo)簽:控制器永磁同步電機(jī)電壓 339 0
電壓、電流采樣電路的設(shè)計(jì)及放大倍數(shù)計(jì)算
因?yàn)镕OC運(yùn)算需要用到電機(jī)的線電流值和母線電壓值,所以ADC采樣功能必不可少。但是單片機(jī)的IO口輸入電壓范圍是0~3.3V,所以為了保證安全,需要把測(cè)量...
2024-11-19 標(biāo)簽:電流電路設(shè)計(jì)電壓 4573 0
在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造過程中,電容器是不可或缺的元件之一。特別是在電源管理和電磁兼容性(EMC)方面,安規(guī)電容扮演著至關(guān)重要的角色。 安規(guī)電容的基本原理...
安規(guī)電容的分類 安規(guī)電容可以根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用場景進(jìn)行分類,主要包括以下幾種: X電容(X類電容器) X電容主要用于電源線路中,用于抑制差模噪聲。 它...
差分信號(hào)在音頻設(shè)備中的實(shí)現(xiàn)
差分信號(hào)是一種信號(hào)傳輸方式,它通過比較兩個(gè)信號(hào)的電壓差來傳輸信息,而不是使用單一信號(hào)的絕對(duì)電壓值。這種技術(shù)在音頻設(shè)備中尤為重要,因?yàn)樗梢詼p少噪聲干擾,...
差分信號(hào)在高速通信中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。以下是對(duì)差分信號(hào)在高速通信中作用的介紹: 一、差分信號(hào)的基本概念 差分信號(hào)是一種信號(hào)傳輸技術(shù),其中信號(hào)通過一對(duì)...
在現(xiàn)代工業(yè)和科研領(lǐng)域,對(duì)電源的需求日益增長,特別是對(duì)大功率直流電源的需求。大功率直流電源以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),在許多關(guān)鍵應(yīng)用中扮演著不可或缺的角色。 大功率直...
便攜式直流電源因其便攜性和靈活性,在戶外活動(dòng)、應(yīng)急救援、臨時(shí)供電等場合中扮演著重要角色。在使用便攜式直流電源時(shí),需要注意以下幾個(gè)方面的事項(xiàng),以確保安全和...
高壓電纜頭常見故障及修復(fù) 高壓電纜頭與低壓電纜頭的區(qū)別
高壓電纜頭是電力系統(tǒng)中的重要組成部分,它們負(fù)責(zé)將電纜與設(shè)備或另一段電纜連接起來。由于高壓電纜頭需要承受較高的電壓和電流,因此它們更容易出現(xiàn)故障。以下是一...
2024-12-23 標(biāo)簽:電流電壓電力系統(tǒng) 184 0
運(yùn)算放大器的基本原理 運(yùn)算放大器的應(yīng)用實(shí)例
運(yùn)算放大器的基本原理 1. 基本結(jié)構(gòu) 運(yùn)算放大器通常由兩個(gè)輸入端(反相輸入端和非反相輸入端)、一個(gè)輸出端以及電源端組成。內(nèi)部結(jié)構(gòu)包括差分放大器、增益級(jí)和...
2024-12-18 標(biāo)簽:電源運(yùn)算放大器電壓 532 0
自動(dòng)控制系統(tǒng)通過反饋機(jī)制來調(diào)節(jié)和控制過程變量,以實(shí)現(xiàn)預(yù)定的性能標(biāo)準(zhǔn)。這些系統(tǒng)可能包括傳感器、控制器、執(zhí)行器和被控對(duì)象。盡管設(shè)計(jì)精良,但自動(dòng)控制系統(tǒng)仍然可...
Ipdu技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)中的角色
一、IPDU技術(shù)概述 IPDU是一種集成了智能電源分配和監(jiān)控功能的設(shè)備,它能夠?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)中的各種設(shè)備提供穩(wěn)定的電力供應(yīng),并實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。IPDU...
2024-12-17 標(biāo)簽:物聯(lián)網(wǎng)電壓電力管理 218 0
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