一、中性电压求法?
三相四线制的电路中,第四根线就是中性线,所以不管负载是不是对称,负载的相电压都是一致的。
如果在没有中性线的电路里,可以按照负载的接线方式(星形或者三角),利用复数的基尔霍夫定律来计算,各元件依照电阻型,电感型和电容型分别具有电压与电流不同的相位差,可以列出复数的方程式,从而计算出各相之间的相电压以及中性点的电压
二、无限长电阻求法?
常规解法虽然有一定道理,但使用“微乎其微”等形容词来描述不具有很强的说服力。
另外,常规解法不能解决有限节梯形网络的问题,如果我们要求解的等效电阻并不是无穷多节的循环,而是有限节 时的等效电阻,那么就不能使用常规解法来解决
三、电源电压的求法?
步骤/方式1
电压的计算公式有以下:U表示电压,电压单位是:伏特(V)。
U=IR,I电流(单位:安A)
R电阻(单位:欧Ω)。
步骤/方式2
U=P/I,P功率(单位:瓦w)
I电流(单位:安A)。
U=IρL/S,I电流(单位:安A)ρ电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)。
L物体长度(单位:米m)S物体的截面面积(单位:平方米㎡)。
四、偏转电场电压求法?
加速电场中 初速度V0=根号2qU/m。
偏转电场 加速度a=qU/md d为平行板间距。
Vy=qUL/mdV0 VxV0 tan=Vy/Vx=qUL/mdV0^2。
Sx=L Sy=1/2 ·qUL^2/mdV0^2 tan=Sy/Sx=1/2 ·qUL/mdV0^2
示波器原理中电子经过加速电压U1加速 eU1=1/2mv0^2
垂直电场方向进入偏转电压 U2板长l、板间距离d的匀强电场
侧偏位移 y=1/2at^2 a=eU2/md t=l/v0
y=1/2eU2l^2/mdv0^2=U2l^2/4U1d
偏向角正确值 tanθ=vy/v0=eU2l/mdv0^2=U2*l/2U1d
五、电阻与电压:揭秘电阻与电压之间的关系
什么是电阻和电压?
在我们日常生活中,电流、电压和电阻都是不可或缺的概念。电流是电荷流动的量度,电压是电势差,而电阻则是电流通过时阻碍电流流动的因素。
通常,电阻被定义为物质抵抗电流流动的性质。它是电阻器或电子元件中的一种特性,通常用单位欧姆(Ω)来衡量。而电压则是电势差,能够驱动电流在电路中流动的力量,通常用单位伏特(V)来衡量。
电阻与电压的关系
电阻与电压之间存在着紧密的关系,它们是电路中不可分割的一对。根据欧姆定律,电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。换句话说,电压与电阻成正比,电阻越大,所需的电压也越大。
这个关系可以通过下面这个公式来表示:
V = I * R
其中,V代表电压,I代表电流,R代表电阻。
为什么电阻大会导致电压增加?
当电路中的电阻增加时,电流会受到影响。根据欧姆定律,电阻通过时,电压会产生电流。因此,如果电阻增加,相同的电流通过电阻时,电压也会随之增加。
可以将电阻看作是电流的“妨碍”,它阻碍电流的流动。当电阻增加时,电流需要克服更大的阻力才能通过,所以电压也会随之增加。
电阻大电压的应用
电阻大电压的特性在实际应用中有很多用途。例如:
- 电阻可以用来限制电流。在某些电路设计中,我们希望电流的大小是可控的,因此选择一个适当的电阻值可以帮助我们达到这个目标。
- 电阻可以用来分压。分压电路是一种常见的电路配置,可以将输入电压分成不同的比例,以满足特定的需求。
- 电阻可以用来产生热量。某些电阻元件,如电炉、电热器等,通过电流通过电阻时产生的热量来提供加热效果。
总结
电阻与电压之间存在着紧密的关系,电阻越大,所需的电压也越大。电流需要克服电阻的阻力才能通过,因此当电阻增加时,电压也会随之增加。电阻大电压在电路设计和实际应用中具有重要作用。
感谢阅读本文,希望通过本文能够帮助您更好地理解电阻与电压之间的关系,以及电阻大电压的应用。
六、揭秘电阻与电压的关系:电阻如何影响电压?
电阻与电压的关系
电阻与电压是电路中两个重要的物理量,它们之间的关系十分密切。在电路中,电阻可以说是电压的“掣肘者”,它如何影响电压呢?让我们一起来揭秘。
电阻的定义
在电路中,电阻是指阻碍电流通过的器件。单位为欧姆(Ω)。电阻的大小取决于电阻器的材料、长度和横截面积。
电压的定义
电压是指电荷在电路中流动时所具有的能量。单位为伏特(V),表示电荷单位正电荷在电路中所具有的能量。
欧姆定律
欧姆定律是电学中最基本的定律之一,它描述了电压、电流和电阻之间的关系。根据欧姆定律,电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R),即V=IR。
电阻与电压的关系
在电路中,当电阻增大时,根据欧姆定律,若电压保持不变,则电流会减小;反之,若电流保持不变,则电压会增大。换句话说,电阻增大会导致电路中的电压降低。
电阻的其他影响
除了影响电压外,电阻还会影响电路的功率损耗和发热情况。电阻越大,电路中消耗的能量就越多,电阻器也会产生更多的热量。
总结
通过上述内容,我们了解了电阻与电压的关系,以及电阻在电路中的重要作用。在设计电路时,合理选择电阻对于维持电路的稳定运行至关重要。
感谢您阅读本文,希望对您理解电阻与电压的关系有所帮助。
七、绝缘电阻,耐过电压,泄露电流?
题主的问题很简练,但内涵还是有的。
在阐述之前,我们先来看一些相关资料。
第一,关于电气间隙与爬电距离
GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》中的一段定义,如下:
注意这里在绝缘特性条目下定义了电气间隙和爬电距离。
(1)电气间隙
电气间隙指的是导体之间以及导体与接地体(金属外壳)之间的最短距离。电气间隙与空气介质(或者其它介质)的击穿特性有关。
我们来看下图:
此图就是著名的巴申曲线,是巴申在19世纪末20世纪初提出来的。
巴申曲线的横坐标是电气间隙d与气压p的乘积,纵坐标就是击穿电压。我们看到,曲线有最小值存在。对于空气介质来说,我们发现它的击穿电压最小值大约在0.4kV,而pd值大约在0.4左右。
如果固定大气压强,则我们可以推得击穿电压与电气间隙之间的关系。
我们来看GB7251.1-2013的表1:
我们看到,如果电器的额定冲击耐受电压是2.5kV,则最小电气间隙是1.5毫米。
(2)爬电距离
所谓爬电距离,是指导体之间以及导体与接地体之间,沿着绝缘材料的表面伸展的最短距离。爬电距离与绝缘材料的绝缘特性有关,与绝缘材料的表面污染等级也有关。
我们来看GB7251.1-2013的表2:
注意看,若电器的额定绝缘电压是400V,并且污染等级为III,则爬电距离最小值为5毫米。
第二,关于泄露电流
我们来看下图:
上图的左侧我们看到了由导体、绝缘体和金属骨架接地体(或者外壳)构成的系统,并注意到泄露电流由两部分构成:第一部分是电容电流Ic,第二部分是表面漏电流Ir。表面漏电流是阻性的,而电容电流是容性的,因此它与超前表面漏电流90度。于是,所谓的泄露电流Ia自然就是两者的矢量和了。
注意到两者夹角的正切值被称为介质损耗因数,见上图的右侧,我们能看到电容电流与表面漏电流的关系。
介质损耗因数反映了绝缘介质能量损耗的大小,以及绝缘材料的特性。最重要的是:介质损耗因数与材料的尺寸无关。因此,在工程上常常采用介质损耗因数来衡量绝缘介质的品质。
可见,我们不能仅仅依靠兆欧表的显示值来判断绝缘性能的好坏。
那么绝缘材料的击穿与什么有关?第一是材料的电击穿,第二是材料的气泡击穿。
简单解释材料的气泡击穿:如果绝缘材料内部有气泡,而气泡的击穿电压低于固体材料的击穿电压,因此在绝缘材料的内部会出现局部放电。局部放电的结果会使得绝缘材料从内部发生破坏,并最终被击穿失效。
第三,关于过电压
过电压产生的原因有三种,其一是来自电源的过电压,其二是线路中的感性负荷在切换时产生的过电压,其三是雷击过电压。
对于电器来说,它的额定绝缘电压就是最高使用电压,若在使用中超过额定绝缘电压,就有可能使得电器损坏。
===============
有了上述这些预备知识,我们就可以讨论题主的问题了。
题主的关注点是在家用电器上。
关于国家标准中对家用电器的专业名词解释,可参阅GB/T 2900-29《电工术语 家用和类似用途电器》。
不管是配电电器抑或是家用电器,它们在设计出来上市前,都必须通过型式试验的认证,才能获得生产许可证。因此,型式试验可以说是电器参数权威测试。
不过,要论述这些试验,显然不是这个帖子所能够表达的,这需要几本书。
既然如此,我们不妨看看配电电器型式试验中有关耐压测试和绝缘能力测试的具体要求吧。具体见GB 7251.1-2013《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》。
1)对电气间隙和爬电距离的要求
这两个参数的具体要求如下:
2)对于过电压的要求
其实,电器中绝缘材料的绝缘性能,与电器的温升密切相关。因此在标准中,对温升也提出了要求:
这个帖子到这里应当结束了。
虽然我没有正面回答题主的问题,但从描述中可以看到,题主的问题答案并不简单。建议题主去看专门书籍,会彻底明了其中的道理,以及测试所用的电路图、测试要求和规范。
八、阈值电压的求法?
阈值电压的计算
根据JEDEC STANDARD JESD-28的规定计算方法(JEDEC 14.2.2 –Hot Carrier Working Group --- June 15,1995),有两种计算阈值电压的方法: 方法A易于操作,在早期的阈值电压测试中常用,随着工艺的先进,这种方法不够准确,方法B逐渐开始采用,但实际上JEDEC定义的不够准确,它是把VDS忽略掉了。 正确的计算方法是,根据线性区的电流方程: 我用Hspice仿真的方法,用A、B两种方法计算了某0.18um工艺中NMOS的阈值电压,取VDS=0.1V。 下面是计算结果:
W=1u, L=1u. 方法A:在波形图上测量到ID=0.1uA时,VGS=0.356V,那么VT(ci)=0.356V;ID=1uA时,VGS=0.467V 方法B.:在波形图上测量到gm(max)=29.6u,此时VGS约为0.675~0.679V,就取。
W=10u, L=1u. 方法A:在波形图上测量到ID=1uA时,VGS=0.361V,那么VT(ci)=0.361V;ID=10uA时,VGS=0.471V; 方法B.:在波形图上测量到gm(max)=311.4u,此时VGS=0.683V,此时ID=68.11uA,代入公式(3),得到VT(ext)=0.414V。
剩余58.3%
九、电压与电阻:如何自制简易电压电阻实验装置
在电子科技不断发展的今天,电压与电阻的理解显得尤为重要。无论是学习电子基础知识还是进行科学实验,通过自己动手制作电压与电阻的实验装置,不仅能加深对相关原理的理解,还能提升动手能力。本文将为你详细介绍如何自制一个简易的电压电阻实验装置,帮助大家更好地理解电压与电阻的关系。
一、了解电压与电阻
在讨论自制实验装置之前,首先了解一些基本概念是很重要的。
电压(Voltage)是推动电流流动的“压力”,单位为伏特(V)。
电阻(Resistance)是导体对电流流动的阻碍,单位为欧姆(Ω)。根据欧姆定律,电压、电阻与电流之间存在以下关系:
电压 (V) = 电流 (I) × 电阻 (R)
二、所需材料
要制作简单的电压电阻实验装置,我们需要准备以下材料:
- 电池(如9V电池)
- 可变电阻器(电位器)
- 万用表(用于测量电流和电压)
- 连接线
- 螺丝刀或工具(用于连接)
- 面包板(可选,用于便捷连接)
三、制作步骤
根据以下步骤,你就能够制作出一个简单的电压电阻实验装置:
步骤1:连接电源
将电池的正极连接到可变电阻器的一端,负极连接到万用表的一个端口。通过这样的连接,万用表将会显示电池产生的电压。
步骤2:配置电阻
将可变电阻器的另一端连接到万用表的另一个端口。如此一来,你就能通过调节可变电阻来改变电路中的电阻值。
步骤3:测量电流
在电路中添加一个简单的负载,比如一个LED灯,连接方式为:将LED的正极连接到万用表的正极,负极连接到电池负极。现在你可以使用万用表来测量电流和电压了。
步骤4:记录数据
通过调节电阻器的值,可以观察到万用表上电压与电流的变化。建议记录下不同电阻下的电流和电压值,以便后续分析。
四、数据分析
完成实验后,接下来是数据分析。
依据你记录的数据,可以利用欧姆定律进行分析,确认电压、电流及电阻之间的关系。你可以尝试将数据绘制成图表,从而观察到线性关系。
- 如果电阻增大,电压会保持不变,但电流会减少。
- 如果电压增大,那么在固定电阻的情况下,电流也会增大。
五、安全注意事项
在进行电压电阻的实验时,一定要注意安全:
- 确保使用的电池电压合适,避免超出器件的额定值。
- 连接时要确保导线的连接稳固,避免短路。
- 实验完成后,及时断开电源,避免过热或电池漏液。
六、总结
通过以上的步骤,大家不仅学会了如何自制简单的电压电阻实验装置,还能更深入地理解电压和电阻之间的相互关系。实践是最好的学习方式,动手实验将使你对电子学的知识更加融会贯通。
读到这里,希望这一份关于自制电压电阻实验装置的指南能给你带来帮助。感谢你阅读完本篇文章,愿你在电子实验中收获更多的乐趣与知识!
十、共射放大电路电阻求法?
共集放大电路 的输入电阻很小,从微变等效电路来看,它的输入电阻就等于Re与从发射极向里看进去的发射结电阻rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻rbe‘并联。
rbe是共射极电路从基极向里看进去的输入电阻,显然共集极电路从发射极向里看进去的输入电阻为共射极电路的(1+β)