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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(chǎng)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(chǎng)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(jiǎn)稱伏)
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三個(gè)方面詳細(xì)分析幾個(gè)因素和電容值之間的關(guān)系
有時(shí)陶瓷電容生產(chǎn)廠家為了在更小的封裝里,維持相同水準(zhǔn)的電容值,而選擇性地減少電介質(zhì)的厚度或者調(diào)整電介質(zhì)配方。這種設(shè)計(jì)的改變可能會(huì)導(dǎo)致更高的電壓應(yīng)力以及更...
深入解析電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合概念
對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場(chǎng)的服務(wù)器應(yīng)用中很...
如何使用MAX17561增加過電壓和過電流保護(hù)(2)
In this video, Katie explains the overcurrent protection modes of the MAX175...
如何利用TENG在微弱機(jī)械驅(qū)動(dòng)下高效率產(chǎn)生穩(wěn)定高電壓輸出
以上高電壓都可以在輕輕按壓TENG的情況下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定輸出。研究人員還設(shè)計(jì)了實(shí)驗(yàn)方法,對(duì)上述高電壓進(jìn)行了直接測(cè)量表征。該電荷補(bǔ)償機(jī)制的工作原理是通過二極管對(duì)...
2018-09-28 標(biāo)簽:電壓發(fā)電機(jī) 4947 0
電壓暫降往往會(huì)導(dǎo)致制造設(shè)備停機(jī)或者燒毀,給工業(yè)制造帶來極大的危害,那如何測(cè)量并解決電壓暫降問題呢?
電子技術(shù)是十九世紀(jì)末、二十世紀(jì)初開始發(fā)展起來的新興技術(shù),二十世紀(jì)發(fā)展最迅速,應(yīng)用最廣泛,成為近代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志。 第一代電子產(chǎn)品以電子管為核...
圖所示為電壓1.5-9V、電流0.2A可調(diào)穩(wěn)壓電源。它由二極管VD1-VD4整流,晶體管VT2、VT3復(fù)合調(diào)整,晶體管VT4比較放大,穩(wěn)壓管VD7基準(zhǔn)電...
12V蓄電池自動(dòng)充電電路會(huì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)蓄電池電壓,當(dāng)蓄電池電壓低于11V時(shí),該電路自動(dòng)對(duì)蓄電池充電直到將蓄電池充滿(14.4V~14.7V左右)。
本例介紹的電路可實(shí)現(xiàn)將正電壓變換為負(fù)電壓,輸出的負(fù)電壓在5V~10V內(nèi)連續(xù)可調(diào),電流在50mA內(nèi)。555集成電路和R1、R2、C1等組成頻率約10kHz...
本電路可以實(shí)現(xiàn)直流升壓輸出,而且不需要變壓器。555集成電路和R1,R2、C1組成無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,按圖中阻、容參數(shù),振蕩頻率約在5kHz左右,經(jīng)VD1...
本文介紹的充電器以降壓型DC/DC變換器MAX797為核心,可對(duì)1-6節(jié)任何可充電池充電,效率高達(dá)96%,可提供2.5A的輸出電流,甚至可利用汽車蓄電池供電。
電路如圖所示。該測(cè)謊儀是利用測(cè)量皮膚電阻的方法。這個(gè)測(cè)謊儀工作于平衡模式,電路用兩組9V電池。電極R、L兩端的電壓一般不超過2V。因此在測(cè)量電橋中加一個(gè)...
三極管有放大、飽和、截止三種工作狀態(tài),放大電路中的三極管是否處于放大狀態(tài)或處于何種工作狀態(tài),對(duì)于學(xué)生是一個(gè)難點(diǎn)。筆者在長(zhǎng)期的教學(xué)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),只要深刻理解...
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