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  • 发布:2024-06-19 02:05

参考电压(英语:Voltage reference)是指电路中一个与负载、功率供给、温度漂移、时间等无关,能保持始终恒定的一个电压。参考电压可以被用于电源供应系统的稳压器,模拟数字转换器和数字模拟转换器,以及许多其他测量、控制系统。参考电压的大小在不同的应用中有所不同,例如在一般的计算机电源供应系统。

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参考电压(英语:Voltage reference)是指电路中一个与负载、功率供给、温度漂移、时间等无关,能保持始终恒定的一个电压。参考电压可以被用于电源供应系统的稳压器,模拟数字转换器和数字模拟转换器,以及许多其他测量、控制系统。参考电压的大小在不同的应用中有所不同,例如在一般的计算机电源供应系统。

过电压指的是电路中一处或多处的电压超出了其设计的最高值。按照持续时间不同,可以分为短时的脉冲和长时间的浪涌。 电力和电子设备一般都被设计成在一个特定的电压下工作。如果提供的电压超出设计的极限,轻则可能会损坏设备,重则会导致设备起火、爆炸。 过高的电压可能会通过电源线和数据线传播。除此之外,通过空间传。

guo dian ya zhi de shi dian lu zhong yi chu huo duo chu de dian ya chao chu le qi she ji de zui gao zhi 。 an zhao chi xu shi jian bu tong , ke yi fen wei duan shi de mai chong he chang shi jian de lang yong 。 dian li he dian zi she bei yi ban dou bei she ji cheng zai yi ge te ding de dian ya xia gong zuo 。 ru guo ti gong de dian ya chao chu she ji de ji xian , qing ze ke neng hui sun huai she bei , zhong ze hui dao zhi she bei qi huo 、 bao zha 。 guo gao de dian ya ke neng hui tong guo dian yuan xian he shu ju xian chuan bo 。 chu ci zhi wai , tong guo kong jian chuan 。

电压。更高的栅源电压将会吸引更多的电子通过栅极,则会制造一个从源极到漏极的导电沟道;这个过程叫做"反型"。 无论是增强模式还是耗尽模式器件,在漏源电压远小于栅源电压时,改变栅极电压将改变沟道电阻,漏电流将和漏电压(相对于源极的电压。

密勒定理指的是建立等效电路的过程中,由两个电压源串联供电的高阻抗元件,可以拆成两个拥有相应阻抗的接地元件。还有一个双密勒定理是关于由两个并联电流源供电的阻抗的。这两个版本是基于两个基尔霍夫电路定律的。 密勒定理不仅是纯粹的数学表达式。这些处理能够解释更改阻抗的重要电路现象(密勒效应、虚地、自举、负。

电压型变频器的输出PWM电压有高频的载波成份,电压的上昇时间很短,此时需將连接到马达的导线视为传输线,考虑传输线的效应,由於导线和马达的阻抗不同,若导线很长时,输出电压的脉波会从马达端子反射到导线,所造成的过电压等於直流鏈电压的2倍,或是额定线电压的3.1倍,造成导线及马达绕线的高。

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电压或电位差在符号上写为∆V,之后省略了差值符号,直接记为V或U。 电压可能由电荷、通过磁场的电流、或隨时间改变的磁场等因素造成。 根据前述的电压定义,会使得带有负电的物体被拉往高电压的地方,带有正电的物体被拉往低电压的地方。也因此电流从高电压流向低电压。

trigger)是包含正反馈的比较器电路。 对於标准施密特触发器,当输入电压高於正向阈值电压,输出为高;当输入电压低於负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电准位翻转为低电准位,或是由低电准位翻转为高电准位对应的阈值电压是不同的。只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种。

电压就是稳压器的输出电压。比较输出电压与稳压器內部的参考电压,所产生的差动讯号用作控制晶体管,形成一个负反馈回路,加上適当的补偿,输出电压就能调整下降至目標电压,不受输入电压或负载变动影响,並保持合理地稳定。 线性稳压器必须在输入电压高於输出不少於某电压值时输出才能稳定至目標电压,这个最少的电压。

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电压门控钠离子通道和电压门控钙离子通道通常由带有四个同源结构域的单个肽链形成。每个同源结构域带有6个跨膜α-螺旋,其中的S4节段涉及电压的感应。在钾通道和钠通道中,感应电压的S4节段富含赖氨酸、精氨酸残基带有许多正电荷,因此细胞外的高正电会排斥该α-螺旋,从而使通道保持在闭合状态。。

体內的电荷载子受到洛伦兹力而偏向一边,继而产生电压(霍尔电压)的现象。电压所引致的电场力会平衡劳仑兹力。通过霍尔电压的极性,可证实导体內部的电流是由带有负电荷的粒子(自由电子)之运动所造成。霍尔效应於1879年由埃德温·霍尔发现。 霍尔效应产生之霍尔电压一般可表达为: V H = I B R H d。

电压有小的正温度係数,而稽纳二极体则是负温度係数。 不同电流下的崩溃电压只会隨电流有微小的变化。因此雪崩二极管可用作参考电压,参考电压超过6-8伏特的参考电压二极体,多半就是雪崩二极管。 雪崩二极管常用在电路的过电压保护。雪崩二极管以逆向偏压的方式和电路连接,其阳极的电压比阴极要高。

简称TIA;又称为电流电压转换器,英语:Current-to-voltage converter)是一种先將输入电流讯号放大,再转换成电压讯号输出的一种放大器,其可由一个至数个运算放大器构成。在理想情况下其输入与输出阻抗皆趋近於0,且可以有效隔离输入的电流讯号与输出的电压讯号。另外,因为输出为电压。

电压,则输出为高电压;若输入为高电压,则输出电压逐渐接近0V。过渡区的斜率是性能测量的指标,过渡区越陡峭,即斜率越大,性能越好,若斜率接近无穷,则电路能在高电平和低电平间精确翻转,反相器就是理想的。 噪声容限可以通过每一工作区中的最大输出电压VOH和最小输入电压VIL的比值来测定。 输出电压。

稳压器或电压调节器(英语:voltage stabilizer或voltage regulator),是指电子工程中自动维持恒定电压的装置。一个稳压器可能是简单的“前馈”设计或者可能包含负反馈控制回路。稳压器还可能使用了机电机制或电子模块。根据不同的设计,稳压器可以分为直流稳压和交流稳压。。

电压足够高时,这时该绝缘介质便会发生电击穿,使电流可以通过。 一股突发的电流可以永久地转变固態绝缘体中的分子结构,从而於物质中产生一道较易导电的路径。而一种绝缘体的击穿电压並不是绝对数值,而是通过统计得出的约数。因此,人们经常会取一个比击穿电压低的值来確保绝缘体被击穿的机率在安全范围之內。。

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瞬态电压抑制二极管也称为TVS二极管,是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰(英语:Voltage spike)破坏。 TVS二极管会和要保护的电路並联。当其电压超过突崩溃准位时,直接分流过多的电流。TVS二极管是箝位器(英语:Clamp。

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孙才新(1944年12月13日—2011年11月25日),重庆垫江人,高电压工程(高电压与绝缘及故障诊断技术)专家,重庆大学电气工程学院教授、博士生导师,作为主要奠基人之一,组织筹建了重庆大学“输配电装备及系统安全与新技术”国家重点实验室。 1969年毕业于重庆大学。2003年当选为中国工程院院士。。

电压差表示。代表每个电平状态的电压范围取决于所使用的逻辑系列,例如电晶体-电晶体逻辑(TTL)和互补式金属氧化物半导体(CMOS)。不同逻辑系列的电路可以使用逻辑电平转换器连接。 在二进制逻辑中,二进制数1 和 0通常以逻辑高和逻辑低电平表示。使用这种逻辑的数码电路可以借助布尔代数来进行设计或分析。。

电压可以低于供电电压最低值0.3V,但不能高于供电电压最大值。 LMH7322之类的超高速比较器的输入电压可以略高于(低于)工作电压的极大极小值(可以超过0.2V),这也被称作“超电源摆幅”。比较器的输入电压范围一般取决于供电电压范围。 运算放大器采用差分输入,而且具有较高。

高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。。


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