• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kuidas leidte voltaget, kui vool muutub

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

1. Vastavalt Ohmi seadusele

Ohmi seaduse valem

Kui vastus (R) on konstantne, siis vastavalt Ohmi seadusele (I = U/R) saab seda ümber kirjutada kui U = IR. Seega, kui teate, kuidas muutub vool (I) ja vastuse (R) väärtus, saate selle valemi abil leida pinget (U). Näiteks, kui vastus R = 5Ω ja vool muutub 1A-st 2A-le, siis kui vool I = 1A, siis pinge U1 = IR = 1A × 5Ω = 5V; kui vool I = 2A, siis pinge U2 = 2A × 5Ω = 10V.

Katseseire olukord

Katse, mis uurib "voolu ja pingevahelist suhet", muudab voolu, muutes lülitva vastuse vastust, mis on ühendatud ringiga, ja mõõdab samal ajal vastavaid pingeväärtusi. Kui teil on andmeid selle kohta, kuidas vool muutub aja või muude muutujatega, ja teate vastuse väärtust ringis (nt. fikseeritud vastuse vastus), saate kasutada valemit U=IR, et arvutada vastavad pingeväärtused. Lisaks sellistes katsetes on tavaline, et esmalt määratakse erinevad pingeväärtused, mõõdetakse vastavad voolud ja seejärel saab nende mõõtmistulemuste põhjal joonestada I−U graafikut. Kui, vastupidiselt, on teada voolu muutus, saab ka selle graafiku joonise põhjal (joone kaldetegur on võrdne 1/R-ga) ja vooluväärtusega leida pingeväärtust. Näiteks, kui mingil hetkel on vool I graafikutest, ja vastus R=k1 (k on graafiku kaldetegur), siis pinge U=IR.

II. Analüüs ringis

Järjestikune ring

Järjestikuses ringis on allikapinge Utotal võrdne iga osa pingete summaga, st Utotal=U1+U2+⋯+Un. Kui teate muude komponentide (välja arvatud uuritava pinge vastav komponent) pingemuutusi ringis ja allikapinget, saate leida soovitud komponendi pinge. Näiteks järjestikuses ringis vastustega R1 ja R2 ning allikapingega Utotal=10V, kui vastuse R1 läbipääseline pinge U1 muutub 3V-st 4V-ks voolu muutumisel, siis vastavalt U2=Utotal−U1, kui U1=3V, siis U2=10V−3V=7V; kui U1=4V, siis U2=10V−4V=6V.

Rööplik ring

Rööplikus ringis on igas haaras olev pinge sama ja võrdne toitepingega, st U=U1=U2=⋯=Un. Kui on teada toitepinge või mingi haarase pinge, siis olenemata sellest, kuidas vool muutub, on muude haaraste pinged võrdsed sellega. Näiteks rööplikus ringis, kus toiteping on 6V, olenemata sellest, kuidas haarates vool muutub, on iga haarase pinge 6V.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Miks transformatoori tuuma tuleb maandada ainult ühe punkti kaudu Eikahjuks mitme punkti maandumine ei ole usaldusam?
Miks transformaatori tuum peab olema maadetud?Töötamisel asuvad transformaatori tuum, sellel paigutatud metallstruktuurid, osad ja komponendid tugeva elektrivälja sees. Selle välja mõju all nad saavad suhteline kõrge potentiaal maapinna suhtes. Kui tuum ei ole maadetud, tekib tuuma ja maadetud kinnitusskeemide ning tanki vahel potentsiaalne erinevus, mis võib põhjustada ajutisi laengutusi.Lisaks on töötamisel tuuma ja erinevate metallstruktuuride, osade ja komponentide ümber tugev magnetväli. Ne
01/29/2026
Transformeri neutraalne maandamine
I. Mida on neutraalpunkt?Tehnikates ja geneeratorites on neutraalpunkt konkreetne koht vedelikus, kus see punkt ja igas välisliidese vaheline absoluutvoolu on võrdne. Allpool olevas joonisel tähistab punktOneutraalpunkti.II. Miks neutraalpunkt peab maanduma?Kolmefaasi VV elektrivõrgus neutraalpunkti ja maa vaheline elektriline ühendusmeetod nimetatakseneutraalmaandamismeetodiks. See maandamismeetod mõjutab otse:Elektrivõrgu turvalisust, usaldusväärsust ja majanduslikku tõhusust;Süsteemi seadmete
01/29/2026
Pinge reguleerimise meetodid ja jagavõrkude transformatorite mõjud
Pinge vastavusprotsent ja jaotustransformatori tappide reguleeriminePinge vastavusprotsent on üks peamistest näitajatest elektritõmbe kvaliteedi mõõtmiseks. Kuid erinevate põhjuste tõttu võivad huvi- ja mitthuviperioodidel elektri tarbimisega seotud erinevused tekitada jaotustransformatori väljundpinge hüppelisi muutusi. Need pingemürgid mõjutavad negatiivselt erineva ulatusega erinevate elektroonse seadme tööd, tootmise efektiivsust ja toote kvaliteeti. Seetõttu, et tagada pinge vastavus, on ük
12/23/2025
Kõrgepinge küljepaigute valikustandardid transformatorkeskuse jaoks
1. Sülindide struktuur ja klassifikatsioonSülindide struktuur ja nende klassifikatsioon on näidatud järgmises tabelis: Seriinumber Klassifitseerimisomadus Kategooria 1 Peamine isolatsioonikokkupõne Kondensaatoriline tüüp Resiiniga silbitud paberÖli silbitud paber Mitte-kondensaatoriline tüüp GasiisolatsioonVesiisolatsioonVäetud resiinKomposiitne isolatsioon 2 Väline isolatsioonimaterjal PorseleinSilikooni kumm 3 Täidematerjal kondensaatori tuuma ja
12/20/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut