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


Neatkarīgas sprieguma un strāvas avoti

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Spriegums par spriegumu un strāvu avotiem

Tomēr, ne visi avoti ir vienādi. Atkarībā no to darbības un interakcijas ar citiem šķērslēņu elementiem, avoti var tikt klasificēti divos galvenajos kategorijās: neatkarīgi un atkarīgi.

Kas ir neatkarīgs sprieguma vai strāvas avots?

Neatkarīgs avots ir avots, kas nesadarbojas ar citiem šķērslēņu daudzumiem. Tā izvades spriegums vai strāva ir fiksēta paša raksturlielumiem un nemainās atkarībā no slodzes vai citiem šķērslēņu stāvokļiem.

Neatkarīgs sprieguma avots uztur norādīto spriegumu starp savām kontaktpunktām neatkarīgi no caur to plūstošo strāvas. Neatkarīgs strāvas avots uztur norādīto strāvu caur savām kontaktpunktām neatkarīgi no tā starp tām esošā sprieguma.

Neatkarīgie avoti var būt gan konstanti, gan laika mainīgi. Konstants avots nodrošina fiksētu sprieguma vai strāvas vērtību visā darbības laikā. Laika mainīgs avots nodrošina mainīgu sprieguma vai strāvas vērtību saskaņā ar laika funkciju, piemēram, sinusoidālā vārsta, impulsu vai rampu.

Simboli, kas tiek izmantoti, lai pārstāvētu neatkarīgus avotus, ir parādīti zemāk. Rāmis apvalka iekšpusē norāda strāvas virzienu strāvas avotiem un sprieguma polāritāti sprieguma avotiem.

neatkarīgs sprieguma un strāvas avots

Daži neatkarīgo avotu piemēri ir akumulatori, saules ķēdes, dzinēji, alternatora, utt.

Kas ir atkarīgs sprieguma vai strāvas avots?

Atkarīgs avots ir avots, kas atkarīgs no citiem šķērslēņu daudzumiem. Tā izvades spriegums vai strāva ir funkcija no citā šķērslēņa sprieguma vai strāvas. Atkarīgs avots tiek arī saukts par kontrolētu avotu.

Atkarīgs avots var būt gan sprieguma kontrolēts, gan strāvas kontrolēts. Sprieguma kontrolēts avots nosaka savu izvadi pēc citā šķērslēņa sprieguma. Strāvas kontrolēts avots nosaka savu izvadi pēc citā šķērslēņa strāvas.

Atkarīgs avots var būt gan sprieguma atkarīgs, gan strāvas atkarīgs. Sprieguma atkarīgs avots nodrošina sprieguma izvadi, kas proporcionala kontrolējamam spriegumam vai strāvai. Strāvas atkarīgs avots nodrošina strāvas izvadi, kas proporcionala kontrolējamam spriegumam vai strāvai.

Simboli, kas tiek izmantoti, lai pārstāvētu atkarīgus avotus, ir parādīti zemāk. Diamanta forma norāda, ka avots ir atkarīgs. Rāmis diamanta iekšpusē norāda izvades strāvas virzienu strāvas avotiem un izvades sprieguma polāritāti sprieguma avotiem. Rāmis diamanta ārpusē norāda kontrolējošās strāvas virzienu strāvas kontrolētiem avotiem un kontrolējošā sprieguma polāritāti sprieguma kontrolētiem avotiem.

Daži atkarīgo avotu piemēri ir pastiprinātāji, tranzistori, operāciju pastiprinātāji, utt.

Atkarīgie avoti var būt gan konstanti, gan laika mainīgi, atkarībā no tā, vai kontrolējošais daudzums ir konstants vai laika mainīgs.

Kas ir ideāls sprieguma vai strāvas avots?

Ideāls avots ir teorētisks koncepts, kas pārstāv avota ideālo uzvedību. Ideālam avotam nav iekšējās pretspoguļa vai impedancēs, un tas var nodrošināt bezgalīgu enerģiju šķērslēņam.

Ideāls sprieguma avots uztur konstantu spriegumu starp savām kontaktpunktām neatkarīgi no slodzes impedancēm vai strāvas. Ideāls strāvas avots uztur konstantu strāvu caur savām kontaktpunktām neatkarīgi no slodzes impedancēm vai sprieguma.

v i karakteristikas ideālam sprieguma avotam

Simboli, kas tiek izmantoti, lai pārstāvētu ideālos avotus, ir tādi pati kā tiem, kas tiek izmantoti neatkarīgiem avotiem, izņemot, ka nav nekādas iekšējās pretspoguļa vai impedancēs norādes.

Nav praktisku ideālu avotu piemēru, bet daži reāli avoti var tikt aprēķināti kā ideāli avoti noteiktās apstākļos. Piemēram, akumulators var tikt uzskatīts par ideālu sprieguma avotu, ja tā iekšējā pretspogule ir maznozīmīga salīdzinājumā ar slodzes pretspoguli. Līdzīgi fotovoltaiska šūna var tikt uzskatīta par ideālu strāvas avotu, ja tā iekšējā pretspogule ir maznozīmīga salīdzinājumā ar slodzes pretspoguli.

Kā konvertēt starp sprieguma un strāvas avotiem?

Jebkurš reāls avots var tikt pārstāvēts kā sprieguma avots vai strāvas avots ar ekvivalento iekšējo pretspoguļu vai impedanci. Tas nozīmē, ka jebkuru sprieguma avotu var konvertēt par ekvivalentu strāvas avotu un otrādi.

Lai konvertētu sprieguma avotu par ekvivalentu strāvas avotu, mums jāatrod divi parametri: izvades strāva un strāvas avota iekšējā pretspogule.

sprieguma avota konvertēšana par strāvas avotu

Ekvivalenta strāvas avota izvades strāva ir vienāda ar oriģinālā sprieguma avota īsceļa strāvu. Tas nozīmē, ka mums jāatrod strāva, kas plūst caur oriģinālā sprieguma avota kontaktpunktām, kad tās savienotas ar drotu ar nulles pretspoguli.

Ekvivalenta strāvas avota iekšējā pretspogule ir vienāda ar oriģinālā sprieguma avota atvērta ceļa pretspoguli. Tas nozīmē, ka mums jāatrod pretspogule starp oriģinālā sprieguma avota kontaktpunktām, kad tās atvienotas no jebkuras slodzes.

Lai konvertētu strāvas avotu par ekvivalentu sprieguma avotu, mums jāatrod divi parametri: izvades spriegums un sprieguma avota iekšējā pretspogule.

Ekvivalenta sprieguma avota izvades spriegums ir vienāds ar oriģinālā strāvas avota atvērta ceļa spriegumu. Tas nozīmē, ka mums jāatrod spriegums starp oriģinālā strāvas avota kontaktpunktām, kad tās atvienotas no jebkuras slodzes.

Ekvivalenta sprieguma avota iekšējā pretspogule ir vienāda ar oriģinālā strāvas avota īsceļa pretspoguli. Tas nozīmē, ka mums jāatrod pretspogule starp oriģinālā strāvas avota kontaktpunktām, kad tās savienotas ar drotu ar nulles pretspoguli.

Piezīme: šīs konvertēšanas ir derīgas tikai līnijveida šķērslēņiem, kur Ūoma likums attiecas un kur nav citu avotu, kas ietekmē izvades vai ievades daudzumus.

Secinājums

Šajā rakstā mēs esam paskaidrojuši neatkarīgu un atkarīgu sprieguma un strāvas avotu konceptus un kā tie atšķiras no ideālajiem avotiem. Mēs arī esam parādījuši, kā konvertēt starp sprieguma un strāvas avotiem, izmantojot vienkāršus soļus un formulas. Šo avotu veidu saprašana ir svarīga šķērsl

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Zemassprieguma vakuumbrīvdarbības spēka veidi un kļūdas
Zemassprieguma vakuumbrīvdarbības spēka veidi un kļūdas
Izslēgšanas un slēgšanas spūles nelielās sprieguma vakuumu līknes automātosIzslēgšanas un slēgšanas spūles ir galvenie komponenti, kas kontrolē nelielu sprieguma vakuumu līknes automātu pārslēgšanas stāvokli. Kad spūle tiek apgaistīta, tā radīt magnētisko spēku, kas palaista mehānisku saiti, lai izpildītu atvēršanas vai slēgšanas operāciju. Konstrukcijas ziņā spūle parasti izgatavota, vijot enameļa vadi uz dielektriskā bobīna, ar ārējo aizsarglāstu, un kontakti ir fiksēti korpusā. Spūle darbojas
Felix Spark
10/18/2025
Pastāvīga augsprieguma kabeļu līniju testēšana
Pastāvīga augsprieguma kabeļu līniju testēšana
1. Augstsprieguma kābela līnijas konstantu testēšanas definīcijaAugstsprieguma kābela līnijas konstantu testēšana nozīmē sistēmisku mērījumu, izmantojot specializētus instrumentus, elektroparametriem, piemēram, pretestībai, induktance, kapacitance un vieglumai, pirms kābela līnijas ieviešanas vai pēc lielāka remonta. Mērķis ir iegūt pamatdatu, kas raksturo kābela elektromagnētiskās īpašības, nodrošinot svarīgu testēšanas fāzi, kas sniedz precīzu parametru atbalstu enerģijas sistēmas straumes plū
Oliver Watts
09/03/2025
Tehniskā analīze 220 kV augsprieguma kabeļa būvniecībai ziemā
Tehniskā analīze 220 kV augsprieguma kabeļa būvniecībai ziemā
1.Darbības vides prasības un aizsardzības pasākumiBalstoties uz tehniskajām prasībām kabeļu iekārtu glabāšanai, izklādē, pārvadāšanai, izklādē, transpozīcijai, testēšanai un kabeļu beigu apstrādei, projekta īpašnieki un būvniecības vienības ir veikušas plašas pārbaudes un ieviesušas aizsardzības pasākumus attiecībā uz apkārtējo temperatūru, mitrumu, pagrieziena rādiusu, trakcijas kontrolēšanu un maršruta optimizāciju. Šie pasākumi nodrošina augstsprieguma kabeļu kvalitāti un drošību vietā smagās
James
09/03/2025
Augstsprieguma kabeļu izolācijas izturības tests
Augstsprieguma kabeļu izolācijas izturības tests
Izolācijas izturības tests ir izolācijas tests, bet tas ir destruktīvs tests, kas var atklāt izolācijas defekti, kas nav viegli uztvertami nederīgajos testos.Augstsprieguma kabeļu testa cikls ir trīs gadi, un to jāveic pēc nederīgo testu veikšanas. Citiem vārdiem sakot, izturības tests tiek veikts tikai tad, kad visi nederīgie testi ir izlaisti.Lielākā daļa šodien izmantoto augstsprieguma kabeļu ir križlaku polietilēna (XLPE) kabeļi, kuri var būt ar lielām preses daudzumkopām un aptver plašu spr
Oliver Watts
09/03/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību