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


องค์ประกอบวงจรที่ใช้งานและไม่ใช้งานในอิเล็กทรอนิกส์

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ส่วนประกอบวงจรแบบแอคทีฟและพาสซีฟคืออะไร

ส่วนประกอบวงจรแบบแอคทีฟและพาสซีฟเป็นสองประเภทหลักขององค์ประกอบวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบแบบแอคทีฟ จ่ายพลังงานให้กับวงจรไฟฟ้า และมีความสามารถในการควบคุมการไหลของประจุไฟฟ้า ส่วนประกอบแบบพาสซีฟสามารถรับพลังงานได้เท่านั้น ซึ่งสามารถทำลายหรือดูดซับพลังงานได้

ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างวงจรเชื่อมต่อกันโดย สายนำ เพื่อสร้างวงจรที่สมบูรณ์ หากสายนำเหล่านี้เป็นสายนำที่สมบูรณ์ (ไม่มีความต้านทาน) แล้วส่วนต่างๆ ของวงจรสามารถแบ่งออกเป็นสองหมวดหลักตามว่าพวกมันส่งหรือดูดซับพลังงานจากวงจร:

  • ส่วนประกอบแบบแอคทีฟ

  • ส่วนประกอบแบบพาสซีฟ

สัญลักษณ์ไฟฟ้า ใช้แทนทั้งส่วนประกอบแบบแอคทีฟและพาสซีฟ ตัวอย่างของวงจรพื้นฐานที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์สองชิ้นแสดงไว้ด้านล่าง:



electric circuit elements



ส่วนประกอบแบบแอคทีฟ

ส่วนประกอบแบบแอคทีฟคือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่จ่ายพลังงานให้กับวงจร ส่วนประกอบแบบแอคทีฟมีความสามารถในการควบคุมการไหลของประจุไฟฟ้า (การไหลของประจุ) วงจรไฟฟ้าทุกวงจรต้องมีส่วนประกอบแบบแอคทีฟอย่างน้อยหนึ่งชิ้น

ตัวอย่างของส่วนประกอบแบบแอคทีฟที่พบบ่อยได้แก่:



active passive circuit elements



แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าคือตัวอย่างของส่วนประกอบแบบแอคทีฟในวงจร เมื่อ กระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า พลังงานจะถูกจ่ายให้กับวงจร ตามคำจำกัดความของส่วนประกอบแบบแอคทีฟ แบตเตอรี่ก็สามารถถือว่าเป็นส่วนประกอบแบบแอคทีฟได้ เพราะมันส่งพลังงานให้กับวงจรอย่างต่อเนื่องเมื่อปล่อยประจุ

แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าถือเป็นส่วนประกอบแบบแอคทีฟเช่นกัน กระแสไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมจ่ายให้กับวงจรจะไม่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของวงจร เนื่องจากแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าควบคุมการไหลของประจุในวงจร มันจึงถูกจำแนกเป็นส่วนประกอบแบบแอคทีฟ

ทรานซิสเตอร์

แม้จะไม่เห็นชัดเจนเหมือนแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า – ทรานซิสเตอร์ก็ยังถือเป็นส่วนประกอบแบบแอคทีฟในวงจร เนื่องจากทรานซิสเตอร์สามารถขยายกำลังของสัญญาณ (ดูบทความของเราเกี่ยวกับ ทรานซิสเตอร์เป็นแอมปลิฟายเออร์ หากต้องการทราบรายละเอียด)

การขยายกำลังนี้เป็นการควบคุมการไหลของประจุไฟฟ้า – ทรานซิสเตอร์จึงถูกจำแนกเป็นส่วนประกอบแบบแอคทีฟ

ส่วนประกอบแบบพาสซีฟ

ส่วนประกอบแบบพาสซีฟคือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับพลังงานได้เท่านั้น ซึ่งสามารถทำลาย ดูดซับ หรือเก็บพลังงานใน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันของการตรวจจับความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวความแม่นยำที่ต่ำในการวินิจฉัยความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวในระบบที่ไม่ได้ต่อกราวน์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัย: โครงสร้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่หลากหลาย (เช่น แบบวงจรป้อนกลับและแบบวงจรเปิด), รูปแบบการต่อกราวน์ของระบบที่แตกต่างกัน (รวมถึงไม่ได้ต่อกราวน์, ต่อกราวน์ด้วยขดลวดลดแรงดันอาร์ค, และต่อกราวน์ด้วยความต้านทานต่ำ), อัตราส่วนประจำปีที่เพิ่มขึ้นของสายเคเบิลหรือสายผสมระหว่างอากาศและเคเบิล, และประเภทความผิดปกติที่ซับซ้อน
Leon
08/01/2025
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่ช่วยให้สามารถวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินโดยการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันเข้าไปในด้านเปิดของ delta ของหม้อแปลงแรงดัน (PT)วิธีนี้สามารถใช้ได้กับระบบที่ไม่ได้ต่อลงดินอย่างไรก็ตามเมื่อทำการวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินของระบบที่จุดกลางต่อลงดินผ่านคอยล์ป้องกันอาร์ค ต้องทำการยกเลิกการเชื่อมต่อคอยล์ป้องกันอาร์คออกจากการทำงานก่อน การวัดหลักการของมันแสดงในรูปที่ 1ตามที่แสดงในรูปที่ 1 เมื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันจากด้านเปิดของ delta ของ PT จะเกิดกระแสศูนย์ลำด
Leon
07/25/2025
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งนี้เหมาะสมสำหรับการวัดพารามิเตอร์ภาคพื้นดินของระบบที่จุดกลางถูกต่อผ่านคอยล์ขจัดอาร์ก แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อลงดิน หลักการวัดคือการฉีดสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากด้านรองของ Potential Transformer (PT) วัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา และระบุความถี่เรโซแนนซ์ของระบบในระหว่างกระบวนการสแกนความถี่ สัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ฉีดเข้าไปแต่ละอันจะสอดคล้องกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา โดยอาศัยค่านี้เพื่อคำนวณพารามิเตอร์ฉนวนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น ความจุภ
Leon
07/25/2025
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ในระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ยิ่งใหญ่เท่าใด อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์จะช้าลงเท่านั้นในระบบไม่มีการต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์มีผลกระทบเกือบไม่มีต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์การวิเคราะห์จำลอง: ระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์กในการจำลองแบบระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก การวิเคราะห์อิทธิพลต่ออัตราการ
Leon
07/24/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่