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


Induktīvitāte capacitance resistance voltage current un jauda atšķirības

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Atšķirība


  • Rezistence: traucē strāvas plūsmu un izlaida enerģiju.



  • Induktance: Saglabā magnetiskā lauka enerģiju un pretojas strāvas maiņai.



  • Kondensatori: Saglabā elektriskā lauka enerģiju un pretojas sprieguma maiņai.



  • Spriegums: Spēks, kas palaista elektroenerģijas plūsmu.



  • Strāva: Lādes plūsma, kas norāda uz to, cik ātri lāde plūst.


  • Jauda: Veiktais darbs vienā laika vienībā, kas norāda enerģijas pārveidošanas ātrumu.


Rezistences definīcija


Rezistence ir fizikāls lielums šķērseklā, kas traucē strāvas plūsmu. Rezistīvās elementi (piemēram, rezistori) var pārvērst elektroenerģiju siltumu.


Izsekojums


  • Barjera strāvai: Rezistence nepiedeļ strāvu cauriesiet, un jo lielāka vērtība, jo stiprāka barjera efekta.



  • Enerģijas izlaidējošie komponenti: Rezistori ir enerģijas izlaidējoši komponenti, un strāva, kas ieplūst rezistoros, radīs siltumu.



  • Ohma likums: Attiecība starp spriegumu V, strāvu I un rezistenci R atbilst Ohma likumam V=IR.


Pielietojums


  • Strāvas ierobežošana: Tiek izmantots, lai ierobežotu strāvu un aizsargātu citus komponentus šķērsēklā.



  • Sprieguma sadalījums: Tiek izmantots, lai izveidotu sprieguma sadalīšanas shēmas.



  • Filtras: Tiek izmantoti kopā ar kondensatoriem, lai izveidotu RC filtras.


Induktances definīcija


Induktance attiecas uz spēju saglabāt magnetiskā lauka enerģiju šķērseklā. Induktors (piemēram, induktors vai spuldze) rada pretspriegumu, kad mainās strāva, kas nepiedeļ strāvas maiņu.


Izsekojums


  • Magnetiskā lauka enerģijas saglabāšana: induktors saglabā magnetiskā lauka enerģiju, jo lielāka vērtība, jo stiprāka saglabāšanas spēja.




  •  Pretošanās strāvas maiņai: Induktors pretojas strāvas maiņai, tas nozīmē, ka, pieaugot strāvai, tiek radīts pretspriegums, un, samazinoties strāvai, tiek izlaista enerģija.



  • Induktīvais reaktancs: Alternātstrāvas šķērseklos induktori radīs induktīvo reaktancu XL=2πfL, kur f ir frekvence.


Pielietojums


  • Filtrs: Tiek izmantots, lai izveidotu LC filtrus, lai filtrētu augstfrekvenčus komponentus alternātstrāvas signālos.



  • Enerģijas saglabāšana: Tiek izmantots pārslēdzamajos tālummaiņas avotos, lai saglabātu enerģiju un gludinātu strāvu.



  • Drosselis: Tiek izmantots, lai novērstu augstfrekvenču signālu gāšanu, kamēr ļauj DC signālus nonākt cauri.


Kondencitāte (Kondencitāte, C)definīcija


Kondencitāte ir spēja saglabāt elektriskā lauka enerģiju šķērseklā. Kondensatīvie elementi (piemēram, kondensatori) uzlādējas vai atlādējas, kad mainās spriegums, saglabājot vai izdalot elektriskā lauka enerģiju.


Izsekojums


  • Elektriskā lauka enerģijas saglabāšana: Kondensatori saglabā elektriskā lauka enerģiju, un jo lielāka vērtība, jo stiprāka saglabāšanas spēja.



  • Pretošanās sprieguma maiņai: Kondensors pretojas sprieguma maiņai, tas nozīmē, uzlādējas, kad spriegums pieaug, un atlādējas, kad spriegums samazinās.



  • Kapacitatīvais reaktancs: Alternātstrāvas šķērseklos kondensors radīs kapacitatīvo reaktancu XC= 1/2πfC, kur f ir frekvence.


Pielietojums


  • Filtrs: Tiek izmantots, lai izveidotu RC filtrus, lai filtrētu zemfrekvenčus komponentus alternātstrāvas signālos.



  • Kopslaiks: Tiek izmantots, lai izolētu tiešo kopslaiku un pārnestu AC signālus.




  • Enerģijas saglabāšana: Tiek izmantots enerģijas saglabāšanai, piemēram, enerģijas saglabāšanai kamerās flash spuldzes.


Spriegums (Spriegums, V)definīcija


Spriegums attiecas uz potenciāla atšķirību starp diviem punktiem šķērseklā, kas norāda uz lādes plūsmas virzienu un intensitāti. Spriegums ir tas, kas palaista elektroenerģijas plūsmu.


Izsekojums


  • Potenciāla atšķirība: Spriegums ir elektriskais potenciāla atšķirība, kas mērīta voltos (V).



  • Strāvas palaiste: Spriegums ir strāvas plūsmas cēlonis.



  • Barošanas avots: Barošanas avots (piemēram, akumulators, dzinējs) nodrošina spriegumu.


Pielietojums


  • Barošanas avots: Nodrošina elektroenerģiju šķērseklā.



  • Mērīšana: Tiek izmantots, lai mērītu potenciāla atšķirību šķērseklā.


Strāva (Strāva, I)definīcija


Strāva attiecas uz lādes plūsmu, kas atspoguļo lādes daudzumu, kas pārnes caur ledu šķērsgriezumu vienā laika vienībā.


Izsekojums


  • Lādes plūsma: Strāva veidojas lādes plūsmas dēļ un tā mērīta amperos (A).



  • Virziena: Strāvas virziena ir noteikta kā pozitīvās lādes plūsmas virziena.



  • Stipruma: Strāvas stipruma norāda uz to, cik ātri lāde plūst.


Pielietojums


  • Slodze: Palaista slodze (piemēram, gaismas lampa, dzinējs) darbībā.



  • Mērīšana: Tiek izmantots, lai mērītu lādes plūsmu šķērseklā.


Jauda (P)

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs. Pastāvīgie magnēti: Izpratne par Galvenajām AtšķirībāmElektromagnēti un pastāvīgie magnēti ir divi galvenie materiālu veidi, kas izrāda magnētiskas īpašības. Lai gan abi ģenerē magnētiskos laukus, tos būtībā atšķir tas, kā tiek radīti šie lauki.Elektromagnēts ģenerē magnētisko lauku tikai tad, kad caur to plūst strāva. Savukārt pastāvīgais magnēts būtībā radīs savu pastāvīgo magnētisko lauku pēc tā magnetizācijas, bez nepieciešamības piegādāt ārējo enerģiju.Kas Ir Magnēts?Magn
Edwiin
08/26/2025
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darba SpriegumsTermins "darba spriegums" attiecas uz maksimālo spriegumu, ko ierīce var izturēt bez kaitējuma vai izsūknēšanas, nodrošinot tās un saistīto šķēršu uzticamību, drošumu un pareizo darbību.Attālā enerģijas pārvadei ir priekšrocības izmantot augstu spriegumu. AC sistēmās ir arī ekonomiski nepieciešams, lai slodzes jaudas faktors būtu tik tuvu vienībai, cik iespējams. Praktiski, smagākas strāvas ir grūtāk kontrolējamākas nekā augsts spriegums.Augstāki pārvaļu spriegumi var nodrošināt n
Encyclopedia
07/26/2025
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Tīrs Rezistīva AC ŠķērslaŠķērsla, kas satur tikai tīru rezistenci R (ohmos) AC sistēmā, tiek definēta kā Tīra Rezistīva AC Šķērsla, bez induktīvitātes un kapacitācijas. Alternējošais strāvas un sprieguma šķērslā svārstās divvirzienīgi, veidojot sinusa līkni (sinusoidālu formu). Šajā konfigurācijā jauda tiek izraisīta rezistorā, ar spriegumu un strāvu perfektā fāzē - abi sasniedz savas maksimālās vērtības vienlaikus. Kā pasīva komponente, rezisors neizveido, nesadarbojas ar elektrisko enerģiju, b
Edwiin
06/02/2025
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Tīrs kondensatora šķēršļiŠķēršļi, kas sastāv tikai no tīra kondensatora ar kapacitāti C (mērīta faradās), tiek saukti par Tīriem Kondensatora Šķēršļiem. Kondensatori saglabā elektroenerģiju elektriskā laukā, īpašība, kas pazīstama kā kapacitāte (alternatīvi saukta arī par "kondensatoru"). Strukturāli kondensators sastāv no diviem vedlīgajiem plāksņiem, kas atdalīti dieletrijskā vidē — bieži izmantotie dieletrijskie materiāli ietver stiklu, papīru, miku un oksīda slāņus. Ideālā AC kondensatora šķ
Edwiin
06/02/2025
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