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  • 正壓電效應和逆壓電效應的區別 正壓電效應和負壓電效應的區別
    壓電效應:某些電介質在沿一定方向上受到外力的作用而變形時,其內部會產生極化現象,同時在它的兩個相對表面上出現正負相反的電荷。當外力去掉后,它又會恢復到不帶電的狀態,這種現象稱為正壓電效應。當作用力的方向改變時,電荷的極性也隨之改變。接下來小編給大家介紹一下正壓電效應和逆壓電效應的區別以及正壓電效應和負壓電效應的區別。
  • 可調電阻的使用方法 可調電阻和電位器區別
    可調電阻按照電阻值的大小、調節的范圍、調節形式、制作工藝、制作材料、體積大小等等可分為許多不同的型號和類型,分為:電子元器件可調電阻,瓷盤可調電阻,貼片可調電阻,線繞可調電阻等等。接下來小編給大家介紹一下可調電阻的使用方法以及可調電阻和電位器區別。
  • 整流橋型號怎么選 常用整流橋型號參數表
    整流橋就是將整流管封在一個殼內了。分全橋和半橋。全橋是將連接好的橋式整流電路的四個二極管封在一起。半橋是將四個二極管橋式整流的一半封在一起,用兩個半橋可組成一個橋式整流電路,一個半橋也可以組成變壓器帶中心抽頭的全波整流電路, 選擇整流橋要考慮整流電路和工作電壓。接下來小編給大家介紹一下整流橋型號怎么選以及常用整流橋型號參數表。
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    04/28 10:10
  • 整流電路的諧波和功率因數 整流器諧波的抑制方法
    整流電路的作用是將交流降壓電路輸出的電壓較低的交流電轉換成單向脈動性直流電,這就是交流電的整流過程,整流電路主要由整流二極管組成。經過整流電路之后的電壓已經不是交流電壓,而是一種含有直流電壓和交流電壓的混合電壓。習慣上稱單向脈動性直流電壓。接下來小編給大家介紹一下整流電路的諧波和功率因數以及整流器諧波的抑制方法。
  • 影響氣隙擊穿電壓的因素 大氣條件對氣隙擊穿電壓的影響
    氣隙擊穿電壓是決定外絕緣水平的重要因素之一,它是指氣隙擊穿的最小電壓。接下來小編給大家介紹一下影響氣隙擊穿電壓的因素以及大氣條件對氣隙擊穿電壓的影響。
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    04/28 10:10
  • 肖特基接觸形成的原理 肖特基接觸和歐姆接觸的區別
    肖特基接觸是指金屬和半導體材料相接觸的時候,在界面處半導體的能帶彎曲,形成肖特基勢壘。勢壘的存在才導致了大的界面電阻。與之對應的是歐姆接觸,界面處勢壘非常小或者是沒有接觸勢壘。接下來小編給大家介紹一下肖特基接觸形成的原理以及肖特基接觸和歐姆接觸的區別。
  • 渦流損耗是由什么產生的 渦流損耗大小與哪些因素有關
    導體在非均勻磁場中移動或處在隨時間變化的磁場中時,導體內的感生的電流導致的能量損耗,叫做渦流損耗。在導體內部形成的一圈圈閉合的電流線,稱為渦流(又稱傅科電流)。接下來小編給大家介紹一下渦流損耗是由什么產生的以及渦流損耗大小與哪些因素有關。
  • 渦流損耗和電流的關系 渦流損耗的危害
    由電磁軸承支承的轉子在高速旋轉時,除由于空氣摩擦產生的損耗外,轉子內還將產生相當大的鐵損耗(渦流損耗和磁滯損耗),而且一般渦流損耗要遠大于磁滯損耗。通常采用疊片、燒結或纏繞結構的轉子來減小渦流損耗?。接下來小編給大家介紹一下渦流損耗和電流的關系以及渦流損耗的危害。
  • 鐵芯損耗包含哪兩部分 鐵芯損耗與頻率的關系
    鐵芯損耗簡稱“鐵耗”,又稱“磁心損耗”、“激勵損耗”。是指磁性材料中由于存在交變或脈動磁場而引起的功率損耗,以熱的形式表現。接下來小編給大家介紹一下鐵芯損耗包含哪兩部分以及鐵芯損耗與頻率的關系。
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    04/28 10:09
  • 輸出電阻和帶負載能力的關系 輸出電阻和輸入電阻的區別
    輸出電阻指從放大器輸出端看進去的戴維寧等效電阻,該電阻作為負載的信號源內阻,用以說明放大器帶負載的能力。輸出電阻是用來權衡放大器對信號源的影響的一個重要指標,輸出電阻越小表明放大器的輸出能力越強。接下來小編給大家介紹一下輸出電阻和帶負載能力的關系以及輸出電阻和輸入電阻的區別。
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    04/28 10:09
  • 剩余電流保護故障如何應對 剩余電流和零序電流的區別
    剩余電流,是指低壓配電線路中各相(含中性線)電流矢量和不為零的電流。通俗講當用電側發生了事故,電流從帶電體通過人體流到大地,使主電路進出線中的電流I相和I中的大小不相等,此時電流的瞬時矢量合成有效值稱為剩余電流,俗稱漏電。接下來小編給大家介紹一下剩余電流保護故障如何應對以及剩余電流和零序電流的區別。
  • 什么是強制激磁 強制激磁的作用是什么
    強制激磁是切斷很小的激磁電流,可能在激磁電流到達零點之前發生強制熄滅,由于斷路器的截流現象,使具有電感性質的變壓器產生的操作過電壓,其值除與開關的性能、變壓器結構等有關外,變壓器中性點的接地方式也影響切空載變壓器過電壓。接下來小編給大家介紹一下什么是強制激磁以及強制激磁的作用是什么。
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    04/28 10:08
  • 如何減少渦流損耗 磁滯損耗和渦流損耗的區別
    在變化的外磁場或自場中,超導體的常導基體或結構材料中感應的渦流所產生的損耗。?渦流損耗(eddy current loss)導體在非均勻磁場中移動或處在隨時間變化的磁場中時,導體內的感生的電流導致的能量損耗,叫做渦流損耗。在導體內部形成的一圈圈閉合的電流線,稱為渦流(又稱傅科電流)。接下來小編給大家介紹一下如何減少渦流損耗以及磁滯損耗和渦流損耗的區別。
  • 如何減少鐵芯損耗 鐵心損耗與哪些因素有關
    變壓器、發電機和電動機都存在鐵損。鐵損是其能量損失之一,其原因是由于運行時鐵芯內部產生渦流,渦流經過鐵芯時,會使鐵芯內部產生熱能,這種熱能是消耗能量的,故稱為鐵損。鐵損包括磁性材料的磁滯損耗、渦流損耗以及剩余損耗,單位為W/kg( 瓦/千克)。接下來小編給大家介紹一下如何減少鐵芯損耗以及鐵心損耗與哪些因素有關。
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    04/28 10:08
  • 漂移電流與外加電壓有關嗎 漂移電流為什么是反向的
    在凝聚體物理學和電化學中,漂移電流是在施加電場下載流子定向運動產生的電流。當電場加在半導體材料上時,載流子流動產生電流。漂移速度是指漂移電流中載流子運動的平均速度。漂移速度以及產生的電流,是通過遷移率(mobility)來表述的。接下來小編給大家介紹一下漂移電流與外加電壓有關嗎以及漂移電流為什么是反向的。
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    04/28 10:08
  • 偏置電阻和上拉電阻區別 偏置電阻對靜態工作點的影響
    偏置電阻,以常用的共射放大電路為例,主流是從發射極到集電極的,偏流就是從發射極到基極的。相對于主電路而言,為基極提供電流的電路就是所謂的偏置電路。偏置電路往往有若干元件,其中有一重要電阻,往往要調整阻值,以調整基極電流,在三極管的放大區,確定的基極電流保證了需要的集電極電流在電流在設計規范內。這要調整基極電流的電阻就是偏置電阻。它在放大電路中的主要作用是提供大小適當的基極電流,以使放大電路獲得合適的工作點,并使發射結處于正向偏置。接下來小編給大家介紹一下偏置電阻和上拉電阻區別以及偏置電阻對靜態工作點的影響。
  • 釹磁鐵對人體的危害 釹磁鐵和普通磁鐵有什么區別
    釹磁鐵(Neodymium magnet)也稱為釹鐵硼磁鐵(NdFeB magnet),是由釹、鐵、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶體。于1982年,住友特殊金屬的佐川真人發現釹磁鐵。這種磁鐵的磁能積(BHmax)大于釤鈷磁鐵,是當時全世界磁能積最大的物質。接下來小編給大家介紹一下釹磁鐵對人體的危害以及釹磁鐵和普通磁鐵有什么區別。
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    04/28 10:07
  • 零序電壓保護和零序電流保護區別 零序電流保護和剩余電流保護的區別
    零序電壓保護指在大電流接地系統發生接地故障后,利用零序電壓構成保護接地短路的繼電保護裝置。正常情況下,UA+UB+UC的向量和為0,當系統發生單相接地后,UA+UB+UC的向量和不再為0,這個不為0的值便是零序電壓,通過檢測該電壓能夠反映系統是否發生單相接地故障,這就是零序過電壓保護。接下來小編給大家介紹一下零序電壓保護和零序電流保護區別以及零序電流保護和剩余電流保護的區別。
  • 擴散電流的影響因素 擴散電流與外加電壓有關嗎
    極限擴散電流系指示電極周圍溶液形成最大濃度 梯度時的擴散電流。當外加電壓使滴汞電極 電位降到一定負值時,滴汞電極表面待測離 子濃度Co?0時,即可產生極限擴散電流。接下來小編給大家介紹一下擴散電流的影響因素 以及擴散電流與外加電壓有關嗎。
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  • 可控硅逆變器的作用是什么 可控硅逆變器的的工作原理是什么
    將直流電源變換成固定頻率或頻率可調的交流電源的可控硅裝置,稱為可控硅逆變器。與晶體管逆變器不同,可控硅逆變器需要單獨的控制電路。因為要使可控硅導通需要采用觸發電路,同時,要使可控硅關斷還需要采用一定形式的換向電路。接下來小編給大家介紹一下可控硅逆變器的作用是什么以及可控硅逆變器的的工作原理是什么。
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    04/28 10:07

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