-
1.受控電源的電路符號和特性與獨立電源的電路符號和特性相似,即受控電壓源具有電壓源的特性,被控電流源具有電流源的特性; 但它們有本質區別,被控源的電流或電壓是由控制支路的電流或電壓來控制的,一旦控制量為零,被控量也為零,被控源本身就不能起到勵磁作用,即當電路中沒有獨立的電源時, 不可能有響應,因此受控源是無源元件。受控源是一種電路模型,電氣器件的電氣特性,如電晶體、運算放大器、變壓器等,可以通過具有受控源的電路模型來模擬。
2.電路分析中受控源的處理 在電路分析過程中,受控源具有二元性(電源特性、負載特性),有時需要由電源處理,有時需要由負載處理。 (1)採用結電壓法、網狀法、電源等效變換法,寫出KCL和KVL方程時,將其視為電源(與獨立電源相同,受控關係作為補充方程)。
2)使用疊加定理分析電路時,受控電源不能單獨作為電源,疊加時只疊加獨立電源產生的響應,當每個獨立電源單獨作用時,應將受控電源保留在相應的電路中,即與負載電阻相同;在求戴維南的等效電路時,當用伏安法求等效電阻時,去掉獨立的源,但受控源和電阻應保留其電壓或電流由電路其他部分的電壓或電流控制的電壓源或電流源,稱為受控源。 受控源的分類和表示:VCVS電壓控制電壓源、VCCS電壓控制電流源、CCVS電流控制電壓源、CCCS電流控制電流源。
-
安全電流的定義:為了保證電路的安全執行,所有線路的電線電纜的截面必須滿足加熱條件,即在任何環境溫度下,當電線電纜繼續通過最大負載電流時,線路溫度不大於最高允許溫度(通常在70左右), 此時的負載電流稱為安全電流。當電流通過電線或電纜時,阻抗的存在會導致電能的消耗,從而加熱電線或電纜並公升高溫度。
通過電線或電纜的電流越高,電線或電纜的溫度就越高。 當溫度上公升到一定值時,電線或電纜的絕緣層可能會損壞,外部連線的氧化會加劇,從而造成漏電、斷線等,嚴重時可能導致災害等事故。
安全電壓:當乙個人接觸帶電的電線時,電流會通過人體,這稱為電擊。 當電流通過人體時,會對人體和內部組織造成不同程度的損害。
傷害有兩種型別:觸電和電擊。 觸電是指電流通過人體對內部組織造成的比較嚴重的損害。 如果電流繼續通過人體,觸電者的心臟、呼吸功能和神經系統都會受到傷害,直到停止呼吸,心臟活動就會停止,就像死亡一樣。
電擊損傷是指電流對人體外部造成的區域性損傷。 電擊傷通常包括電弧灼傷、電痕和熔融金屬滲透(稱為金屬化)。 總之,當乙個人觸電時,由於電流通過人體而發生電弧,往往會燒傷人體,嚴重時會導致死亡。
觸電時人的反應:手指開始感到麻木,感覺不到 2ma 3ma
手指感覺強烈麻木,沒有感覺 5 馬 7 馬
手指肌肉感覺痙攣 手指灼熱和刺痛 8 毫安 10 毫安
手指和手掌的關節感到疼痛,手很難擺脫電源,但仍然可以擺脫電源,灼燒感增加20毫安25毫安
手指感到劇烈疼痛,快速麻木,無法擺脫電源,呼吸困難,灼熱感增加,手部肌肉開始痙攣50mA 80mA
呼吸麻痺,心房開始顫抖,劇烈的灼痛,手部肌肉痙攣,呼吸困難90毫安 100毫安
呼吸麻痺,持續 3 秒或更長時間,以及停止跳動的心臟麻痺或心房 呼吸麻痺。
對於人體而言,觸電的危險程度與以下因素有關:
電壓通過人體; ②
通過人體的電流; ③
電流起作用的時間長度; ④
頻率水平; ⑤
電流通過人體的路徑; ⑥
觸電者的身體狀況; 人體的抵抗力。
-
分類: 教育 科學 >> 科學 >> 工程技術 科學 分析: 當前:
我們知道水在管子裡流動,我們稱之為水流。 同樣,電子可以在導線中流動,這種電子流稱為電流。 電流通常被符號化"i"表示。
水流的高低是有區別的,電流的強弱也是有區別的。電流的笑聲是由電流的強度來表達的。 電流的強度在數值上等於一秒鐘內通過導線橫截面的電量。
電流的大小通常是電流強度的大小。 通常,電流系列強度的表示單位是安培,稱為安培,帶有符號"a"表示。 在某些電路中,流過的電流非常小,通常以毫安和微安為單位。
它們之間的轉換關係為:
1 安培 = 1000 毫安 (mA)。
1 mA = 1000 微安 (A)。
-
從科學上講,在單位時間內通過導體任何橫截面的電量稱為電流強度,稱為電流。
通常用字母 i 表示,它的單位是安培(André Marie Ampere),1775 年至 1836 年,法國物理學家和化學家,在電磁效應研究方面取得了傑出的成就,也為數學和物理學做出了貢獻。 電流的SI單位,安培,以其姓氏命名),縮寫為“安培”,符號“a”也指電荷在導體中的定向運動。
-
電荷在導體中的方向運動。
在外部電場的影響下,金屬中的自由電子在晶體中定向流動,形成電子流。 電子的定向運動形成電流,因為金屬本身攜帶的電子可以在金屬體內自由運動,因此在金屬施加外部電壓的情況下,自由電子可以有規律地移動形成電流,從而實現傳導。
在學術上,每單位時間內通過導體任何橫截面的電量稱為電流強度,或簡稱電流。 法國物理學家、化學家安德烈·瑪麗·安培(André Marie Ampère)在電磁相互作用領域取得了傑出的成就,也為數學和物理學做出了貢獻。 電流的SI單位,安培,以其姓氏命名),縮寫為“安培”,符號“a”也指電荷在導體中的定向運動。
導致觸電**的主要因素是:
1.通過人體的電流的大小。 根據對觸電事故的分析,當工頻電流為電流時,人的手指和手腕有麻木或疼痛; 當電流增加到8 10 mA時,針灸感覺和疼痛感增強,發生抽搐並抓住帶電體,但帶電體最終可以被移除。 當接觸電流達到20-30mA時,會迅速使人癱瘓,無法擺脫帶電的滾動體,血壓會公升高,呼吸困難; 當電流為 50 mA 時,它會麻痺呼吸,心臟會開始顫動,這可能會在幾秒鐘內致命。
通過人體的電流越大,人體的生理反應越強,病理狀態越嚴重,致死時間越短。
2.上電時間的長短。 電流通過身體的時間越長,後果就越嚴重。 這是因為時間越長,人體的阻力就會降低,電流就會增加。
同時,人類的心臟每一次收縮和擴張,中間都存在著時間的差距。 在這段時間裡,人體對電流的作用最為敏感。 因此,電擊時間越長,與此間隔重合的次數就越多,造成的危險就越大。
-
電流是導向體中自由電荷在電場力作用下有規律的定向運動。
從科學上講,每單位時間通過導體任何橫截面的電量稱為電流強度,稱為電流。 通常用字母 i 表示,以安培為單位,從 1775 年到 1836 年,這位法國物理學家和化學家在電磁效應研究方面取得了傑出的成就,也為數學和物理學做出了貢獻。
電流的SI單位,安培,以其姓氏命名),縮寫為“安培”,符號“a”也指電荷在導體中的定向運動。導體中的自由電荷在電場力的作用下有規律地定向移動,形成電流。
電流方向:
在物理上,規定了電流的方向,即正電荷的定向運動方向,即正電荷定向運動速度的正方向或負電荷定向運動速度的相反方向。 電流運動的方向與電子的運動方向相反。
電荷是指自由電荷,金屬導體中的自由電荷是自由電子分裂,在酸、鹼、鹽水溶液中是正離子和負離子。 在電源外部,電流從正極流向負極。 在電源內部,它從負極回流到正極。 <>
-
電流的定義是:單位時間內通過導體任何橫截面的電量稱為電流強度,簡稱電流。
電流的單位是安培(安德烈·瑪麗·安培,1775-1836,法國物理學家和化學家,在電磁效應研究方面取得了傑出的成就,也為數學和物理學做出了貢獻。
電流的全國擾動以其姓氏命名),縮寫為“an”,符號為“a”,也指導體中電荷的定向運動。
當前分類:
電流分為交流電和直流電。
1.交流電:大小和方向週期性變化。 在生活中,插入式壁掛式電器使用民用交流電源。
交流電廣泛應用於家庭生活和工業生產中,家用電壓為220V,一般工業電壓為380V,均為危險電壓。
2、直流電:方向不隨時間變化。 日常生活中使用的可拆卸外部電源提供直流電。
直流電一般廣泛應用於手電筒(乾電池)、手機(鋰電池)等小家電。 乾電池(鋰電池、蓄電池等)稱為直流電源。 因為這些電源電壓不會超過24V,所以它們是安全的電源。
短路、過載和缺相 1短路。
在電網和電氣裝置中,如果不同相線之間通過導體直接短路或通過電弧放電短路,就會發生過電流。 短路電流的大小取決於電網電壓、短路點形成的電路電阻和短路點的位置,一般是額定電流的幾十倍以上。 在三相電網中,短路故障包括三相短路、兩相短路和單相對地短路。 >>>More