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三相电压的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电压的三条相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。三相电压的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电压的三条相线。三角形接法没有中性点,也
相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压。我国相电压为220伏,50赫兹。我国线电压为380伏,50赫兹。相电压为三相四线,可同时提供两种电压,而线电压则只提供线电压所能达到的值。相电压与线电压的关系:线电压就是两根相线之间的电压,相电压就是相与中性点之间的电压,这是对星形接法而言的,但对于角形接法,没有中性点,相电压是等于线电压的。 每相绕组上所能承受的电压是相电压
运放是集成在一个芯片上的晶体管放大器, 偏置电流( bias current )就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流. 这个电流保证放大器工作在线性范围, 为放大器提供直流工作点. 因为运算放大器要求尽可能宽的共模输入电压范围, 而且都是直接耦合的, 不可能在芯片上集成提供偏置电流的电流源. 所以都设计成基极开路的, 由外电路提供电流. 因为第一级偏置电流的数值都很小, uA 到 nA 数量级
偏置电压是指晶体管放大电路中使晶体管处于放大状态时,基极-射极之间,集电极-基极之间应该设置的电压。因为要使晶体管处于放大状态,其基极-射极之间的PN结应该正偏,集电极-基极之间的PN结应该反偏。因此,设置晶体管基射结正偏,集基结反偏,使晶体管工作在放大状态的电路,简称为偏置电路。直流偏置电压是指晶体管放大电路中使晶体管处于放大状态时,基极-射极之间及集电极-基极之间应该设置的电压。因为要使晶体管
电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%); 2、整个量程范围都有极高的线性度;3、集成化程度高,结构简单,优良的
1、使用区别电流互感器的变比与电流表的变比不一致,将导致电流表显示值不能直接用,必须进行比例换算;比5的互感器如果用在比1的表上,由于CT二次电流一般会超过1A,从而使得?比1的表超出量程,而损坏电流表;2、精度区别比1的互感器如果用在比5的表上,由于CT二次的电流不到1A,将使得比5的电流表测量精度大大降低。800/5的电流表坏了,没现成的,可以用300/5的电流表临时代用。但测量的结果必须进行
电流互感器常见变比如下:一共25种:二次侧:5A,1A一次侧:(A):15,20,25,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000,2500等直流屏免维护电池组常见容量:12,24,38,40,60,65,80,100,180,300,500A·h等。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流
运放是集成在一个芯片上的晶体管放大器,偏置电流 bias current 就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流。这个电流保证放大器工作在线性范围,为放大器提供直流工作点。因为运算放大器要求尽可能宽的共模输入电压范围,而且都是直接耦合的,不可能在芯片上集成提供偏置电流的电流源。所以都设计成基极开路的,由外电路提供电流。因为第一级偏置电流的数值都很小, uA到 nA 数量级,所以一般运算电路的输入
磁控溅射镀膜简称PVD镀膜,是真空镀膜的一种重要方式,其磁控溅射原理及薄膜生产原理介绍如下:一:磁控溅射原理用高能粒子(通常是由电场加速的正离子)轰击固体表面,固体表面的原子,分子与入射的高能粒子交换动能后从固体表面飞溅出来的现象称为磁控溅射。溅射出来的原子(或原子团)具有一定的能量,它们可以重新沉积凝聚在固体基片表面上形成薄膜,称为溅射镀膜。通常是利用气体放电产生气体电离,其正离子在电场作用下高
中频电源是一种电源设备,广泛应用于现代工业生产中,尤其是金属热加工和焊接领域。中频电源的重要性在于它能够将交流电转换为高频电能,为高频感应热处理机器提供充分的能源支持。这项技术的发展让工业生产效率明显提高,为很多行业带来了亮眼的业绩表现。实际上,中频电源在现代工业生产中的应用非常广泛。无论是传统的金属焊接领域,还是现代轨道交通、汽车、电力、钢铁等行业中,均有着不可替代的作用。其稳定性和可靠性得到了
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