電動勢
在電路學裏,電動勢(,縮寫為,或以 \mathcal{E} 表示)表徵一些電路元件供應電能的特性。這些電路元件稱為「電動勢源」。電化電池、太陽能電池、燃料電池、熱電裝置、發電機等等,都是電動勢源。電動勢源所供應的能量每單位電荷是其電動勢。假設,電荷 Q\, 移動經過一個電動勢源後,獲得能量 W\, ,則此元件的電動勢定义為 \mathcal{E} =\frac{W}{Q} 。通常,這能量是分離正負電荷所做的功,由於這正負電荷被分離至元件…
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在電路學裏,電動勢(,縮寫為,或以 \mathcal{E} 表示)表徵一些電路元件供應電能的特性。這些電路元件稱為「電動勢源」。電化電池、太陽能電池、燃料電池、熱電裝置、發電機等等,都是電動勢源。電動勢源所供應的能量每單位電荷是其電動勢。假設,電荷 Q\, 移動經過一個電動勢源後,獲得能量 W\, ,則此元件的電動勢定义為 \mathcal{E} =\frac{W}{Q} 。通常,這能量是分離正負電荷所做的功,由於這正負電荷被分離至元件…
、半波整流器和全波整流器。橫軸是時間,縱軸是角速度]] 直流电(),是指电荷流动方向唯一的电流。最典型的电子元件例如直流电源。直流电一般可以通过导体例如导线,但是也可以通过半导体、绝缘体,甚至可以以电子或离子束的形式穿过真空。区别于交流电(),直流电的电流方向是不变的。以前的术语称作。 缩写AC和DC也经常被用来表示简单的“交”和“直”,因为其既可表示电流也可用来表示电压。 第一个商业化的电力传输是由托马斯·愛迪生在十九世纪后期开发的1…
交流電流(,縮寫:AC)是指电流强度和电流方向都發生週期性變化的電流,在一個週期內的平均值為零。不同於直流電,後者的方向是不會隨著時間發生改變的,並且直流電沒有周期性變化。 通常波形為正弦曲線。交流電可以有效傳輸電力。但實際上還有應用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市電就是具有正弦波形的交流電。 發展歷史 当发现了电磁感应后,产生交流电流的方法就被知晓。早期的成品由英國人麥可·法拉第与法國人()等人开发出来。 1882年…
可表示出類比電路,圖為簡單放大器]] 構成的簡單電路。應用歐姆定律,v=iR ]] ”的內部電路圖]] 电路(electrical circuit)也称电力线路、電氣迴路、迴路,是由闭合回路组成的网-{}-络,为电流提供返回路径;电路一般是以导线将电路元件用特定方式联结而组成,且至少须有一个封闭路径。 电网-{}-络(electrical network)也称电气网-{}-络,也可簡稱电网 ,是类似的术语,指的是电子元件按一定方式互连或…
漏電感,或漏感()源于不完全耦合的變壓器,是變壓器中初級線圈與次級線圈的耦合係數小於1,變壓器部分線圈不會有變壓作用,只有類似抑流電感的作用,這部份線圈的電感即為漏電感。 若初級線圈與次級線圈完全耦合(耦合係數k=1)為理想的變壓器時,漏電感的數值為零。但一般變壓器的耦合係數多為1以下,因為未完全耦合,所以線圈的大部分有變壓器的功能、有一部份具有電感的功能。在等效電路上,漏電感指的是與變壓器的初級線圈或次級線圈與Choke Coil L…
短路電感,(英文:Short-circuit inductance)是,變壓器的初級線圈或次級線圈的其中一方使其短路,從另一方測得的電感。一般多稱為漏電感(或漏感)。但漏電感的用語在電機電子工程師學會及相關書籍中,指的是初級線圈或次級線圈的一方互為交鏈(magnetic flux linkage),另一方的線圈未交鏈的磁通(漏磁通或自磁通)所產生的電感,短路電感成為慣用的漏電感的說法,故導致混亂。 測量短路電感 例如根據日本的JIS,J…
超导磁储能是利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置,其不仅可以在超导体电感线圈内无损耗地储存电能,还可以通过电力电子换流器与外部系统快速交换有功和无功功率,用于提高电力系统稳定性、改善供电品质。