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为什么用电器两端有电压可以改变?

电压 2025-05-07 20:39

一、为什么用电器两端有电压可以改变?

只要当作考虑电池的内阻一样就可以了.用电器多了,回路总阻抗下降(并联),内阻考虑为不受太大影响,则外电路电压下降。电流加大。

电池都有内阻的,在这个问题里我们可以看做内阻不变.外电路的阻抗就是你那些用电器并联之后总的阻抗,很明显并联越多,总阻抗越小.这样全电路(包括内电路)总阻抗也会变小,回路电流就会变大(电源电压是不变的),这样内阻上的分压就会加大,总压不变,外电路电压(就是用电器两端的电压)自然就下降了.

二、滑动变阻器为什么能改变定值电阻两端电压?

滑动变阻器首先可以改变自身接入电路的长度来改变自身的电阻,它与定值电阻串联,这样就改变了电路的串联总电阻,总电阻改变了,总电流也改变了,这样定值电阻的电流也改变了,定值电阻不变,电流变了,电压也就改变了,明白了?多看几遍总会明白的

三、为什么改变电压方向可以改变他励式电机的的转动方向?

电动机正反转由电枢电磁转矩的方向决定,电磁转矩的方向由磁通方向和电枢电流方向共同决

定。

磁通由励磁回路产生,磁通方向由励磁回路电流的方向决定。

直流他励电机的励磁回路和电枢回路独立供电。

因此,任意改变励磁的输入电源极性或电枢输入电源的极性都可改变电动机的转向。

简单讲,两者电源极性相同是一个转向,极性相反是另一个转向。

四、电感负载两端交流电压方向改变时电感中电流是怎么变化的?

是越慢。先说你如果加的是直流电压,那它的作用只有在上升期各下降期起作用,并且电感量越大,上升、下降的就越慢。电感量与线路的电阻的乘积称为【时间常数】。

再说如加的是交流电时,这时,它的感抗(又称交流电阻)与电感成正比,与所加的交流电的频率成正比。即电感越大,线路中的阻抗就越大,而电流就会越小。

五、测量保护压板两端电压用什么档位?

测量保护压板两端电压用直流电压档位

出口压板:特别当开关在合闸位置时,投入保护压板前需要用万用表的高内阻电压档测量两端电位,特别是跳闸出口压板与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位时,如下端为正电位,上端为负电位,此时若将压板投入,则会造成开关跳闸。

只有出口压板两端无异极性电压后,方可投入压板。且测量时宜分别测量压板上下端对地电压,再做判断有无异极性。如将万用表直接测量压板两端,可能会因为万用表放错档位、边测量边切换档位或者万用表损坏,造成压板两端存在异极性电压时投压板直接引起开关跳闸。

六、二极管正反接两端电压有什么变化

介绍

二极管是电子学中最基本的元器件之一,常用于整流、限幅、调制、开关等电路中。二极管正反接两端电压的变化是初学者在学习电路时经常遇到的问题。本文将详细介绍二极管正反接两端电压的变化。

二极管正接电压

当二极管的正极连接到正电源,负极连接到负电源时,此时二极管处于正接状态。在正接状态下,二极管两端的电压变化规律如下:

  • 当二极管正向偏置电压(即正向电压)大于二极管的峰值电压时,二极管处于导通状态,此时二极管两端的电压基本保持不变,约为正向电压值。
  • 当二极管正向偏置电压小于二极管的峰值电压时,二极管处于截止状态,此时二极管两端的电压近似为0V。

二极管反接电压

当二极管的正极连接到负电源,负极连接到正电源时,此时二极管处于反接状态。在反接状态下,二极管两端的电压变化规律如下:

  • 当二极管反向偏置电压(即反向电压)小于二极管的反向峰值电压时,二极管处于截止状态,此时二极管两端的电压近似为0V。
  • 当二极管反向偏置电压大于二极管的反向峰值电压时,此时二极管处于反向击穿状态,二极管两端会出现非常大的反向电流和反向电压,会导致二极管失效。

二极管正反接电压的图示

下面是二极管正反接电压的示意图和电压变化曲线:

二极管正接电压图示

二极管反接电压图示

总结

通过以上介绍,我们可以得出以下结论:

  • 二极管正向偏置电压大于峰值电压时,二极管处于导通状态;
  • 二极管正向偏置电压小于峰值电压时,二极管处于截止状态;
  • 二极管反向偏置电压小于反向峰值电压时,二极管处于截止状态;
  • 二极管反向偏置电压大于反向峰值电压时,二极管处于反向击穿状态。

希望本文能够帮助初学者更好地理解和掌握二极管正反接两端电压的变化规律。如果有任何疑问或建议,请在评论区留言,我会尽快回复。

七、用什么方法可以改变直流发电机输出电压的方向?

改变直流发电机输出电压的方向,有以下两种方式:

1:改变直流发电机的磁场,(改激磁电流方向)。

2:改变直流发电机的选转方向。

八、电容两端是什么电压?

电容器两端的电压分如下几种情况:

1,充电或施压电源电压低于电容本身电压,电容器两端的电压为电容内部电压,电容不会被充电,在特定电路中还会放电。

2,充电或施压电源电压等于电容本身电压,电容器两端的电压 即是电容电压也是充电电压.这时候电容不充电不放电。

3,当外加电源电压高于电容电压时,电容器两端的电压为充电电压,这时候电源给电容充电。

九、为什么改变电压方向可以改变他励式直流电机的的转动方向?

可采用下面两种方法来使直流电动机反转:

1、将电枢两端电压反接,改变电枢电流的方向。

2、改变励磁绕组的极性,即改变主磁场的方向。

在实际运行中,由于直流电动机的励磁绕组匝数较多,电感很大,把励磁绕组从电源上断开将产生较大的自感电动势,使开关产生很大的火花,并且还可能击穿励磁绕组的绝缘。因此,要求频繁反向的直流电动机,应采用改变电枢电流方向这一方法来实现反转。

十、eplan用什么快捷键改变箭头方向?

使用eplan 时,改变箭头方向用tab键即可