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英國留學生需要了解的最基本電氣理論合集

作者:海馬 發布時間:2023-09-26 12:07:44

沒有任何一項發明能像電力一樣對我們的生活、文化和生計產生如此深遠的影響。電無處不在,為我們照明,為我們烹飪食物,甚至為我們刷牙。舉例來說,想象一下,如果沒有電,醫療保健將會是什么樣子,而除顫器、心臟起搏器等電氣設備又挽救了多少人的生命。從會說話的電話到八輪拖拉機,再到 "我要我的 MTV "電話,甚至是標簽,如果沒有 #WithoutElectricity,這一切都不可能實現。請繼續閱讀,了解更多關于電氣的最基本理論。
英國留學生需要了解的最基本電氣理論合集

1.什么是電?

什么是電,電從哪里來?最重要的是,為什么地毯、襪子和門把手是糟糕的組合?最簡單地說,電就是電荷從正極到負極的移動。無論電荷是如何產生的,是通過化學方式(如電池)還是物理方式(襪子和地毯之間的摩擦),電荷的移動就是電。

2.了解電流

這種電荷流動稱為電流。電流有兩種:直流電(DC)和交流電(AC)。直流電是在電壓極性不變的情況下單向流動的電流,而交流電是根據電壓極性周期性改變方向的電流。托馬斯-愛迪生和亞歷山德羅-伏爾塔開創了直流電,并書寫了電力史的大部分篇章。然而,隨著社會的發展,長距離傳輸直流電變得非常低效。尼古拉-特斯拉發明的交流電系統改變了這一切。有了交流電,就有可能產生遠距離輸電所需的高電壓。這就是為什么今天大多數輸電設備使用直流電,而發電廠則產生交流電的原因。

3.歐姆定律

最基本的電學定律是歐姆定律或 V=IR。V 是電壓,即兩個電荷之間的電位差。換句話說,它是一個單位的電荷在兩點之間移動所需功的量度。10 V 等值是兩個參考點之間電位差的量度。通常是 +10 V 和 0 V(也稱為 "接地"),但也可以是 +5 V 和 -5 V、+20 V 和 +10 V 之間的電位差,等等。

在實際應用中,您可能會聽到 "共地 "一詞,這意味著系統中的每個設備都使用相同的零點參考(或地),以確保整個系統中的電位差(或電壓)相同。歐姆定律的另一個組成部分是電流,其計量單位是安培;在公式中,電流用字母 I 表示,符合邏輯。如前所述,電流是電路中電荷流動的量度。剩下的字母 R 代表電阻。電阻以歐姆為單位,是電路中電流流動阻力的量度。簡單地說,電阻會阻礙電流的流動。當電子流經電路電阻時,就會產生摩擦和熱量。電路中最常用的電阻是燈泡。白熾燈泡在電路中產生的電阻足以加熱燈絲,從而發光。電路中的電阻器還可用于改變電壓水平、電流路徑等。電阻器是可以添加到電路中的獨立電阻組,通常用于分隔電壓等級。

4.串聯和并聯電路

在繼續應用歐姆定律之前,我想介紹一些其他電路概念。首先,我們需要了解什么是串聯和并聯。串聯電路是與電源線性連接的電路。串聯電路中的電流是恒定的,但電壓可以變化。并聯電路是從電源分支出來的電路。電源提供的總電流在各分支之間分配,但所有電路的電壓相同。

您可能已經掛上了圣誕燈,卻發現它們都不工作。在你懸掛的數百個燈泡中,有一個沒有亮。原因很可能是其中一個燈泡壞了或燒掉了,由于它們是串聯的,所以其他燈泡也沒有亮。由于所有燈泡都是相互連接的,如果其中一個燈泡燒壞了,電路就會在這一點上斷開。由于電路斷開,電流不會流向其他燈泡。

幸運的是,許多新燈泡都是并聯接線。因此,如果其中一個燈泡燒毀,只有該電路分支斷開。開路電流將在該支路中被隔離,電流將繼續流向電路中的其他燈泡。

5.應用歐姆定律

現在,讓我們將歐姆定律應用到下面的電路中(只是為了練習,電路都是理論上的),并計算施加到每個負載上的電壓和電流。下圖顯示的是兒童淘氣玩具的電源電路。R1 表示揚聲器的電阻值,R2 表示發光二極管的電阻值。R1 的阻值為 430 歐姆,R2 的阻值為 284 歐姆,電源是電壓為 5 VDC、額定電流為 5 A 的電池。加在 LED 和揚聲器上的電壓是多少?首先確定按下腹部按鈕和閉合開關 1 (S1) 時電路中的電流。電源提供 5 A 電流,但電路只消耗負載所需的電流。利用歐姆定律,我們可以轉換公式求解電路中的電流,即 I (電路) = V (電路)/R (電路)。 利用這些值,我們可以計算出 I(回路電流)= 5 VDC/714Ω = 7 mA。

6.將歐姆定律應用于串聯電路

既然我們知道電路中的電流為 7 mA,而在串聯電路中,該電流沿電路長度方向是恒定的,那么我們就可以使用歐姆定律來計算提供給揚聲器的電壓:V(揚聲器) = I(circuit) x R(speaker) 或 V(speaker) = (7 mA) x (430Ω) 或 ~3 VDC。對于 LED,電源電壓為:V(LED) = (7 mA) x (284) 或 ~2 VDC。此電路稱為分壓電路。電源電壓按各負載電阻的比例分配給負載。R1 的電阻較大,從 5 VDC 的總電源電壓中獲得 3 VDC,R2 獲得剩余的電壓,即 2 VDC。換句話說,R1 上的壓降為 3 VDC,R2 上的壓降為 2 VDC。

7.基爾霍夫電壓定律 (KVL)

電氣工程中另一個重要的基本定律--基爾霍夫電壓定律(KVL),就是從這個壓降原理推導出來的。該定律指出,閉合電路的電壓代數和始終為零。如果我們只知道電源的電位和 R1 兩端的壓降,就可以利用 KVL 求出下一個壓降。使用 KVL 時,我們必須遵循電流路徑并使用所示元件的極性。如果我們不知道電流路徑,就必須假設電流路徑。我們將使用從正極到負極的路徑(順時針)。V(power) + V(1) + V(2) = 0 或 -5 VDC + (+3 VDC) + (+V(2)). 求解 V(2),得到 V(2) = 2VDC,我們知道這是正確的。當一個電路中有多個電源或多個電路時,KVL 就非常有用了。

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