二极管的伏----安特性直观的表现了单向导电性能,二极管的伏----安特性是非线性的,正反向导电性能有很大差别。二极管是非线性元件。而且当正向电压小于“门坎电压”时 电流几乎为零、大于“门坎电压”后、电流增长很快。反向饱和电流很小且随温度变化,反向电压过大会产生反向击穿。 ...
按材料划分二极管,常用的有硅二极管和锗二极管两种; 按管芯结构特点不同,可分为点接触型二极管和面接触型二极管; 按照用途划分,则有许多种,下面介绍几种常用的二极管。 (1)普通二极管:这种二极管可以用来整流、钳位、开关等。 (...
在P型半导体和N型半导体结合后,由于在它们交界处电子和空穴的浓度的差别,电子和空穴都由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,留下了不能移动的正负离子,这些不能移动的带电粒子称为空间电荷,它们集中在P区和N区交界面附近,形成了一个很薄的空间电荷区,这也就是我们所说的PN结。 由于在空间电荷区内,多数载流子...
纯净的半导体材料在绝对零度(-273℃)时,其内部没有载流子可供导电,此时的半导体与绝缘体非常相似。但是,随着外加条件的改变(如环境温度、光照增强、掺杂等),半导体中就会出现载流子,从而具有一定的导电能力。其导电特性如下: (1)热敏特性:随着环境温度的升高,半导体的电阻率下降,导电能力增强;
同步电动机与异步电动机的主要区别是:同步电动机在稳态和电网频率f为常数的条件下,其平均转速n恒为同步转速而与负载大小无关。 同步电机按运行方式、频率和结构型式分类如下: (1)按运行方式和功率转换方向分为:发电机、电动机和补偿机三类。 (2)按结构分...
在单相电动机的定子绕组中通入单相交流电时,产生交变脉动磁� B龆懦】梢苑纸馕礁龃笮∠嗟取⒎较蛳喾吹男懦∷窃谧由喜牡绱抛卮笮∠嗟取⒎较蛳喾矗势鸲匚恪R虼说ハ嘁觳降缍墓逃刑匦允遣荒茏孕衅鸲模痪鸲纯闪卦俗@玫缛萜饕葡嗟淖饔茫较嘈懦。佣竦闷鸲兀沟缍鸲�
交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下: (1)额定功率(P):是电动机轴上的输出功率。 (2)额定电压:指绕组上所加线电压。 (3)额定电流:定子绕组线电流。 (4)额定转数(r/min):额定负载下的转数。...
(1)起动时的电压降。经常起动的电动机不大于10%,起动过程中不影响其他用电设备正常运行时,电动机起动压降可容许20%或更大。 (2)起动力矩应大于传动机械所要求的力矩。 (3)起动容量应不超过供电设备的过负荷能力。 (4)应保证电动机和起动设备的动...
(1)转子转速n恒小于旋转磁场的转速n0,表征转子转速比同步转速落后程度的物理量,称为转差率。转差率是表明异步电动机运行速度的一个重要参数.也是分析异步电功机特性的—个重要数据,它的大小为: S=(n0-n)/n0×100% 其中n0=60?/P?为电源频率;P为磁极对数。...
把对称三相交流电流通入定子三相绕组后,三相定子绕组所产生的旋转磁场与转子之间有相对运动,旋转磁场切割转子导体时便在其中感应出电动势和电流,转子电流与旋转磁场相互作用产生电磁力,在电磁转矩的作用下驱使转子随磁场而旋转。转子和旋转磁场之间存在着转速差,是异步电动机转动的必要条件。 ...
变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零,故感应电势也为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,造成近似短路的现象。
磁路:将磁通量约束在其中的区域。在电工设备中,为了得到较强的磁场,广泛地采用铁磁性材料做成各种形式的铁心。一方面铁心磁化可以大大加强原有的磁场;另—方面,可以人为地造成磁通的通路。这种主要由铁心所规定的磁通的路径就叫做磁路。 ...
微分电路和积分电路都是由电阻R、电容C组成的脉冲电路。它们输出的电压波形与输入电压近似微分或积分关系,因此称为微分电路或积分电路。积分电路和微分电路输入电压的波形虽为周期性的矩形脉冲波,但要注意它们有两点不同。 微分电路:(1)输出信号u。取自电阻R两端;(2)电路的时间常数很小τ=RC&...
(1)换路:在分析含有动态元件(L、C)的动态网络问题时,对接通、断开、电路接线的改变或是电路参数、电源的突然变化等都称为“换路”。 (2)电路在换路瞬间(t=0),电感元件中的电流和电容元件两端的电压都应保持原值而不能突变,这称为换路定律。即设t=0时刻换路,则有 iL(...
不论负载是星形连接或是三角形连接,总的有功功率必等于各相功率之和。 当负载对称时的三相总功率为: 式中、φ角是相电压Up与相电流Ip之间的相位差。 当负载不对称时总有功功率为各相功率之和,即 P=PA+PB+PC
(1)端线:连接电源和负载各相端点的导线; (2)中点:三相电源中三个绕组末端或前端的连接点称为三相电源中点。 三相负载星形联结点称为负载的中点。 (3)中线:连接电源中点和负载中点的导线。 (4)线电压:三相电源中,任意两根...
三相电路是目前电力系统主要的供电方式,它是由三组相位不同的电源和三组负载共同组成的电路系统。 采用三相电路的原因主要有: (1)三相发电机和输电线比单相同容量的发电机和输电线省材料; (2)三相电动机比单相同容量的电动机省材料、性能好、工作可靠,是生...
功率因数:有功功率与视在功率的比值,称为功率因数,通常以cosφ表示。φ角称为功率因数角。由于有功功率是小于或等于视在功率的,所以功率因数(cosφ)的数值在0~1之间。 在感性负载上并联一个适当的电容可提高整个电路的功率因数。由于并联电容C,而使电路的总电流I减小,U(●)和I(●)之间的相位差...
并联谐振的特点如下: (1)并联谐振时的总阻抗为最大值。因此当电压一定时,电路电流将最� � (2)电压u和电流i同相(φ=0),电路呈纯电阻性,谐振时电路的阻抗Z0相当于一个电阻。 (3)并联谐振时,电容支路的容抗和电感支路的阻抗远小于等效电阻时,则...
串联谐振的特点如下: (1)串联谐振时,电路中的电压和电流同相。 (2)R、L、C串联谐振时其阻抗为最小值,电流为最大值, (3)电感元件上的电压U(●)L和电容元件上的电压U(●)C,其大小相等,相位相反,相互抵消,电阻元件上的电压即为电路的总电压...