電壓降代數(shù)和恒等于零是電場(chǎng)為位場(chǎng)時(shí)電位單值性在集總參數(shù)電路
發(fā)布時(shí)間:2023/6/24 13:23:34 訪問次數(shù):180
基爾霍夫第二定律簡(jiǎn)稱為“ΚⅤL”,叉稱為“基爾霍夫電壓定律”。在任意一個(gè)閉合回路中,沿著回路繞行一周,各段電壓降的代數(shù)和恒等于零,是電場(chǎng)為位場(chǎng)時(shí)電位的單值性在集總參數(shù)電路上的體現(xiàn)。
基爾霍夫第二定律確定了電路中任意回路內(nèi)各電壓之間的關(guān)系,故而基爾霍夫第二定律叉叫“回路電壓定律”,該定律是建立在能量守恒定律基礎(chǔ)之上的.
溫度傳感器是將物理量(溫度信號(hào))變成電信號(hào)的器件,該傳感器為熱敏電阻器,是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來反映溫度變化的,主要用于各種需要對(duì)溫度進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視、控制及補(bǔ)償?shù)膱?chǎng)合。
∑u=0回路電壓方程,在該方程中,“m”代表的是在該回路中元件的數(shù)量,“vk”代表的是位于電子元件兩端的電壓,“vk”為實(shí)數(shù)、復(fù)數(shù)都可。
因?yàn)榈皖l交流電電路中基爾霍夫定律可以正確描述每一個(gè)瞬閘的電流和電壓,所以即便是在交流電路中,也可以應(yīng)用基爾霍夫定律。
而對(duì)于具各電感器的電路,在使用基爾霍夫第二定律的時(shí)候,需要先加以修正,因?yàn)槊總(gè)電感器都會(huì)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的電動(dòng)勢(shì),所以需要先將電動(dòng)勢(shì)納入,才能夠利用基爾霍夫定律求得正確的結(jié)果出來。

當(dāng)線圈失電時(shí),控制常開觸點(diǎn)復(fù)位斷開,常閉觸點(diǎn)復(fù)位閉合,為交流接觸器的控制關(guān)系。
根據(jù)溫度傳感器感應(yīng)特性的不同,可分為PTC傳感器和NTC傳感器。
PTc傳感器為正溫度系數(shù)傳感器,其阻值隨溫度的升高而增大,隨溫度的降低而減小;NTc傳感器為負(fù)溫度系數(shù)傳感器,其阻值隨溫度的升高而減小,隨溫度的降低而增大。
基爾霍夫第二定律簡(jiǎn)稱為“ΚⅤL”,叉稱為“基爾霍夫電壓定律”。在任意一個(gè)閉合回路中,沿著回路繞行一周,各段電壓降的代數(shù)和恒等于零,是電場(chǎng)為位場(chǎng)時(shí)電位的單值性在集總參數(shù)電路上的體現(xiàn)。
基爾霍夫第二定律確定了電路中任意回路內(nèi)各電壓之間的關(guān)系,故而基爾霍夫第二定律叉叫“回路電壓定律”,該定律是建立在能量守恒定律基礎(chǔ)之上的.
溫度傳感器是將物理量(溫度信號(hào))變成電信號(hào)的器件,該傳感器為熱敏電阻器,是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來反映溫度變化的,主要用于各種需要對(duì)溫度進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視、控制及補(bǔ)償?shù)膱?chǎng)合。
∑u=0回路電壓方程,在該方程中,“m”代表的是在該回路中元件的數(shù)量,“vk”代表的是位于電子元件兩端的電壓,“vk”為實(shí)數(shù)、復(fù)數(shù)都可。
因?yàn)榈皖l交流電電路中基爾霍夫定律可以正確描述每一個(gè)瞬閘的電流和電壓,所以即便是在交流電路中,也可以應(yīng)用基爾霍夫定律。
而對(duì)于具各電感器的電路,在使用基爾霍夫第二定律的時(shí)候,需要先加以修正,因?yàn)槊總(gè)電感器都會(huì)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的電動(dòng)勢(shì),所以需要先將電動(dòng)勢(shì)納入,才能夠利用基爾霍夫定律求得正確的結(jié)果出來。

當(dāng)線圈失電時(shí),控制常開觸點(diǎn)復(fù)位斷開,常閉觸點(diǎn)復(fù)位閉合,為交流接觸器的控制關(guān)系。
根據(jù)溫度傳感器感應(yīng)特性的不同,可分為PTC傳感器和NTC傳感器。
PTc傳感器為正溫度系數(shù)傳感器,其阻值隨溫度的升高而增大,隨溫度的降低而減小;NTc傳感器為負(fù)溫度系數(shù)傳感器,其阻值隨溫度的升高而減小,隨溫度的降低而增大。
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