1兆电子伏特是多少焦耳?

  电学主要研究的内容包括:静电、静磁、电磁场、电路、电磁效应和电磁测量。那么你对电学了解多少呢?以下是由学习啦小编整理关于电学的基础知识的内容,提供给大家参考和了解,希望大家喜欢!

  1、电流的形成:电荷的定向移动形成电流。(任何电荷的定向移动都会形成电流)。

  2、电流的方向:把正电荷定向移动的方向规定为电流方向。(而负电荷定向移动的方向和正电荷移动的方向相反,即与电流方向相反)。

  3、电源:能提供持续电流(或电压)的装置。

  4、电源是把其他形式的能转化为电能。如干电池是把化学能转化为电能。发电机则由机械能转化为电能。

  5、持续电流的条件:必须有电源和电路闭合。

  6、导体:容易导电的物体叫导体。如:金属,人体,大地,酸、碱、盐的水溶液等。

  7、绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体。如:橡胶,玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等。

  8、导体和绝缘体的主要区别是:导体内有大量自由移动的电荷,而绝缘体内几乎没有自由移动的电荷,但导体和绝缘体是没有绝对的界限,在一定条件下可以互相转化。

  9、金属导电靠的是自由电子,它移动的方向与金属导体中的电流方向相反。

  10、电路组成:由电源、导线、开关和用电器组成。

  11、电路有三种状态:(1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路。

  12、电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图。

  13、 串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联。(电路中任意一处断开,电路中都没有电流通过)

  14、 并联:把元件并列地连接起来,叫并联。(并联电路中各个支路是互不影响的)

  15、电流的大小用电流强度(简称电流)表示。

  16、电流I的单位是:国际单位是:安培(A);常用单位是:毫安(mA)、微安(μA)。

  17、测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②接线柱的接法要正确,使电流从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。

  18、实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安。

  1、电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置。

  2、电压U的单位是:国际单位是:伏特(V);常用单位是:千伏(KV)、毫伏(mV)、微伏(μV)。

  3、测量电压的仪表是:电压表,它的使用规则是:①电压表要并联在电路中;②接线柱的接法要正确,使电流从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;

  4、实验室中常用的电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏。

  5、熟记的电压值:

  ①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤一块手机电池电压3.6伏。

  1、电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用。(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小)。

  2、电阻(R)的单位:国际单位:欧姆(Ω);常用的单位有:兆欧(MΩ)、千欧(KΩ)。 1兆欧=1000千欧;

  3、决定电阻大小的因素:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的:材料、长度、横截面积和温度。(电阻与加在导体两端的电压和通过的电流无关)

  4、变阻器:(滑动变阻器和变阻箱)

  (1)滑动变阻器:

  ① 原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的。

  ② 作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。

  ③ 铭牌:如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A。

  ④ 正确使用:A、应串联在电路中使用;B、接线要"一上一下";C、通电前应把阻值调至最大的地方。

  (2)变阻箱:是能够表示出电阻值的变阻器。

  1、欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。

  3、公式的理解:①公式中的I、U和R必须是在同一段电路中;②I、U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一。

  4、欧姆定律的应用:

  ① 同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关 但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大。(R=U/I)

  ② 当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小。(I=U/R)

  ③ 当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大。(U=IR)

  5、电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联)

  ①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)

  ②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)

  ① 电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR

  ③ 比例关系:电流:I1∶I2=1∶1(Q是热量)

  6、电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联)

  ①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)

  ②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)

  ③电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)。 如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R /n

  ④分流作用:;计算I1、I2可用:;

  ⑤比例关系:电压:U1∶U2=1∶1(Q是热量)

  1、电功(W):电流所做的功叫电功,

  2、电功的单位:国际单位:焦耳。常用单位有:度(千瓦时),

  3、测量电功的工具:电能表(电度表)

  5、利用W=UIt计算电功时注意:①式中的W.U.I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。

  6、计算电功还可用以下公式:

  7、电功率(P):电流在单位时间内做的功。单位有:瓦特(国际);常用单位有:千瓦

  8、计算电功率公式:

  9、利用P=W/t计算时单位要统一,①如果W用焦、t用秒,则P的单位是瓦;②如果W用千瓦时、t用小时,则P的单位是千瓦。

  10、计算电功率还可用右公式:

  11、额定电压(U0):用电器正常工作的电压。

  12、额定功率(P0):用电器在额定电压下的功率。

  13、实际电压(U):实际加在用电器两端的电压。

  14、实际功率(P):用电器在实际电压下的功率。

  (同一个电阻或灯炮,接在不同的电压下使用,如:当实际电压是额定电压的一半时,则实际功率就是额定功率的1/4。例"220V100W"是表示额定电压是220伏,额定功率是100瓦的灯泡如果接在110伏的电路中,则实际功率是25瓦。)

  15、焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。

  16、焦耳定律公式:

  (式中单位Q→焦;I→安(A);R→欧(Ω);t→秒。)

  17、当电流通过导体做的功(电功)全部用来产生热量(电热),则有W=Q,可用电功公式来计算Q。

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专访|张杰院士:追逐激光,从“人造太阳”到微观世界探索

激光,是人类最伟大的发明之一,被认为是“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。这道光焦点下的微观物质世界,如此令人着迷,让张杰研究了30多年。

2021年的未来科学大奖如约而至,其中的物质科学奖颁给了上海交通大学/中科院物理所张杰院士,奖励他与其团队通过调控激光与物质相互作用,产生精确可控的超短脉冲高能电子束,并将其应用于激光核聚变的快点火研究和实现超高时空分辨高能电子衍射成像。

何为激光核聚变的快点火研究?超高时空分辨高能电子衍射成像意味着什么?日前,张杰从繁忙的科研工作中专门抽出时间,接受澎湃新闻()专访,解读获奖成果的科学意义,并对年轻科研人员的未来发展提出建议。

张杰说,物理学家喜欢探索的科学问题有两类,第一类是人类社会发展中遇到的瓶颈性难题,比如当前人类社会发展迫切需要解决的最大难题—终极能源问题,第二类是自然界中最难以理解的奥秘,比如微观世界的结构与功能。

激光具有极好的方向性、相干性和偏振等特点,因此,激光和物质相互作用可以产生精确可控的超短脉冲高能电子束。一方面,高能电子束可以将其携带的能量精准地输运到预先压缩的聚变燃料中,实现快速加热,引发核聚变反应。核聚变能由于其燃料来自海水、效率是化石能源的千万倍、没有长期的核废料、没有碳排放等特点,因此被视为未来社会的“终极能源”。

另一方面,超短脉冲高能电子束也可以作为极其敏感的探针,为探测微观世界的超快动力学过程,提供超高时空分辨的研究手段。张杰团队研制的高能电子衍射与成像装置达到了亚埃级的超高空间分辨能力和50飞秒的超高时间分辨能力。

1飞秒等于1000万亿分之一秒,在张杰团队之前,时间分辨能力的国际最好水平是150飞秒。“微观物质世界有不少重要的超快过程的时间尺度恰巧在100飞秒左右,所以当我们的装置达到50飞秒的时间分辨能力时,就使人类第一次具有了直接观察微观世界这些超快过程的能力了。”张杰打了个比方,就像对高速运动物体的摄影,只有相机“快门”的速度比运动速度更快,才可以清晰成像。

从上世纪九十年代以来,对激光焦点下微观世界前沿的不断探索与发现,让张杰着迷了30多年。9月12日,在接到未来科学大奖物质科学奖获奖通知的那一刻,他正在与团队成员一起开会,对刚结束的夏季实验进行总结。

“我不太赞成将学习和科学研究比喻作‘学海无涯苦做舟’的苦行僧文化。科学探索的根本驱动力是人类的好奇心,这是人类长期以来得以进化的本能之一,因此,学习和科学探索的过程其实是非常快乐的。我们一定要学会享受学习和科学探索过程本身带来的快乐。”对于年轻科研人员和学生,张杰给出了他的建议。

很多时候,我们过分强调了科学研究的枯燥,其实探索自然界奥秘的好奇心和解决难题的满足感是对科学家探索最大的激励。“我们科学探索的回报就是发现的乐趣和好奇心的满足,我们认为这要比美食、游戏或其它娱乐活动所产生的多巴胺要强得多。”张杰开玩笑说。

实验室里的“人造太阳”:可控核聚变的两条研究路都走到了门槛

太阳和许多恒星的内部温度高达千万摄氏度以上,每时每刻都在发生着剧烈的核聚变反应。张杰介绍,太阳每秒放出的能量约为),传统的中心点火激光核聚变方案需要使用巨大能量的激光装置对氘氚燃料进行同步的压缩和点火,而同步进行的压缩和点火过程会涉及极其复杂的非线性物理过程。他认为这种方案可以作为受控激光核聚变过程的研究方案,但是由于效率不高,未来真正作为核聚变能量的产生,还需要探索其它点火方案。

除美国之外,世界上还有其它不同的激光聚变点火方案正在研究之中。比如张杰团队目前正在探索另一种点火方案,采用特殊设计的激光波形与靶构型,将压缩过程与点火过程分离,并通过精确调控的超短脉冲高能电子束对压缩后的燃料进行快速点火,降低物理上的不稳定性,同时提高激光能量到点火能量的效率。

其中对超短脉冲高能电子束的精确调控是点火的关键。自上世纪九十年代以来,张杰团队经过大量的实验与理论的研究,实现了对高能电子束发射方向与能量的精确调控,并实现了表面自生电磁场对高能电子束的引导和聚焦。

“我们的激光聚变实验研究主要是使用中科院上海光机所的神光二号激光装置,目前我们的方案已经完成了6轮实验,并取得了不小的进展。”

神光二号升级激光装置是我国自主研制的大型激光装置。张杰对澎湃新闻()表示,接下来团队还会在神光二号激光装置进一步升级的同时,再做12轮实验,他们的目标是在2026年验证阿尔法粒子的自加热,为快点火方案的实现提供坚实的实验基础。

核聚变两大产物之一是阿尔法粒子,“每个阿尔法粒子带有)。

他们研制的超短脉冲兆电子伏特电子衍射与成像装置达到了亚埃级的空间分辨能力。埃是长度单位,1埃等于百亿分之一米,而亚埃则是比埃更小的尺度。他们还将装置的时间分辨能力提高到创纪录的50飞秒,而1飞秒等于1000万亿分之一秒,此前国际最好水平是150飞秒。

“微观物质世界中的许多超快物理与化学过程都发生在100飞秒左右的时间尺度,所以当我们的装置同时具有了亚埃级的空间分辨能力和50飞秒的时间分辨能力,就意味着只有我们可以在原子尺度上看清楚这些超快的动力学过程。”张杰打了个比方,就像对高速运动物体的摄影,不管运动速度有多快,只要相机快门的速度更快,就可以清晰成像。

利用这台装置,张杰团队与合作者成功地实现了超快光场对量子材料维度的调控,观察到瞬态的光致新奇物态;实现了对光诱导的新型相变以及单分子成像等重要物理与化学超快过程的首次观测。

“在对微观物质世界的超快动力学过程观察方面,人类的梦想之一就是希望能够制作单分子运动的电影。”比如,尽管我们可以写出二氧化碳分子的化学公式,但却没有直接观察过二氧化碳单分子究竟长什么模样、二氧化碳分子如何运动。

张杰说,物理学家的责任就是直接看到单分子图像,并将单分子运动的图像拍摄下来,以便深入研究。“我们先用一串飞秒激光脉冲将二氧化碳分子排好队,接下来用超短脉冲高能电子束观察排好队的二氧化碳分子,就可以把二氧化碳分子在不同时刻的位置和结构全看清楚了,然后将不同时刻的图像排列起来,就可以形成单分子电影了。”

对于未来,在超高时空分辨的电子衍射和成像方面,张杰说,团队的下一个努力目标是达到1飞秒量级的时间分辨能力,这将是又一个非常重要门槛。50飞秒的时间分辨能力可以让我们看清楚原子的运动过程,如果实现1飞秒量级的时间分辨能力,人类能看到电子的运动过程,从而对物质微观结构和功能的了解产生重要突破。

“物理学家的责任,不但是要看得见,还需要获得关于单分子如何组成,为什么会这样运动的规律性认识。”此时的张杰,眼中闪烁着兴奋。

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交流电(AC,ac):方向和幅值作周期性变化的电流。 交变:交流电的任意半个周期。电流从零上升至最大值(任一方向)再下降至零的时间周期。 

数字万用表产品的常见术语和缩写

方向和幅值作周期性变化的电流。

交流电的任意半个周期。电流从零上升至最大值(任一方向)再下降至零的时间周期。

将机械能转换为电能(交流电)的一种机电。最早期的用户称之为发电机。

测量电路中交/直流电流的一种仪器。除非是磁耦合,否则必须将电流表置于电流通路中使电流流过电流表。

用于增加电流表量程的一种低阻导体。它是电流表机构的一条分路(并联),承载大部分电流。

电流测量单位,库仑每秒(6.25 x 1018 个电子)。向电阻为 1 欧姆的电路施加 1 伏特的电压时,产生的电流为 1 安培。请参见欧姆定律。

设计用于提高所加信号的电流、电压或功率的一种电路。

一种可测量电压、欧姆、安培和其他电气特性,并通过在表盘的固定刻度上移动指针来指示读数的测试设备。

将采样的模拟信号转换为表示原信号样本幅值的数字编码的过程。

人耳能够正常听到的频率范围。通常大约为 20 至 20,000 Hz。

一种数字显示仪表,在手动选择功能后,能够自动选择正确量程来显示输入信号。

共发射极连接的晶体管的电流增益,现在更常见于hfe (电流放大倍数)。

一种半导体器件,同时具有多数载流子和少数载流子。

反向偏置半导体结的高电阻在反向偏压下突然减小时造成电流过大的状态。并不一定是破坏性的。

一种全波整流器,其中整流二极管以桥式电路连接,使电源电压正向和负向期间的电流均可流向负载。

静电场中存储电荷的能力。电容的表达式等于存储的电荷 Q (库仑)除以提供电荷的电压 E (伏特)。电容倾向于阻抗电压变化。单位是法拉。

电容器与时间变化信号或供电电压形成的阻抗。其值是 XC = 1/2pfC

由电介质或绝缘材料隔开的两个金属板组成的器件。用于在金属板之间的静电场中存储电能。

一种欧共体认证符号,表示产品的设计和制造达到欧洲安全性与 EMC/EMI 的强制性要求。安全性涵盖电气和机械两方面的标准。EMC 是指存在电磁信号时能够正常工作。EMI 确保任何电磁辐射量均低于干扰其他电子设备的水平。
每种安装类别的电压等级各不相同。300、600 和 1000 伏是各类别最常见的电压等级。等级越高,测试标准要求越多。在设计或测试中,有一个环节就是产品容忍瞬态和其他产品外部故障的程度。它还测试产品内部发生故障时外壳保护用户的程度。
一个产品获得 CE 认证意味着产品可以安全地用于测试电压和电流,发生的故障属于下述限制时不会对用户造成伤害。以下简要说明每种等级,但是由于应用领域有所不同,这并不是全部的说明。

信号级应用;专用设备、设备部件、电信,或者采取措施将瞬态过压限制到适当低水平的其他电子设备。 本地级;家用电器、便携式设备,以及负荷有限的家用设备或产品。通常是可以插入墙式配电插座的任何产品。 配电级或永久连接的固定安装应用。此类的覆盖范围从建筑的用户引入线到墙式配电插座。 初级供电级;外部架空线、连接至建筑用户引入线的电力电缆系统。

一种可测量的电能量,表示原子粒子之间的静电力。电子带有负电荷。

一种电感线圈,专用于通过大直流电流。它通常在电源滤波器中使用,帮助减少纹波;可是,有些电感线圈则称为射频扼流圈(rfc),用于防止射频流入电路。

允许电流从电压源的一端流向另一端的完整通路。

一种用作保护装置的电磁开关。当电流超过指定值时,它将电路切断。

系统中主时钟或振荡器的振荡频率。

圆柱体或金属芯上缠绕数圈电线所组成的部件。

晶体管中捕获运动电子或空穴的元件,而且通常从中获得输出。类似于真空三极管的屏极。

使用颜色标识电子元器件值或其他变量值(如,元件容限)的一种方法。

互补金属氧化物半导体(CMOS)

一种逻辑信号,工作于负电压至正电压,或者最大正电压和负电压之间的某点。最大电压由制造商确定。

组成电路、功能、子系统或整件设备的各个部件。

电子比较容易通过的物质。

一种特殊的,用于切换电力线电压下的大电流。

一种四层半导体器件,其中门电流触发导通,而减少阳极电压使其低于临界值则触发电关闭。

波形的峰值与有效值之比

电子流,测量单位为安培。在电阻为 1 欧姆的电路上加 1 伏特的电压时,产生的电流则为 1 安培。

按下按钮时,保持显示的读数。再次按下“HOLD”(保持)按钮时将释放显示读数。

用于隔离电容的极板或绝缘电触点的非传导性物质。

一种可测量电压、欧姆、安培和其他电气特性,并将读数显示在 LCD 或 LED 上的测试设备。

电平仅为不连续值的一种信号,例如开或关、1 或 0,+5v 或 +0.2v。

接收数字输入信号并将其转换为模拟输出信号的一种电路。

一种元器件,它有两极,对一个方向的电流具有高电阻,对另一个方向的电流具有低电阻。

在电路中仅有一个方向的电流。

场效应晶体管中的电极,大体上类似于双极性晶体管的集电极。

在负载电阻中产生的热效应与对应值的直流电流相当的交流电流的值。

在静电、机械、化学或热产生的电动势影响下电子流过物质和器件时产生的一种能力形式。

电极浸入湿电解质或干膏的一种电容器

存在电位差时引起电路出现电流的势能。电压的同义词。

带负电荷的基本原子粒子,它围绕带正电荷的原子核旋转。

带电荷物体周围的电场或力。

晶体管中的半导体材料,当发射极-基极结正向偏置时,将载流子发射到基极区。

计算、测量或观察得出的值与正确值之间的任何偏差。

电容的基本单位。在电容器上加 1 伏特的电压时,如果其存储的电荷为 1 库伦,其电容值则为 1 法拉。

缠绕在软铁芯的绝缘线圈形成的电磁场。常用于马达和发电机。

场效应晶体管(FET)

一种 3 极型半导体器件,其中因栅极和源极之间电压场形成的导电沟道而导致电流从源极流向漏极。

真空管白炽灯中的发热元件。

一种电路元器件或元器件组,通过某些频率的信号,同时阻止其他频率的信号。

电子或其他射线照射时能够发射光的能力。

有电流流过半导体 pn 结时正向偏压结的电阻。

为允许电流流过半导体结和器件而施加在半导体结上的电压。

单位时间内周期波形完成循环的次数。

1.信号的电流、电压或功率增加的程度。2.放大器的输入信号量与输出信号量之比。

1.电子设备中电流的共同回路。称为电接地。2.连接到或者假设为与地相关的零电位的参考点。

电感单位。线圈的电感以亨利为单位,是线圈大小、线圈数量和芯材类型的函数。

电路中,电路元件表示对交流电所起的阻碍作用。阻抗包括电阻和电抗。

线圈存储其周围磁场能量的能力,产生往往与线圈中已有电流的任何变化相反的属性。

电路中存在交流或脉冲直流时电感产生的反作用力。XL = 2pfL

元件或电路连接到整个信号源上时通过信号源看到的阻抗。

将半导体材料分割为两层的区域,例如 pn 结。

通过 p 和 n 型材料三个交替区组成的 PNP 或 NPN 晶体管掺杂材料通过扩散或离子注入形成。

装置或电路周围或穿过装置或电路的不希望电流。

消耗电源供应的电力的任何元器件、电路、子系统或系统。

表示 TTL 或 CMOS LOGIC 信号的逻辑电平。将黑色测试线/ COM 输入端连接到逻辑电路的公共总线。将红色测试线 / V-W 输入端连接到要测试的点。逻辑“1”电平(高脉冲)由显示屏中的(向上箭头)符号表示;逻辑“0”电平(低脉冲)由(向下箭头)符号和 40ms 蜂鸣声指示。

电流或信号绕流的闭合回路。

一种数字显示仪表,手动选择功能后必须选择正确范围才能显示输入信号。

一百万欧姆。有时缩写为 meg。

记录输入信号的最小值和最大值,同时显示电流值。每次记录新的“MIN”(最小)或“MAX”(最大)值时仪表蜂鸣。

p 型基极夹在 n 型发射极和 n 型集电极的双极晶体管。

N 型半导体材料(N)

一种半导体材料,其中主要带电体是电子,而且电子大量超过空穴。

电阻的单位。向电路元件施加 1 伏特的电压时,如果产生的电流为 1 安培,该元件的电阻值则为 1 欧姆。

模拟电压表的灵敏度等级。还表示进行电压测量时仪表给电路呈现的阻抗(电阻)。

一种持续的连续工作状态,其中电路输出一个恒定信号,其频率由电路常数和正反馈的结果决定。

正弦波的最大正值或负值。

保持显示寄存器中现有信号的“峰值”。只要连接引线,显示屏就可以更新(仅限更高值)“峰值”,但是取下引线时将保持“峰值”读数。

信号从最大正极点到最大负极点的值。

等于圆形周长与其直径之比的数学常数。大约为 3.14。

一种电容单位,即 1 x 10-12 法拉或微微法拉。

一种晶体特性,当施加机械应力时,在晶体上形成一个电压,反之亦然。

n 型基极夹在 p 型发射极和 p 型集电极间的双极晶体管。

相对于某一参考点的电压正负描述。

用代数法计算出的两点间电压差。

电抗电路中电压与电流的乘积,测量单位为伏安(视在功率)。

电路中纯阻性元件消耗的功率,测量单位为瓦特。

一种定义单元,是装置、电路、子系统或系统的电能源。

只要连接测试线,即可保持和更新显示的读数(高值或低值),但是取下测试线时将保持显示读数。测量之前选择“Probe Hold”(探头保持)。仪表蜂鸣表示记录了一次稳定测量。

P 型半导体材料(P)

一种半导体材料,其中空穴是主要的带电体,而且缺少电子。

使显示屏锁定在当前显示的量程内。随后,每按一次按钮,量程都会增加。仪表从最高量程返回到最低范围。如果测量结果大于可显示的选定量程,将显示“过载”指标。

T交流电路中纯电感或纯电容提供给电流的的反作用力。

将交流电转换成脉冲直流电的过程。

将测量结果存储为参考值,而显示屏复位为零。参考值立即从随后的测量结果中减去,而且仅显示差值。首先进行测量,然后启用“Relative Mode”(相对模式),同时显示测量结果。

一种装置,其中通过在电磁铁中接通电流施加机械力断开或闭合一组触点。触点与电磁铁隔离。

阻碍电流流动的物质特性。它导致电路中的能量丢失,以热量的形式消耗掉。

能在电路中阻抗电流的电路元器件。

反向偏压半导体结时的电流。

请参见有效值。交流正弦波的 RMS 值为正弦波峰值的 0.707 倍。

在金属元素周期表中介于作为良导体的金属和作为不良导体的绝缘体之间的一种材料。

一种并联电路支路,请参见电流表分流器。

在电子学中,形成元器件、电路或系统的输入、定时或输出的电压或电流参量中包含的信息。

可控硅整流器(SCR)

一种半导体二极管,其中电流流过一个称为栅极的第三电极,控制接通,阳极到阴极电压控制关闭。

一种波形,角度从 0°旋转到 360°过程中任何时间处的幅值均是角度的正弦函数。

次级绕组的圈数少于初级线圈的一种变压器。

次级绕组的圈数多于初级线圈的一种变压器。

绕制在铁芯上的一组线圈,其中磁场耦合两个或多个线圈或绕组之间的能量。

电路中使用的一种三极半导体器件,用于放大电信号或者作为开关提供数字功能。

晶体管晶体管逻辑(TTL)

工作在 0 和 +5 伏限压之间的一种逻辑信号。

波形的真有效值 = AC RMS 分量与 DC 分量平方之和的平方根。这种测量方法应用于非正弦及以零为中心的信号。为准确测量,大多数 TRMS 仪表的波峰因子限制约为 5:1。

变压器的次级绕组与初级绕组的圈数之比。

表示参量幅值和时间相位的一条线,绘制在直角坐标或极坐标上。

电动势的单位,会在闭合电路中产生电流。1 伏电压会在 1 欧姆的电阻上产生 1 安培的电流。

电流通过阻抗或电阻引起的两点间的电位差。

电功率单位(焦耳每秒),在电阻电路中等于电压降(伏特)乘以电流(安培)。

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