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在一般的共射放大电路中,由于输入电阻只有几千欧,所串联的电阻R也就是几千欧,用此法就可以测量输入电阻了。
MOS管的输入电阻很高是因为其输入端的门极是一个金属氧化物层(MOS)薄膜,相对于BJT(双极型晶体管)的PN结,MOS管的氧化层薄,所以输入电阻很高。具体来说,MOS管的输入电阻由金属氧化物层(MOS)的电容和漏电阻值组成。
结型场效应管的原理差不多,其工作时候的PN结是反偏的,也没有输入电流。场效应管是电压控制性原件,所以输入阻抗极高,输入电阻至少10M欧以上。
在结型场效应管中,栅极和沟道间的PN结是反向偏置的,所以输入电阻很大。但PN结反偏时总会有一些反向电流存在,这就限制了输入电阻的进一步提高。
因为三极管是取输入端的电流控制输出端的原理,输入端的等效电路是是基极和发射级之间的电阻RBE,其数量数字大概是1K欧姆左右并且还并联一个偏流电阻RB,所以输入电阻比较小。
结型场效应管具有很高输入电阻的原因是栅源之间PN结反偏。
一般情况不会增大。电阻 阻值 不随 电压变化 ,电阻阻值是由制造时确定的,与工作电压无关。但 实际电路 ,由于材料的温度特性,由电阻的工作温度变化会引起阻变化。
接触电阻过大主要发生在连接点,主要原因是:材料不同,比如铜铝对接;压接不紧;导线或压接处脏污、有铜绿铁锈等;接触面过小,等等,希望能够帮到你。
是的。普通电路中使用,确实相当于绝缘了。这种高阻值的电阻常用来做特种运放的反馈电阻,或做静电泄放用,有时也用在高压电路当中的。
在一般电路线路中加一个电阻, 它的阻值越高,通过它的电流就会越小,它两端的电压会升高。
副绕组电阻过大是因为主绕组的阻值变小,导致副绕组的阻值变大。是由于长时间运行的情况下主绕组的阻值变小,可以适当的增加主绕组的阻值。
电阻阻值增加会导致电路中的电流减小,这样可以降低温度。而设定温度升高,则可以通过减小电阻阻值来增加电路中的电流,从而使温度升高。
1、说起高楼大厦我们就不得不谈起高楼上最重要的一个设施,那就是避雷针,避雷针的应用范围很广,普遍存在于许多高楼大厦之上,简而言之的作用就是防止雷雨天气高楼受到雷击,从而造成楼体破损,影响人的安全。
2、避雷针建议单独接地,不要接在电源地上。万一避雷针地不能完全泄放雷电,就会从电源处泄放,如果电源地电阻不够小或者连接有问题,那么所有用电设备和设备附近的人就容易被雷击中,避雷针就成了引雷针,这是非常危险的。
3、当然是越小越好,根据防雷要求接地电阻:外部防雷(避雷针、避雷带)的接地电阻要求10Ω以下。内部防雷(用电设备防雷)的接地电阻要求4Ω以下。一些特殊用电设备自己规定其接地电阻一般要求1Ω左右。
4、花高价位选购所说的避雷针来保护独特建筑物,自然有用,避雷针能够保护独特建筑物,由于避雷针能够把雷电引进地面,进而防止建筑物被雷劈,这不过是有用的。
5、避雷针实际是引雷针,一般避雷针比所有的被保护物体高,避雷针的顶部为金属尖端,底部与接地网作良好连接,接地电阻一般在10欧姆以下。
如果不是新换制动电阻,制动电阻温度过高,是因为制动太频繁,热量来不及散掉,又开始新的制动发热,于是制动电阻温度逐渐上升,引起过热。
设备(变频器)实际工况超时运转,或正反转、刹车频率很高。 制动电阻(制动单元)本身问题; 需要根据实际情况重新选配,如果是外接刹车电阻,RXLG铝壳系列电阻本身允许的温度为373摄氏度,但总之是温度越低越好啊。
造成变频器过电压故障的原因有:输入电压过高:一般电源电压只要参数设置正确不会使变频器因过电压跳闸。电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,如雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等。
采用直流斩波器件进行直流调压,后接整流电路输出。该方法输出稳定电源损耗小,好实现使用效果一级棒。缺点是电路较为复杂,本钱略高,建议采用。
变频器的电阻箱是来消耗多余的电机回升能量的,使用过程中肯定会发热。
1、这是有限制条件的,在电压一定时,比如并联电路中,电阻大的发热慢;但当电流一定时,比如串联电路,则是电阻大的发热快。
2、平时导体连接处没接好的话(电阻增大了),就会发热。 因为导线也有电阻,它和用电器是串联关系,所以就得用第二个回答来解释。
3、导体的电阻与温度有关。纯金属的电阻随温度的升高电阻增大,温度升高1℃电阻值要增大千分之几。碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。半导体电阻值与温度的关系很大,温度稍有增加电阻值减小很大。
4、并联的时候电压时一样的,根据公式Q=U2/R,可以知道,当电压一定的时候,电阻R越小,Q越大,所以是电阻小的发热大。
5、一个接灯炮的电路,电压是6V ,但是当你把电线看成是一个小电阻和灯泡串联起来时,你会由串联分压得出(假设R线=0.5欧姆,R灯=10欧姆),加在你这个小电阻两端的电压U线和6V相比是很小很小的。
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