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) 屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。或者说它能够避免 波长 λ 远远大于电缆长度 L 的频率干扰。Lλ /20 2) 电缆屏蔽层单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声。
屏蔽线不接地没有作用。对变频器、泥浆泵等使用专门的屏蔽电缆,这种电缆带双层屏蔽网,在盘柜侧或泥浆泵侧保证电缆屏蔽一端接地,(譬如:在盘柜侧电缆外屏接地,在泥浆泵侧电缆内屏接地)。
例如电子管的阴极,有的在电路中就直接接地。但整机没必要接地(地线),因为在电源变压器电源绕组与次级绕组之间,已经有一层隔离层并且接地了,电源干扰信号已经被屏蔽了。如果底板感应电较强,把电源插头反过来就可以了。
是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到安全保护的作用。
一般情况下,家庭的网络环境不太复杂,很少遇到信号串扰等问题,可以不用接地的。但既然已经有了屏蔽网线和屏蔽水晶头,做线的时候还是将屏蔽网与水晶头的金属片连起来吧,以后工作在千兆网络时对网络有好处的。
因为电磁屏蔽可以屏蔽掉自身电线产生的电磁场,以防影响其他元器件。
1、后一个问题表明电路的负载烧毁了,例如功放的输出变压器;电路也有是阳极接地的电路 ,你可以将电子管电路的阳极阴极等效为半导体的集电极和发射机,基极=栅极。那么就好对照判断了。
2、晶闸管阳极接不接地,应与具体电路设计有关。没听说晶闸管阳极要求接地的。没有具体的电路,无从说起晶闸管阳极是否要接地的,更无法分析有什么作用。但对于一些阳极接散热片的可控硅,阳极接地设计有利于绝缘的处理。
3、因为人体站在地上,阳极接地,人体与阳极为同电位,既然是负高压,所以电流流向负极,不会流向人体,故为安全。
4、因为在相同的电压条件下,阴电晕比阳电晕产生的电流大,而且火花放电电压也比阳电晕放电要高。
5、热电子由电压最高的阳极吸收,但是栅极比阳极更靠近阴极,所以栅极的控制能力比阳极强,在栅极上加上电压,即可控制阳极电流的大小,阳极电流差额/栅极电压差额=跨导,相当于晶体管的放大倍数。如果对你有帮助,望采纳。
6、使用真空的原因是为了避免空气分子对电子运动造成不利影响。以上就是电子二极管的原理,它的特性是单向导电,热金属为阴极(负极),冷金属为阳极(正极)。
R4一般不可以去掉,在精密运算中,同相端和反向端的外部等效电阻必须相等:即是R1//Rf=R2//R3//R4。如果去掉R4后,R1//Rf不等于R2//R3,在输入都为零的时候,输出会有失调电压,不为零。
例如电子管的阴极,有的在电路中就直接接地。但整机没必要接地(地线),因为在电源变压器电源绕组与次级绕组之间,已经有一层隔离层并且接地了,电源干扰信号已经被屏蔽了。如果底板感应电较强,把电源插头反过来就可以了。
通过工具钻孔,将接地体深埋,然后将泥浆或碳浆等材料倒入孔和井中。最后将经过相同处理的多个接地体并联起来,形成一个完整的接地体。通过以上方法,基本可以有效降低接地电阻。
这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但会降低接地性能的稳定性,加速接地体腐蚀,减少接地体的使用年限。使用接地电阻降阻剂:一般在接地要求较高的设备接地时采用这种方法。
变压器中性点接地良好的话,它是地电位,不会带电的。除非接地装置腐蚀或断开,接地电阻太大,不合要求,才会带电。变压器中性点接地是系统运行方式的要求,没有调度部门的指令,绝不允许自行去掉接地。
减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小23%。增加垂直接地体。
不可以,很危险的。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。
你说的是电路接地还是原来不接地的现在接地了?后一个问题表明电路的负载烧毁了,例如功放的输出变压器;电路也有是阳极接地的电路 ,你可以将电子管电路的阳极阴极等效为半导体的集电极和发射机,基极=栅极。
电流互感器接地是防止一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。
是一样的,12AU7是双电子管,一个声道只用一半。以图中12AU7为例,一声道+300V接1脚(另一声道接6脚)栅极为2脚(7脚)为信号输入,接100K电阻处。阴极为3脚(8脚)接20K电阻,信号输出。
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