电流

关注424人关注
我要报错
科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培,1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电子数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。大自然有很多种承载电荷的载子,例如,导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动,形成了电流。
  • 有个疑问!0Ω电阻可以过多大电流?

    0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大?这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同的答案。有的人说0Ω电阻是50mΩ,还有的人说其实只有20mΩ;有的人说只能过1A电流,...

  • 功率MOSFET铝接合线的连续电流实验

    通常功率MOSFET的数据表中定义了基于硅片结温和封装限制的额定连续漏极电流ID值,理论上基于接合线的熔化理论来计算接合线的电流限制值。功率MOSFET源极管脚的铜皮(内部框架)可以有助于硅片的散热,大多数情况下,功率MOSFET晶元的表面、线的接合处具有最高的电流密度,因此功率...

  • 关于拉压力传感器的工作原理以及使用方法解析

    人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如拉压力传感器。

  • 关于溶解氧传感器实际应用以及常见的注意事项解析

    随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如溶解氧传感器。

  • 关于无线温度传感器的组成部分以及应用场合解析

    随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如无线温度传感器。在工业、电力行业中,电气设备的正常运行保证了社会的正常运作以及人民的正常生活,因此设备的可靠性至关重要。众多企业提倡对设备进行预防性维护,而温度是预防性维护中最重要的监控参数,温度的过高或过低均意味着故障产生的可能性。

  • 如何除掉地环路干扰?

    地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。

  • 常见的场效应管与晶体管的不同点,你知道有哪些吗?

    随着社会的快速发展,我们的场效应管与晶体管也在快速发展,那么你知道场效应管与晶体管的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。

  • 蓝白可调电位器原理以及蓝白可调电阻的电路作用解析

    随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如蓝白可调电阻。蓝白可调电位器,通常有人叫做蓝白可调电阻,或者蓝白可变电阻。不同的人对其称呼不一样,但实际东西是一样的。之所以叫蓝白可调电位器,因为这种电位器产品颜色是蓝白两色相间的,外观非常漂亮,由于颜色亮丽,所以蓝白可调电位器封装也是会比普通电位器的封装会更精致一些。

  • 关于逆变器常见的一些故障及其处理方法,你了解吗?

    在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的逆变器,那么接下来让小编带领大家一起学习逆变器。逆变器是常用电子器件,在电子行业,逆变器更是炙手可热。对于逆变器,小编在往期文章中也有所介绍。逆变器基本概念、单相逆变器、并网逆变器等,小编均有所介绍。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对逆变器的常见故障予以阐述。

  • 关于锂离子电池管理芯片的市场发展解析,你了解吗?

    随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂离子电池充电管理芯片。

  • 关于储能电池管理系统的提高方法,你知道有哪些吗?

    随着社会的快速发展,我们的储能电池管理系统也在快速发展,那么你知道储能电池管理系统的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。大型电池阵列可以用作备用和连续电源储能系统。这种用法越来越受到关注。当前,最常用的储能电池应该是磷酸铁锂电池。对于储能电池组或电池组,功能齐全的BMS管理系统非常重要,这对于储能电池组而言是一个很好的解决方案。充分发挥功效。那么储能电池bms管理系统有哪些要求?

  • 关于LED驱动电源的分类以及常见分类解析

    LED显示屏,装饰性LED灯和LED汽车灯在街上随处可见。 LED灯随处可见,LED已融入生活的每个角落。现有的路灯电源线是220V交流电,必须执行降压,整流和电流稳定这三个步骤,才能为LED灯提供稳定的低压直流电源。首先将220V交流电源降压为48V低压交流电源,然后通过桥式整流将低压交流电源转换为低压直流电源,然后通过高效的开关稳压器将其转换为恒流源,以提供LED颗粒的恒定电流。

  • 关于cob光源的优缺点以及使用注意事项解析

    LED显示屏,装饰性LED灯和LED汽车灯在街上随处可见。 LED灯随处可见,LED已融入生活的每个角落。 LED采用分立式和集成式封装。 LED分立器件属于传统封装,并广泛用于各个相关领域。经过40多年的发展,已经形成了一系列主流产品形式。 LED生产设备制造商的传统LED方法是:LED光源分立器件→MCPCB光源模块→LED灯,主要是因为缺少现成的合适的核心光源组件,这些组件不仅劳动强度大而且耗时消耗,但也很昂贵。

  • 关于高亮度LED在前照灯中的应用解析,你了解吗?

    繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。LED相较于氙气灯及卤素灯等传统车灯具有低能耗及高能效的优势,这对汽车工程师而言,可减少CO2排放及实现在汽车各方面的节能任务。

  • 关于LED控制卡基本分类以及优缺点解析

    现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。LED控制卡是显示屏的核心部件,相当于电脑的cpu。负责从电脑串口或者u盘接收信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所需的串行显示数据和扫描控制时序。LED显示屏的画面都是通过它转码播放的。

  • 你知道常见的高压钠灯和led灯的不同点有哪些吗?

    随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。那么你知道高压钠灯主要特点有哪些吗?使用时,高压钠灯会发出金白色的光。具有发光效率高,功耗低,寿命长,雾透性强,无昆虫吸引的优点。高色高压钠灯主要用于体育场馆,展览馆,赌场,百货商店和酒店的照明。

  • 关于led路灯灯头原理以及优缺点解析,你知道吗?

    繁荣的城市与LED灯的装饰密不可分。我相信每个人都看过LED,它的形象出现在我们生活中的各个地方,它也照亮了我们的生活。散热器与灯壳的首次集成设计,LED直接连接到壳体,并且壳体的散热片通过空气对流散热,充分保证了LED路灯的使用寿命为50,000小时。根据每天工作12小时计算,其使用寿命也超过10年,维护成本极低;灯罩由铝合金压铸而成,可以有效地散热,防水和防尘。灯泡表面经过抗紫外线和防腐处理,整个灯泡达到IP65标准。

  • 你知道常见的降低电源模块的EMI的方法有哪些吗?

    随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源的EMI。

  • 关于LED显示屏的质量保证及日常维护与保养方法解析

    随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。伴随着LED显示器在市场上全面铺开,很多消费者往往忽略了LED显示器的日常维护与保养,这样长时间使用不仅影响使用者的视觉体验,同时显示器的寿命也会大大降低。那么,如何保证LED显示屏的质量呢?还得靠LED显示屏日常维护与保养来维持。

  • 关于电磁干扰传播的危害以及相应的应对措施解析

    在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电磁干扰。随着电子仪器及产品的使用力度加大,电磁干扰的现象日益严重。电磁干扰不仅会对人类机体造成损害,还会给电子设备本身带来破坏。研究者需要对已有的抗干扰方法进行改进以便于其更适合实际应用,以便于提高其抗干扰能力。