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這里就必須提到一個“參考方向”的概念,類同電位參考點,參考方向是指分析電路時任意*的電壓或電流正方向,這個*的方向可能與實際方向相同,也可能相反。
如下圖1-9,對于電阻R5的電壓、電流方向不能直觀判斷時,我們可以先設(shè)其電流I的方向是從C點流向D點,后再根據(jù)計算結(jié)果判斷其實際方向。
圖1-9
當(dāng):實際方向與參考方向一致,電流(或電壓)值為正值;
實際方向與參考方向相反,電流(或電壓)值為負(fù)值;
圖1-10
如上圖1-10所示,設(shè)電流參考方向是從a指向b,電壓參考方向是a指向b;根據(jù)計算結(jié)果判斷:
若①I=2A,則電流從a流向b;若②I=-2A,則電流從b流向a;
若U=10V,則電壓實際方向從a指向b;若U=-10V,則電壓實際方向從b指向a;
學(xué)習(xí)到這里,一個大家耳熟能詳?shù)亩删鸵蠄隽耍瑳]錯!就是歐姆定律。歐姆定律是指在同一電路中,通過某段導(dǎo)體的電流跟這段導(dǎo)體兩端的電壓成正比,跟這段導(dǎo)體的電阻成反比:I = U/R。
這句話看著繞口其實很好理解,就拿日常用水打比方,我們可以把電壓比作水壓,電流比作水流,把電阻比擬成管道內(nèi)部的粗糙度,水壓越大,水流量就越大;管內(nèi)越粗糙,水流量就越小。同理,當(dāng)電壓越大,電流越大;電阻越大,電流越小。
圖1-11
其中,遵循歐姆定律的電阻稱為線性電阻,也就是說,R=U/I=常數(shù),電阻不隨電壓和電流的變化而變化。
圖1-12
看到這里是不是覺得很easy?總之就一句話,電路電路,電流的通路,說到通,那么自然也就有斷,在電路中,想要有電流,那么就必須要有電源,就像日常用水,想要有水用,就必須要有水源。但是并不是有了水源就行的,還得有水流的通道。
圖1-13
如上圖1-13,當(dāng)開關(guān)打到c點,電路屬于開路狀態(tài),此時電路中電流為0;當(dāng)開關(guān)打到a點,電路屬通路狀態(tài)且有負(fù)載R,此時回路中有電流且負(fù)載消耗電能;當(dāng)開關(guān)打到b點,電源短路,根據(jù)歐姆定律,電源內(nèi)阻很小,電流很大就會損壞電源,可能很多人都聽過把手機電池和硬幣放到一起會爆炸,其實就是利用電源短接的原理。
圖1-14
說到這里,不知道大家是否注意到,在一開始的圖示如圖1-14中電源側(cè)的電壓電流方向是相反的,而負(fù)載側(cè)電壓電流是同向的,這其實也是電路分析中判斷電源和負(fù)載的一種依據(jù)。電源和負(fù)載的不同還區(qū)別于電功率。
功率P:單位時間內(nèi)所做的功,單位是瓦(W)、kW(千瓦)。在電路中,電功率表征負(fù)載消耗(電源釋放)電能的快慢,其值等于電壓與電流的乘積,也等于電能除以時間,P=UI=W/t。這里的W指的是電能,也就是大家常說的電度(單位:kWh)。故電源是一個釋放功率的元件,而負(fù)載是一個吸收功率的元件。
圖1-15
如上圖1-15,電流從左到右為正方向,電源電壓方向與電流相反,故P電源=-UI;負(fù)載電壓方向與電流相同,故P負(fù)載=UI。
模塊 | 6ES7231-4HA30-0XB0 |
模塊 | 6ES7513-1AL02-0AB0 |
觸摸屏 | 6AV2124-0UC02-0AX1 |
接觸器 | 5SY6116-7CC |
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電源 | 6EP1961-3BA21 |
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WINCC軟件 | 6AV6381-2BE07-5AV0 |
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交換機 | 6GK5108-0BA00-2AC2 |
交換機 | 6GK5206-2BB00-2AC2 |
變頻器 | 6SE6420-2UD25-5CA1 |
交換機 | 6GK5101-1BB00-2AA3 |
操作面板 | 6FC5370-3AM20-0AA0 |
斷路器 | 5SY4106-7CC |
低壓開關(guān) | 5SY4110-7CC |
伺服軸卡 | 6SN1118-0DM31-0AA1 |
交換機 | 6GK5216-4BS00-2AC2 |
編碼器 | 6FX2001-3CB02 |
移動面板 | 6AV6645-7AB10-2AS0 |
導(dǎo)軌 | 6ES5710-8MA11 |
ADB板 | 6SE7090-0XX84-0KA0 |
軸卡 | 6SN1118-0DM31-0AA2 |
驅(qū)動 | 6SN1118-0AD11-0AA0 |
變頻器 | 6SE6440-2UD31-5DA1 |
電源 | 6EP1961-2BA00 |
基座 | 6ES7193-6BP20-0BA0 |
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