1樓:神級人氏
1、電流i:1秒鐘內通過導體橫截面的電量叫做電流強度。 q=it
電流單位:安培(a) 1安培=1000毫安 正電荷定向移動的方向規定為電流方向。
測量電流用電流表,串聯在電路中,並考慮量程適合。不允許把電流表直接接在電源兩端。
⒉電壓u:使電路中的自由電荷作定向移動形成電流的原因。電壓單位:伏特(v)。
測量電壓用電壓表(伏特表),併聯在電路(用電器、電源)兩端,並考慮量程適合。
3、千伏安是電功率,1千伏安=1000瓦(特),電功率:電流在單位時間內所作的電功,表示電流作功的快慢。如:
乙個吹風筒功率為1000瓦,工作乙個小時耗電為:1000*1=1000瓦時=1千瓦時=1度電。
2樓:匿名使用者
電流和電壓是兩回事,不能互換。
千伏安既不是電壓也不是電流,是有功功率的單位
兩個變壓器,輸出電壓相同,電流不同可以互換嗎?
3樓:工業測控儀表
當然能.你放心用吧!
電壓相等,輸出電流不同只是說明這個充電器可最大輸出3.4a,而原裝的只能輸出2.63a.跟筆記本沒有任何關係的.
4樓:無與倫比的大雄
所謂的電流。只是他的承受能力。在允許範圍內。大點還是好的。。你找的那個當然可以用。。。
5樓:
可以,後面的只是功率大一點,但是電壓一樣,所以不致把你的電腦燒壞!
6樓:
可以,就是用大電流的對電池損害大些
7樓:滿意請採納喲
可以互換,電流不同只是額定電流不同,只要電壓相同即可。
變壓器(transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心(磁芯)。在電器裝置和無線電路中,常用作公升降電壓、匹配阻抗,安全隔離等。主要功能有:
電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。按用途可以分為:配電變壓器、電力變壓器、全密封變壓器、組合式變壓器、乾式變壓器、油浸式變壓器、單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器等。
8樓:lion哈特
沒有問題,後乙個還更好點~~
這裡的電流是由電腦決定的~~
在資料裡的電流是指最大電流值不一定是現在的電流。
9樓:五毒老虎
如果介面相同,那是沒有問題的。。
這個電流只是額定電流。。。。
換句話說,這個電流,是你用多少,它送多少的。。而且它的電流比原裝的要大,關鍵是電壓相同。。那就可以放心使用了
〓〓回答完畢〓拿分走人〓〓
電流與電壓的區別?
10樓:匿名使用者
電壓(voltage),也稱作電勢差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由於電勢不同所產生的能量差的物理量。其大小等於單位正電荷因受電場力作用從a點移動到b點所做的功,電壓的方向規定為從高電位指向低電位的方向。電壓的國際單位制為伏特(v,簡稱伏),常用的單位還有毫伏(mv)、微伏(μv)、千伏(kv)等。
此概念與水位高低所造成的「水壓」相似。需要指出的是,「電壓」一詞一般只用於電路當中,「電勢差」和「電位差」則普遍應用於一切電現象當中。
科學上把單位時間裡通過導體任一橫截面的電量叫做電流強度,簡稱電流。通常用字母 i表示,它的單位是安培(安德烈·瑪麗·安培),2023年—2023年,法國物理學家、化學家,在電磁作用方面的研究成就卓著,對數學和物理也有貢獻。電流的國際單位安培即以其姓氏命名),簡稱「安」,符號 「a」,也是指電荷在導體中的定向移動。
導體中的自由電荷在電場力的作用下做有規則的定向運動就形成了電流。
電源的電動勢形成了電壓,繼而產生了電場力,在電場力的作用下,處於電場內的電荷發生定向移動,形成了電流。每秒通過1庫侖的電量稱為1「安培」(a)。安培是國際單位制中所有電性的基本單位。
除了a,常用的單位有千安(ka)毫安(ma)、微安(μa)1a=1 000ma=1 000 000μa,電學上規定:正電荷定向流動的方向為電流方向。金屬導體中電流微觀表示式i=nesv,n為單位體積內自由電荷數,e為電子的電荷量,s為導體橫截面積,v為電荷速度。
大自然有很多種承載電荷的載子,例如,導電體內可移動的電子、電解液內的離子、等離子體內的電子和離子、強子內的夸克。這些載子的移動,形成了電流。
電流互換器的用途是什麼,和電壓互換器有什麼區別?
11樓:匿名使用者
提取小電流,安裝儀表,區別是儀表前面的測電流,後面的測電壓
12樓:美國侵略者
將一次側的大電流轉換成二次側測量和計量,保護所用的小電流。電壓互感器是將一次側的高電壓轉換成二次側測量和計量,保護所用的低電壓 。
13樓:姑蘇凝思
電流互感器是把大電流經過線圈感應出小電流,電壓互感器是把高電壓變成低電壓。
電流流向與電壓的關係
14樓:幽靈漫步祈求者
電流流向與電壓的關係:電路中正電荷移動的方向為電流的正方向。電壓的正負是正表示高電位,負是表示低電位,電壓方向是從高電位指向低電位的,與它關聯的電流方向就是由正(高電位)流向負(低電位)的方向。
關於電壓的方向:規定在電壓源上,為電源的正極指向其負極。
科學上把單位時間裡通過導體任一橫截面的電量叫做電流強度,簡稱電流。通常用字母 i 表示,它的單位是安培。
電壓(voltage),也稱作電勢差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由於電勢不同所產生的能量差的物理量。
15樓:匿名使用者
電流在電源外部是從高電壓流向低電壓,在電源內部則相反
在整個電路中可根據電流在電源外部是從高電壓流向低電壓判斷
電壓切換和轉換有什麼區別
16樓:美美噠小姐姐
一種可供兩路或兩路以上電源或負載轉換用的開關電器。轉換開關由多節觸頭組合而成,在電氣裝置中,多用於非頻繁地接通和分斷電路,接通電源和負載,測量三相電壓以及控制小容量非同步電動機的正反轉和星-三角起動等。這些部件通過螺栓緊固為乙個整體。
結構原理
轉換開關可以按線路的要求組成不同接法的開關,以適應不同電路的要求。在控制和測量系統中,採用轉換開關可進行電路的轉換。例如電工裝置供電電源的倒換,電動機的正反轉倒換,測量迴路中電壓、電流的換相等等。
用轉換開關代替刀開關使用,不僅可使控制迴路或測量迴路簡化,並能避免操作上的差錯,還能夠減少使用元件的數量。
轉換開關的接觸系統是由數個裝嵌在絕緣殼體內的靜觸頭座和可動支架中的動觸頭構成。動觸頭是雙斷點對接式的觸橋,在附有手柄的轉軸上,隨轉軸旋至不同位置使電路接通或斷開。定位機構採用滾輪卡棘輪結構,配置不同的限位件,可獲得不同檔位的開關。
轉換開關由多層絕緣殼體組裝而成,可立體布置,減小了安裝面積,結構簡單、緊湊,操作安全可靠。
轉換開關是刀開關的一種發展,其區別是刀開關操作時上下平面動作,轉換開關則是左右旋轉平面動作,並且可製成多觸頭、多檔位的開關。
主要用途
轉換開關可作為電路控制開關、測試裝置開關、電動機控制開關和主令控制開關,及電焊機用轉換開
示意圖關等。轉換開關一般應用於交流50hz,電壓至380v及以下,直流電壓220v及以下電路中轉換電氣控制線路和電氣測量儀表。例如常用lw5/yh2/2型轉換開關常用於轉換測量三相電壓使用。
組合開關適用於交流50hz,電壓至380v及以下,直流電壓220v及以下,作手動不頻繁接通或分斷電路,換接電源或負載,可承載電流一般。
型號轉換開關 lw5-16 yh3/3 字母和數字分別表示的是:
lw--萬能轉換開關的;萬能;的反拼音;
5--設計序號;
16--約定發熱電流;
y--電壓;
h--轉換的;換;的拼音首字母;
3--三相;
3--三節.
lw5-16 yh3/3 的意思就是用於電壓指示轉換相間電壓的萬能轉換開關.
電壓不同電流相同的手機充電器可以互換充電嗎。為什麼?
電流轉換開關和電壓轉換開關的區別是什麼
17樓:塵埃之里
一種可供兩路或兩路以上電源或負載轉換用的開關電器。轉換開關由多節觸頭組合而成,在電氣裝置中,多用於非頻繁地接通和分斷電路,接通電源和負載,測量三相電壓以及控制小容量非同步電動機的正反轉和星-三角起動等。這些部件通過螺栓緊固為乙個整體。
結構原理
轉換開關可以按線路的要求組成不同接法的開關,以適應不同電路的要求。在控制和測量系統中,採用轉換開關可進行電路的轉換。例如電工裝置供電電源的倒換,電動機的正反轉倒換,測量迴路中電壓、電流的換相等等。
用轉換開關代替刀開關使用,不僅可使控制迴路或測量迴路簡化,並能避免操作上的差錯,還能夠減少使用元件的數量。
轉換開關的接觸系統是由數個裝嵌在絕緣殼體內的靜觸頭座和可動支架中的動觸頭構成。動觸頭是雙斷點對接式的觸橋,在附有手柄的轉軸上,隨轉軸旋至不同位置使電路接通或斷開。定位機構採用滾輪卡棘輪結構,配置不同的限位件,可獲得不同檔位的開關。
轉換開關由多層絕緣殼體組裝而成,可立體布置,減小了安裝面積,結構簡單、緊湊,操作安全可靠。
轉換開關是刀開關的一種發展,其區別是刀開關操作時上下平面動作,轉換開關則是左右旋轉平面動作,並且可製成多觸頭、多檔位的開關。
主要用途
轉換開關可作為電路控制開關、測試裝置開關、電動機控制開關和主令控制開關,及電焊機用轉換開
示意圖關等。轉換開關一般應用於交流50hz,電壓至380v及以下,直流電壓220v及以下電路中轉換電氣控制線路和電氣測量儀表。例如常用lw5/yh2/2型轉換開關常用於轉換測量三相電壓使用。
組合開關適用於交流50hz,電壓至380v及以下,直流電壓220v及以下,作手動不頻繁接通或分斷電路,換接電源或負載,可承載電流一般。
型號轉換開關 lw5-16 yh3/3 字母和數字分別表示的是:
lw--萬能轉換開關的;萬能;的反拼音;
5--設計序號;
16--約定發熱電流;
y--電壓;
h--轉換的;換;的拼音首字母;
3--三相;
3--三節.
lw5-16 yh3/3 的意思就是用於電壓指示轉換相間電壓的萬能轉換開關.
啥是電壓,和電流的區別,電流和電壓有什麼區別
物體是由原子和分子組成,原子由原子核 帶正電荷 和電子 帶負電荷 組成,電荷在物體內向乙個方向移動就形成電流。雖然物體內部存在著大量電荷,但並不是所有電荷都能自由移動。金屬原子只有一部分外層電子受原子核的吸引比較弱,而成為可以在金屬中自由運動的自由電子。金屬中的電流就是這些自由電子的定向移動形成的。...
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