볼트, 암페어, 와트, 이 세 가지 용어를 어떻게 이해해야 합니까?
볼트는 전압의 기본 단위 또는 줄여서 볼트를 나타냅니다. 기호 V.
이탈리아 물리학자 Volt의 이름을 따서 명명되었습니다.
전기의 가장 기본적인 세 가지 단위는 전압(V), 전류(I), 저항(r)입니다. 전압의 단위는 볼트, 전류의 단위는 암페어, 저항의 단위는 옴입니다.
볼트: V의 전압 단위
암페어: A의 전류 단위
와트: 전력 단위(W)
전력 W=전압 V*전류 A
멀티 미터에서 전류계, 전압계 및 저항계를 구별하는 방법은 무엇입니까?
전류계는 "A" 기호로 전류를 측정합니다. 전압계는 "V" 또는 "kV" 기호로 전압을 측정합니다. 저항계는 "Ω" 기호로 저항을 측정합니다.
광전 효과가 발생하는 방법
1. 광기전력 효과는 빛이 서로 다른
고르지 않은 반도체 또는 반도체 및 금속 결합의 부품. 첫째, 광자(광파)를 전자로, 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 과정이다. 둘째, 전압을 형성하는 과정이다. 전압은 댐을 건설하는 것과 같습니다. 둘을 연결하면 전류 루프가 형성됩니다.
2. 태양광 재료는 태양 에너지를 전기 에너지로 직접 변환할 수 있는 재료입니다. 태양전지 재료는 태양전지 재료라고도 하며, 반도체 재료만이 이 기능을 갖고 있다. 태양전지 재료로 사용할 수 있는 재료로는 단결정 실리콘, 다결정 실리콘, 비정질 실리콘, 갈륨 비소, GAALAS, InP, CdS, CdTe 등 우주 공간에는 단결정 실리콘, GaAs, InP가 있습니다.
3. 단결정실리콘, 다결정실리콘, 비정질실리콘이 지상용으로 양산되고 있다. 다른 것들은 아직 개발 중입니다. 현재 태양전지의 전기요금이 화력발전과 경쟁할 수 있도록 재료비 절감과 변환효율 향상을 위한 노력이 진행되고 있으며, 이를 통해 보다 폭넓고 대규모로 적용할 수 있는 여건을 마련하고 있다.
4. 광기전력(photocell)의 비정전기력은 내부 광전효과에서 온다. 조명 하에서 입사 광자의 에너지가 금지 대역 폭보다 크면 반도체의 PN 접합 근처에 결합된 원자가 전자가 광자 에너지를 흡수하고 여기되어 전도대로 전환됩니다. 자유 전자가 형성되고 이에 따라 가전자대에 자유 정공이 형성됩니다. 이러한 전자-정공 쌍은 내부 전기장의 작용하에 정공은 P 영역으로 이동하고 전자는 N 영역으로 이동하여 P 영역은 양전하를, N 영역은 음전하를 띠기 때문에 P영역과 N영역 사이에 전압이 발생하는데, 이를 광기전력이라고 하며, 이는 광기전력 효과이다. 광전지 특수 효과로 만들어진 민감한 요소에는 광전지, 광다이오드 및 광트랜지스터가 있습니다.
회로의 총 전류는 얼마입니까? 각 분기의 전류와 전압은 어떻습니까?
회로의 총 전류가 필요하며 먼저 회로의 총 저항을 계산해야 합니다.
이 회로에는 5옴 저항과 3옴 저항이 병렬로 연결되어 있으므로 먼저 이 두 저항의 병렬 저항을 찾은 다음 10옴 저항을 직렬로 더하여 전체 회로의 총 저항을 찾습니다. , 회로의 총 전류는 공급 전압을 총 저항으로 나누어 얻을 수 있습니다.
그런 다음 총 전류에 XNUMX옴의 저항을 곱하여 저항 양단의 전압을 얻은 다음 전원 공급 장치 전압에서 XNUMX옴을 빼면 저항의 전압을 사용하여 병렬 회로의 전압을 찾을 수 있습니다. 이 병렬 회로의 전압으로 XNUMX옴의 저항을 곱하면 XNUMX옴의 저항 전류를 계산할 수 있으며 병렬 회로의 전압에 저항을 곱하면 XNUMX옴을 계산할 수 있습니다.
총 전류 i=20/[10+(5 및 3)]=20/[95/8]=32/19A.
병렬 회로의 총 전압은 분기 전압의 합과 같습니까?
병렬 회로의 전원 전압은 분기 전압의 합과 같지 않습니다. 병렬 회로에서 분기의 전압은 동일하고 전원 공급 장치 전압은 전원 공급 장치에 병렬로 연결된 개별 분기의 전압과 같습니다.
병렬 회로의 전압은 각 분기의 전압과 같고 병렬 회로의 전류는 각 분기의 전류의 합과 같습니다.
전기 보트 리튬 철 인산염 배터리 전압(볼트)
종류 전원 공칭 전압 공칭 용량
어선: 전기: 49.5kWh, 공칭 전압 352.8V, 공칭 용량 140.4Ah
쾌속정: 전력: 92kWh, 공칭 전압 655.2V, 공칭 용량 140.4Ah
요트: 전력: 93.5kWh, 공칭 전압 345.6V, 공칭 용량 270Ah
유람선: 전력: 62.9kWh, 정격 전압 151.2V, 정격 용량 416Ah
가전 제품의 전압은 얼마입니까?
TV: 110V-250V.
냉장고: 160V-265V.
냉난방 에어컨: 150V-265V, 정속: 185V-265V.
세탁기: 175V-265V.
현재 전 세계적으로 실내 전기에 사용되는 전압에는 일반적으로 두 가지 유형이 있습니다.
100V~130V, 220~240V XNUMX종류가 있습니다.
100V, 110 ~ 130V는 미국, 일본 등 저전압으로 분류되며, 선내전압은 이러한 저전압에 맞게 장비를 설계하여 안전에 중점을 두고 있습니다.
공통 전압 값
- 안테나의 TV 신호에 의해 유도되는 전압: 약 0.1mV
- 인간의 생체 전류를 유지하기 위한 전압: 약 1.2mV
- 알카라인 배터리 공칭 전압: 1.5V [5]
- 전자 시계용 산화은 배터리의 두 극 사이의 전압: 1.5V
- 2개의 납산 배터리 전압: 5V [XNUMX]
- 휴대용 휴대 전화 배터리의 두 극 사이의 전압: 3.7V
- 인체 안전 전압: 36V 이하 [6]
- 일본 및 일부 미국 국가의 가정용 전압: 110V
- 홈 회로의 전압: 220V
- 전원 회로 전압: 380V
- 무궤도 전차 전원 공급 장치의 전압: 550~600V
- TV 영상관의 작동 전압: 10kV 이상
- 열차 위의 그리드 전압: 25kV [5]
낙뢰가 발생하는 구름간 전압 : 최대 1000kV
전압이 위험합니까?
간단한 대답은 NO입니다. 전압은 압력일 뿐 위험하지 않습니다. 실제로 정전기로 인해 손가락에서 스파크가 발생하면 해당 스파크의 전압은 일반적으로 약 25,000볼트입니다!
우리는 모두 이 스티커를 보았지만 약간 잘못된 이름입니다. 고전압은 위험하지 않지만 회로에는 또한 위험한 고전류가 있습니다. 위험하기 위해서는 높은 전압과 전류가 모두 필요합니다.
전압은 압력의 측정값일 뿐이므로 위험하기 위해서는 흐르는 전자가 충분해야 합니다. 충분한 압력과 유량(암페어)이 있으면 전기 회로가 위험해질 수 있습니다. 50볼트 미만의 모든 회로는 신체를 통해 해를 입힐 만큼 충분한 전류를 공급하기에 충분한 전기 압력을 갖지 않습니다.
전압계 분류 소개
아날로그 전자 전압계
아날로그 전자 전압계 일반적으로 자기전 전류계 헤드를 표시기로 사용합니다. 자기 전기 전류계는 DC 전류 만 측정 할 수 있기 때문에 DC 전압을 측정 할 때 DC 미터 헤드의 포인터가 크기를 나타내기 위해 편향되도록 구동하기 위해 특정 양의 DC 전류로 직접 증폭되거나 감쇠 될 수 있습니다. AC 전압을 측정할 때는 반드시 AC-DC 컨버터를 거쳐야 하는데, 이 변환기는 측정하고자 하는 AC 전압을 그에 비례하는 DC 전압으로 변환하여 DC 전압을 측정합니다.
아날로그 전자 전압계에서 대부분은 정류 방식을 사용하여 AC 신호를 DC 신호로 변환한 다음 DC 미터를 통해 판독값을 표시합니다. 이 방법을 탐지 방법이라고 합니다. 또한 열전대 변환 방법과 공식 변환 방법이 있습니다.
디지털 전압계
디지털 전압계는 먼저 아날로그/디지털(A/D) 변환 원리를 사용하여 측정된 아날로그 전압을 해당 디지털 양으로 변환하고 측정된 전압 값을 디지털 형식으로 직접 표시합니다. 아날로그 전압계와 비교할 때 디지털 전압계는 고정밀, 빠른 측정 속도, 강력한 간섭 방지 기능, 높은 수준의 자동화 및 쉬운 읽기의 장점이 있습니다.
가장 기본적이고 일반적인 디지털 전압계는 DC 디지털 전압계(DVM)로, 입력에서 다른 변환기 또는 센서를 사용하여 AC 전압, 전류, 저항 및 기타 전기를 측정할 수 있습니다. 많은 디지털 측정기의 필수 부품입니다.
가정용 회로 또는 배터리의 전압을 측정하기 위해 멀티미터 또는 전압계를 사용합니다. 전압계는 전압만 측정할 수 있지만 멀티미터는 다른 많은 측정을 수행할 수 있습니다.
멀티 미터를 사용하는 방법
디지털 멀티미터에는 빨간색 와이어(와이어)와 검은색 와이어(와이어)가 있습니다.
먼저 빨간색 테스트 리드를 "V"라고 표시된 멀티미터의 입력에 꽂고 검은색 테스트 리드를 "COM"이라고 표시된 멀티미터의 입력에 꽂습니다. (암페어 또는 옴이 아닌 전압을 측정하고 있는지 확인하는 방법은 다음과 같습니다.)
참고: 빨간색과 검은색 리드(와이어)를 반대로 하면 멀티미터가 손상되거나 파손될 수 있습니다.
그런 다음 멀티미터 중앙에 있는 다이얼을 사용하여 측정하려는 항목에 따라 AC(교류) 모드 또는 DC(직류) 모드를 선택합니다. (참고: DC는 아래에 세 개의 점이 있는 직선을 나타내고 물결 모양의 기호는 AC를 나타냅니다. 또한 일부 멀티미터는 DC 전압에 "DCV"를, AC 전압에 "ACV"를 사용할 수 있습니다.)
DC는 배터리나 소형 전자기기의 전압을 측정하는 데 사용되며 AC는 가정용 소켓과 대형 가전제품 또는 가전제품의 전압을 측정하는 데 사용됩니다.
많은 DMM은 측정할 범위를 자동으로 선택합니다. 다른 범위가 필요한 경우 측정 중인 장치의 정상 전압에 대한 사용 설명서를 확인하십시오. 측정하고 있는 전압보다 한 단계 높은 범위를 설정합니다. 예를 들어 12볼트 배터리를 측정하는 경우 다이얼을 20V(12보다 한 단계 위)로 돌려야 합니다.
배터리에서 멀티미터를 테스트하는 방법
배터리의 멀티미터를 테스트하려면 프로브의 플라스틱 캡만 손에 잡고 양극 단자의 빨간색 리드에서 금속 탐침을 만지고 음극 단자의 검은색 리드에서 금속 탐침을 만집니다. 필요한 경우 중앙 다이얼을 사용하여 배터리 전압 범위를 선택합니다. 디스플레이의 전압 판독값을 확인하십시오.
참고: 판독값이 "1"이거나 음수이면 범위를 확인하고 리드가 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.
고전압 대 저전압
높은 전압
고전압 장거리 전원 공급 장치. 고압 전력선을 통해 가정에 전력을 공급하는 것과 같은 일부 응용 분야에서는 많은 양의 전기가 장거리로 전송됩니다.
고전압 전송의 가장 큰 장점은 더 높은 효율입니다. 전력이 장거리로 전송되면 그 과정에서 에너지가 손실됩니다. 고전압 전송은 한 위치에서 다른 위치로의 에너지 손실을 최소화합니다.
고압송전의 가장 큰 단점은 사고의 가능성이다. 고전압만으로는 위험하지 않지만 라인에 흐르는 전류는 위험합니다. 접힌 전원 코드가 좋은 예입니다. 고압 전기가 공중에 아크를 생성하여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있기 때문에 전기가 흐르는 전력선 근처에서도 위험합니다.
낮은 전압
저전압은 50V(볼트) 미만의 전압으로 간주됩니다. 표준 저전압은 12V, 24V 및 48V입니다. 저전압 배선은 전기 콘센트와 동일한 전류를 전달하지 않습니다.
저전압 선박용 배터리 제조업체
Keheng 리튬 배터리는 12V 저전압 배터리로 간주되지만 최대 48V까지 직렬로 연결할 수 있습니다.
저전압 시스템의 중요한 장점은 배터리로 전원이 공급된다는 것입니다. 저전압 배선의 다른 장점은 설치가 쉽고 전문 전기 기술자가 필요하지 않다는 것입니다. 고전압 배선보다 훨씬 안전하고 배선에 절연이 덜 필요합니다.
배터리의 전압은 얼마입니까?
배터리 전압은 볼트로 측정된 배터리가 보유하고 있는 전위의 양입니다. 배터리의 전압은 배터리의 크기와 구성에 따라 수백 볼트에서 수백 볼트까지 다양합니다.
단순화를 위해 배터리를 파이프로 생각하십시오. 이 배터리의 전압은 파이프의 수압입니다. 전류가 흐르게 하여 장치에 전원을 공급하는 것은 바로 이 압력입니다. 몇 가지 표준 배터리 전압을 살펴보겠습니다.
테슬라 전기차 배터리 전압
21.6볼트 전압의 테슬라 전기차용 배터리 모듈. 전체 자동차 배터리 팩은 375볼트입니다.
장치가 잘못된 전압에 연결되면 어떻게 됩니까?
장비 및 장비는 특정 정격 전압에서 제대로 작동하도록 설계되었습니다. 잘못된 전압에 연결된 장치는 작동 불능에서 화재와 같은 심각한 결과에 이르기까지 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
110볼트(110V) 정격의 기기를 220볼트(220V) 전원에 연결하면 전원을 켰을 때 과전압 상태가 됩니다. 퓨즈가 녹고 장치가 손상됩니다.
220볼트(220V) 장치를 110볼트(110V) 전원에 연결하는 경우 전원은 장치가 켜졌을 때 있어야 하는 전력의 일부가 됩니다. 예를 들어, 조명이 희미하거나 모터가 회전하지 않거나 매우 느리게 회전하거나 발열체가 거의 가열되지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 장치는 작동하지 않습니다.
볼트는 현대 생활에 필수적입니다.
볼트에 대한 위의 지식 공유를 통해 볼트는 매우 중요합니다! 그러나 가장 중요한 것은 동료인 Amps 및 Watt와 함께 작업하는 것입니다.
볼트. Amps와 Watts는 우리에게 전기와 관련된 즐거움과 편리함을 가져다주기 위해 함께 일했습니다.