电气工程

电子和电气工程专业人士,学生和爱好者的问答


8
由于初始的“均衡电荷”,以前处于大地电位的小鸟能否通过以足够高的电压降落在电力线上而被电死?
在美国典型的架空输电线路的电压水平上,鸟可以降落在一只鸟上并且状况良好(只要它不做诸如张开翅膀并以较低电势接触树木或其他事情)。 但是,假想的电源线在更高的电压下(例如数十兆伏)又如何呢?即使没有完成持续电流电路,降落在这样的电力线上也能使这只鸟致命地震惊吗?(假设距离足够长,则不可能产生电弧。) 注意:我对鸟从地面物体飞到电源线时会发生什么的理解(如果我错了,请纠正我)是-接触电线后,其电势从地势变为电源线的电势。为了使这种情况发生,电能(即电荷流,即电流)从电力线到鸟类的初始转移会“均衡”其电势,这几乎是瞬间发生的。如果这是正确的话,那么我的问题可以更广泛地重申为“如果均衡所产生的电位差足够高,这样的“均衡收费”会导致致命的冲击吗?”

9
电压到底是什么?
有点奇怪的问题,但这是什么?我的物理老师说,这有点像“推动”,将电子推向电路。我可以有一个更复杂的解释吗?任何帮助深表感谢。
71 voltage 

3
为什么传统上电路板是绿色的?
绿色是最常见的电路板颜色,因为它已成为行业标准。 我感兴趣的是传统的“ PCB绿色” 如何首先成为标准? 最初的选择是否存在任何有趣的历史原因,或者仅仅是一个特别成功的公司所做的产品成为事实上的标准?
70 pcb  history 

14
我对RC电路的理解被打破
我问了一个相对简单的问题。不幸的是,答案引发了更多的问题!:-( 看来我实际上根本不了解RC电路。特别是为什么在其中存在R。看来完全没有必要。当然电容器可以完成所有工作吗?您到底需要什么电阻? 显然,我对这种东西如何工作的思维模型在某种程度上是不正确的。因此,让我尝试解释一下我的心理模型: 如果您尝试使直流电通过电容器,则仅对两个极板充电。电流将继续流动,直到电容器充满电为止,此时不再有电流流动。在这一点上,导线的两端可能甚至都没有连接。 直到,即,您反转电流的方向。现在,电流可以在电容器放电时流动,而在电容器以相反极性充电时继续流动。但是之后,电容器再次充满电,无法再流过任何电流。 在我看来,如果让交流电通过电容器,则会发生以下两种情况之一。如果波形周期长于对电容器完全充电的时间,则电容器将花费大部分时间进行完全充电,因此大部分电流将被阻止。但是,如果波形周期更短,则电容器将永远无法达到完全充电状态,并且大部分电流都将通过。 按照这种逻辑,一个电容器本身就是一个非常好的高通滤波器。 那么...为什么每个人都坚持要求您还必须要有一个电阻才能制作一个正常工作的滤波器?我想念什么? 例如,考虑以下来自维基百科的电路: 什么是地狱的是,电阻器在那里做什么?当然,要做的就是使所有电源短路,以使根本没有电流流到另一侧。 接下来考虑一下: 这有点奇怪。并联电容器?好吧...我想,如果您认为电容器会阻止直流电并通过交流电,那意味着在高频下,电容器会使电路短路,从而阻止任何功率通过,而在低频下,电容器的表现就像是不在那里。因此,这将是一个低通滤波器。仍然无法解释随机电阻的情况,无用地阻塞了该电源轨上的几乎所有电源... 显然,实际设计这些东西的人知道我不知道的东西!谁能启发我?我尝试了有关RC电路的Wikipedia文章,但它只是谈论了很多Laplace转换的内容。您可以做到这一点很干净,我试图了解基础物理学。失败了! (与上述类似的论点表明,电感器本身应构成一个良好的低通滤波器,但同样,所有文献似乎都与我不同意。我不知道这是否值得单独提出一个问题。)

5
继电器与晶体管?
恐怕这很基本,但是什么时候使用继电器,什么时候使用晶体管?在继电器中,触点会磨损,为什么还要使用继电器?

6
21世纪的电解电容器发生了什么?
有时我们可以看到已有数十年历史的电容器(例如苏联制造的电容器)仍在工作。它们更大,更重,但耐用且不干燥。现代铝电容器可以使用大约11年,如果幸运的话,它会变干并悄然失效。我记得在2000年代早期的设备中,电容器在运行3-4年后就失效了,而不一定是低端设备(其中一个例子是E-TECH ICE-200电缆调制解调器,2000年价值约240美元)。由于电解电容器故障而进行的维修变得司空见惯,这在1980年代是不典型的。 1990年代的这种退化是由于廉价的批量生产引起的吗?还是通过与小型化相关的未经测试的技术?还是许多制造商不在乎? 看来这种趋势现在已经逆转了,最近的电容器比1994-2002年的电容器要好一些。专家可以确认吗?


5
塞尔维亚,科索沃电网排延迟了欧洲时钟。为什么?
根据这篇文章(以及今天在同一主题上发表的更多文章),科索沃电力净产量平衡在过去几周内有所减少。 这导致欧洲网络的频率略有偏差(从50Hz到49.996Hz)。反过来,这种频率偏差导致某些电子时钟(例如烤箱中的电子时钟)不同步(自一月以来长达6分钟)。 从长期来看,电力生产的减少如何导致电网频率的减少?频率不是一天结束时由电厂控制的参数吗? 如果某些国家/地区的功率损耗导致频率偏差,我们是否也不应观察到其他影响,例如输出电压下降?这是否意味着我们在欧洲这里也经历了数周的电压下降? 为什么某些电子设备直接使用网络频率来同步其时钟,而不是使用石英晶体技术?这意味着对于具有不同电网频率的国家,同一烤箱需要两个不同的固件,而对于带有晶体的晶体(无论如何都需要使用该晶体来运行所有嵌入式电路),同一设备将在任何地方都保持不变运行。


9
电容器如何阻挡直流电?
我对此感到困惑!电容器如何阻挡直流电? 我已经看到许多电路使用由直流电源供电的电容器。那么,如果电容器阻塞了DC,为什么还要在此类电路中使用它呢? 另外,额定电压被称为电容器上的DC值。它代表什么?
67 capacitor  dc 

6
FFT长度和频率分辨率之间有什么关系?
如果我已使用适当的采样方法(奈奎斯特,滤波等)对信号采样,如何将FFT的长度与可获得的频率分辨率相关联? 就像我有一个2,000 Hz和1,999 Hz的正弦波一样,我将如何确定准确区分这两个波之间的差异所需的FFT长度?
67 dsp 

3
什么是地面,它是做什么的?
我对接地的概念有些困惑,也许对电压也有些困惑,尤其是在尝试分析电路时。当我在小学学习欧姆定律时,我就学会了如何应用该定律来计算简单电路的电流,电压和电阻。 例如,如果给我们以下电路: 我们可能会被要求计算通过电路的电流。当时,我只是根据给定的规则计算1.5V / 1Ohms = 1.5A。 但是后来,我了解到电阻器电压为1.5V的原因是电压实际上是两点之间的电势差,并且电池两端的电压差将与电池两端的电压差相同。电阻(如果我输入错误,请纠正)或1.5V。但是,在引入地面概念之后,我感到困惑。 我第一次尝试在类似于模拟器上先前电路的电路中进行电流计算,该程序抱怨没有接地和“浮动电压源”。经过一番搜索,我了解到电路需要接地作为参考点或出于安全原因。在一种解释中提到,尽管设计电路的习惯是一个惯例,所以有一个“容易的地方”可以接地,但是一个人可以接任何节点接地。 因此对于这个电路 我在底部接了地,但可以在7欧姆和2欧姆电阻之间或其他任何地方接地吗?分析电路时会有什么区别? 我读过有3种典型的接地符号,含义各异-机箱接地,接地和信号接地。我在练习中看到的许多电路都使用接地或信号接地。使用地面有什么目的?信号接地线是什么? 另一个问题:由于地面处于未知电位,会不会有电流流到地面或从地面流到电路?从我读到的内容来看,我们将接地视为0V,但是由于电路和接地的电势不同,会不会产生某种影响?效果会因使用的地面不同而有所不同吗? 最后:在节点分析中,通常会在电池的负极端子处接地。但是,当有多个电压源时,其中一些电压源是“浮动的”。浮动电压源的电压有什么含义?
66 voltage  ground 

6
哪种焊料最适合家庭(业余爱好者)使用?
我想在家里做一些业余爱好者焊接,并希望确保我不会毒害与我一起生活的人(尤其是小孩)。似乎无铅是必要的-我应该在焊料中寻找其他哪些功能?在安全性方面(呼吸烟雾,蒸气沉淀物等),不同类型的焊料是否大致相同?除了安装过滤风扇并在完成后擦拭工作台面之外,我还需要采取其他措施来保持工作场所清洁吗?
66 soldering 

12
我是四肢瘫痪的人。可以用电池为呼吸机加湿器供电吗?
我是电气工程领域的新手,因此我希望您的专业知识能指导我朝正确的方向发展。我知道这是该论坛的不寻常帖子,因此,我在此先感谢您的考虑。 首先,让我为我的问题提供一些背景信息。我是四肢瘫痪者,并且使用呼吸机支持呼吸。呼吸机设置包括一个加湿器,以保持我的肺部湿润。在我的特殊情况下,我无法在相当长的一段时间内没有加湿。我确实在加湿器上使用加热丝,以减少呼吸机管路中的冷凝水。呼吸机和加湿器都连接到我的轮椅上,并且都有自己的电源线。呼吸机也有自己的电池组件,但加湿器没有。就像您想象的那样,需要连接到电源插座极大地限制了我的活动能力。 考虑到所有这些,我很希望能够使用某种类型的电池组为加湿器供电-尽管我不知道如何或是否有可能。随着电池技术的进步,我想有可能。我最初的想法是绑上为轮椅供电的电池,但是为我的椅子服务的人告诉我,这些电池会很快从加湿器中耗尽。 以下是加湿器的电气规格以及其他一些图片: 所以,我想我有几个问题。如果需要解决此问题,该从哪里开始?我需要什么容量的电池才能运行加湿器几个小时?这样的电池是否容易获得,或者是否需要为此专门设计?连接是否可以接地?还有其他我可能会忽略的问题吗? 您将与我分享任何知识,我将不胜感激。 非常感谢,大卫
66 batteries 

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.