电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。高低压的区别是:以火线的对地间的电压值为依据的。对地电压高于250伏的为高压。对地电压小于250伏的为低压。其中安全电压指对地电压小于36V的电压。
电压的基本概念电压是指电路中两点A、B之间的电位差(简称为电压),其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所作的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等, 直流电压与交流电压如果电压的大小及方向都不随时间变化,则称之为稳恒电压或恒定电压,简称为直流电压,用大写字母U表示。如果电压的大小及方向随时间变化,则称为变动电压。对电路分析来说,一种最为重要的变动电压是正弦交流电压(简称交流电压),其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。交流电压的瞬时值要用小写字母u或u(t)表示。
电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。[1]1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。强电压常用千伏(KV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。
它们之间的换算关系是:
1kV=1000V; 1V=1000mV; 1mV=1000μv。
电压-计算方法
电压是两点间电场强度的线积分,代表电场力对单位正电荷由场中一点移动到另一点所做的功。在国际单位制中其单位为伏[特](V)。
在一静电场中,每一点对指定的参考点有一定的电位,两点之间的电压就是它们的电位差。即Uab=φa-φb式中φa、φb分别为a点和b点的电位。两点 间的电压或电位差与电位参考点的选择无关。
在时变电磁场中,电场不仅有库仑定律所描述的库仑电场,还有由电磁感应所产生的感应电场。感应电场的路积分值因路径而异 ,即两点间沿不同路径可以有不同电压。电工设备中一种绝缘结构通常只能承受小于某规定数值的电压,否则将导致绝缘击穿而损坏。在导体中的电流密度随着电场强度的增加而 变大。若电压过高将使温度急剧升高亦可能造成损坏。反之,电压不足又使设备不能正常运行甚至造成事故。
电压,电流,电阻的关系就是欧姆定律
电压=电阻*电流U=RI
电流=电压/电阻I=U/R
电阻=电压/电流R=U/I
电能=电流*电压*通电时间W=I*U*t
电压-串并联电路电压的特点
1)串联:U总=U1 U2
特点:串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和。
英语解释: Voltage represents the force of electric field to the unit positive charge from electric field some ambulation arrive a little bit work.The symbol of voltage is (V) and the unit of Voltage is (V).
电压的高低,一般是用单位伏特表示,简称伏,用符号"V"表示。高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示。
它们之间的换算关系是:
1千伏(kV)=1000伏(V)
1伏(V)=1000毫伏(mV)
千伏大于伏特大于毫伏,进率为1000。
电压是两点间电场强度的线积分,代表电场力对单位正电荷由场中一点移动到另一点所做的功。在国际单位制中其单位为伏[特](V)。
在一静电场中,每一点对指定的参考点有一定的电位,两点之间的电压就是它们的电位差。即Uab=φa-φb式中φa、φb分别为a点和b点的电位。两点 间的电压或电位差与电位参考点的选择无关。
在时变电磁场中,电场不仅有库仑定律所描述的库仑电场,还有由电磁感应所产生的感应电场。感应电场的路积分值因路径而异 ,即两点间沿不同路径可以有不同电压。电工设备中一种绝缘结构通常只能承受小于某规定数值的电压,否则将导致绝缘击穿而损坏。在导体中的电流密度随着电场强度的增加而 变大。若电压过高将使温度急剧升高亦可能造成损坏。反之,电压不足又使设备不能正常运行甚至造成事故。
电压,电流,电阻的关系就是欧姆定律
电压=电阻*电流U=RI
电流=电压/电阻I=U/R
电阻=电压/电流R=U/I
电能=电流*电压*通电时间W=I*U*t
注意,在这个公式里常犯的错误就是这个说法“电阻跟导体两段电压成正比,跟电流成反比”,这个说法是错的,电阻是导体本身的固有特性,只和导体的长度、横截面积、材料和温度有关,和电压、电流无关。
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1、行动一切听指挥 |
2、测电压 |
(1)串联:U总=U1 U2
特点:串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和。
(2)并联:U总=U1=U2
特点:在并联电路中,各支路两端的电压相等。
电压可分为高电压与低电压。
高低压的区别是:以火线的对地间的电压值为依据的。对地电压高于250伏的为高压。对地电压小于250 伏的为低压。
习惯的想法是380伏或500伏以上的电压为高压。220伏的为低压。其实质是一种误解,也是对电的不了解。
只要高于250伏,哪怕是一千、一万、十万伏的只 要对地电压高于250伏就是高压。像我们的家庭用电220伏时一种低压。工业常用的380伏电压其实也是一种低压。因为它是3根火线1根零线,火线的对地电压是220伏所以它也是低压。
安全电压,是指不致使人直接致死或致残的电压。根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。国家标准《安全电压》(GB3805——83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使 人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
使电介质击穿的电压。电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿场强不同。当电容器介质和两极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿场强决定了击穿电压。击穿场强通常又称为电 介质的介电强度。提高电容器的耐压能力起关键作用的是电介质的介电强度。
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CPU的工作电压(SupplyVoltage),即CPU正常工作所需的电压。任何电器在工 作的时候都需要电,自然也有对应额定电压,CPU也不例外。目前CPU的工作电压有一个非常明显的下降趋势,较低的工作电压主要三个优点:
1、采用低电压的CPU的芯片总功耗降低了。功耗降低,系统的运行成本就相应降低,这对于便携式和移动系统来说非常重要,使其现有的电池可以工作更长时间,从而使电池的使用寿命大大延长;
2、功耗降低,致使发热量减少,运行温度不过高的CPU可以与系统更好的配合;
3、降低电压是CPU主频提高的重要因素之一。
CPU的工作电压分为两个方面,CPU的核心电压与I/O电压。核心电压即驱动CPU核心芯片的电压,I/O电压则指驱动I/O电路的电压。通常CPU的核心电压小于等于I/O电压。
内存正常工作所需要的电压值,不同类型的内存电压也不同,但各自均有自己的规格,超出其规格,容易造成内存损坏。SDRAM内存一般工作电压都在3.3伏左右,上下浮动额度不超过0.3伏;DDRSDRAM内存一般工作电压都在2.5伏左右,上下浮动额度不超 过0.2伏;而DDR2SDRAM内存的工作电压一般在1.8V左右。具体到每种品牌、每种型号的内存,则要看厂家了,但都会遵循SDRAM内存3.3伏、DDRSDRAM内存2.5伏、DDR2SDRAM内存1.8 伏的基本要求,在允许的范围内浮动。略微提高内存电压,有利于内存超频,但是同时发热量大大增加,因此有损坏硬件的风险。
心电图所称的电压,是指心电图纸上两条横线之间的距离。常用来测定心电图的波幅。单位通常用mm或mV来表示。电压的数值与*定准电压的调节有关。若输入1mV的标准电压使 基线上移10mm,则两条细横线之间的距离是1mm,电压为0.1mV。测量心电图的波幅时,电压定准方有意义。
1、电视信号在天线上感应的电压 约0.1mV
2、维持人体生物电流的电压 约1mV
3、干电池两极间的电压 1.5V
4、电子手表用氧化银电池两极间的电压 1.5V
5、一节蓄电池电压 2V
6、手持移动电话的电池两极间的电压 3.6V
7、对人体安全的电压 不高于36V(即≤36V)
8、家庭电路的电压 220V
9、动力电路电压 380V
10:无轨电车电源的电压 550~600V
11、列车上方电网电压 1500v
12、电视机显像管的工作电压 10kV以上
13、发生闪电的云层间电压 可达10^3kV
电工学词语
| 电路 | 电流 | 串联 | 并联 | 交流电 | 直流电 |
| 安全用电 | 电容器 | 电阻 | 电线 |
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1、临床心电图学词典
2、科技编辑大辞典
3、中国电力百科全书
4、教师百科辞典












