电压信号应该就是以电压大小的变化来代表信号的变化。
电流信号就是以电流大小的变化来代表信号的变化。

例如热电偶把温度值转换为电压信号,就是指热电偶把不同的温度,转换为不同的电压值。每个电压值对应一个温度大小,所以测得电压的大小,且知道此热电偶的转换公式,就知道热电偶处的环境温度了。
什么是信号电压?
电压的概念x0dx0d大家都知道,水在管中所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一种压力,水才能从高处流向低处。城市中使用的自来水,所以能够一打开水门,就能从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生压力差的缘故。电也是如此,电流所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电位和低电位之间的差别。这种差别叫电位差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。电压用符号"U"表示。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。x0dx0d电压的作用,是某段电路中产生电流x0dx0d它们之间的换算关系是:x0d1千伏 (kV)=1000伏(V)x0d1伏(V)=1000毫伏(mV)x0d千伏大于伏特大于毫伏,进率为1000。x0dx0d电压 (1)x0dx0dvoltage x0d两点间电场强度的线积分。电压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)。电压的定义公式为 x0dx0d式中Uab代表a点与b点之间的电压,E 为电场强度,dl为积分路径上的线元。如果上式为正值,则Uab为自a到b的电压降落(简称压降);若上式为负值,则Uab为电压升高(简称压升)。 x0d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 x0dUab=φa-φb x0d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。 x0d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。 x0dx0d电压 (2)x0dx0dvoltage x0d静电场或电路中两点之间的电势差。在静电场或直流电路中 ,任意两点的电压不随时间变化,其值恒定。在交流电路中,任意两点的电压随时间变化 ,电压有瞬时值 、峰值、平均值、有效值的区分。对于随时间按正弦或余弦函数变化的交流电压 ,所谓有效值等于峰值除以 。例如,照明用电为220伏,是指电压的有效值为220伏。国际单位制(SI)中,电压单位是伏(V)。 x0dx0d补充1x0dx0d电压,就像水压似的,水压能使静止的水按一顶的方向流动,那么电压就是能使导体中电子按一定方向运动的一个物理量,对它的定义可以简单的这样理解的 x0d另外,物理假如是刚接触(或许不是刚接触),一定要学进去,最好的方法就是交流着学习,取长补短,以至产生兴趣,就能学好了! x0d电压,电流,电阻的关系就是欧姆定律 x0d电压=电阻电流 U=RIx0d电流=电压/电阻 I=U/Rx0d电阻=电压/电流 R=U/Ix0d电能=电流电压通电时间 W=IUtx0d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(在中学就 接触这些),和电压、电流无关。x0d(1V=1000mV,1mV=1000uV。)x0dx0d英语解释x0dx0dVoltage 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) x0dx0d补充2x0dx0d1电源是提供电压的装置。x0d2电压用字母U表示,单位:伏, 符号:Vx0d3电压的大小用电压表测量,符号:Vx0d4电压表的使用x0d(1)使用前,先校零x0d(2)电压表必须并联在被测电路中x0d(3)使电流从电压表的“+”接线柱流入,“-”接线柱流出。x0d(4)所测电压不允许超过它的量程。x0d(5)在不知电压大小的情况下,可用快速试触最大量程的方法。x0d(6)电压表可以直接接在电源的两端。x0d5、中学生实验用的电压表的量程与读数x0d(1)0~3V,分度值:01Vx0d(2)0~15V,分度值:05Vx0dx0d串并联电路电压的特点x0dx0d(1)串联:U总=U1+U2 x0d特点:串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和。x0dx0d(2)并联:U总=U1=U2 x0d特点:在并联电路中,各支路两端的电压相等。x0dx0d计算公式:U=IR=P/Ix0d电压的分类x0dx0d电压可分为高电压与低电压x0d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。 x0d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。 x0d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。
电流信号(0-20mA)与电压信号(0-10V)信号传输的特点是什么?
信号电压是电子器件或装置要进行处理(如放大、测量、A/D转换等)的电压,而工作电压是电子器件或装置的动力电源。
信号电压与信号电流区别:
1、信号源输出最大功率的条件是,输出阻抗等于输入阻抗,称为阻抗匹配;
2、如果在信号传输中,一级到下一级不能阻抗匹配信号能量将产生衰减,波形将产生失真、畸变;
3、阻抗匹配分高阻抗匹配与低阻抗匹配;
4、低阻抗匹配时,传输信号电流大,即我们说得电流信号; 5、高阻抗匹配时,传输信号电压高,即我们说得电压信号;
6、如果远距离输送信号,为了减小线路损耗,一般采用电压信号即高阻抗传输; 7、如果近距离输送信号,为了线路损耗不大,一般采用电流信号即低阻抗传输;

8、电流信号抗干扰能力强,因为一般干扰信号为电压信号
9、如果由于远距离传送,信号干扰严重,可采用电流信号传送,减小干扰;
10、当然采用电流信号还是电压信号也有其它原因;
触发电路中同步电压与同步信号有何区别
(1)电流信号(0-20mA)传输抗干扰和稳定性好。一般工业中干扰能量一般比较小,而且多是电场干扰,电压较高但能量较小,这种干扰产生不了多大的电流却能产生很高的干扰电压,所以对电压传输信号的线来说干扰比较厉害。因为电压传输信号,接受端必须呈现高阻抗,这样导线才不会产生压降,电流传输则相反,输入阻抗越高,越容易受到干扰。
(2)变送器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
(3)电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
(4)4-20mA电流本身就可以为变送器供电
变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。

同步电压:来自同步电源(同步电源变压器),经锯齿波形成电路,得到与电源同步的锯齿波电压。缺少同步电压则不能形成锯齿波电压,将无触发脉冲;
锯齿波电压:锯齿波电压与控制电压,偏移电压叠加,在其交叉点形成触发脉冲;没有锯齿波电压,也将无触发脉冲;
控制电压:工作时,控制其大小,实现在需要的范围内移相;
偏移电压:与控制电压叠加,以确定控制电压为零时,触发脉冲的初始位相位。
如果缺少偏移电压,或偏移电压不当,将不能在需要的范围内移相。


