电压是怎么产生的

核心提示电压(voltage),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。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做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,简称伏

电压(voltage),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。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功

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,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。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。

电压就是电源的正负极之间有这样的差异,正极聚集了多余的正电荷,负极聚集了多余的负电荷,在正负极这两点之间存在的这种差异就叫有电压。因此电压存在于两点之间,自由电荷在这两点之间就能定向移动形成电流电压能使自由电荷定向移动形成电流,因此电压是形成电流的外部原因。

非电场力(化学电池:化学反应的化学力;发电机:洛仑兹力)克服电场力做功,把导体(电源或发电机)中的自由电子移动到电源的一端形成负极(多余电子带负电),电源的另一端因缺少电子带正电形成正极,带正电一端电势高,带负电一端电势低,正、负两极之间就产生了电势差(俗称电压)。就这么产生的。

电感两端的电压的相关计算公式:U=L*di/dt。

L是电感量,di/dt代表电流对时间的导数,可以理解为电流变化的快慢。

自感电压要看线圈两端电压变化的快慢程度,电压大小以及磁通量的变化,而次级线圈的互感电压取决与初级线圈的电压,电流和磁通量。

扩展资料:

电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”,以美国科学家约瑟夫·亨利命名。

它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路参数。电感是自感和互感的总称。提供电感的器件称为电感器。

自感

一个通有电流为I的线圈(或回路),其各匝交链的磁通量的总和称作该线圈的磁链ψ。如果各线匝交链的磁通量都是Φ,线圈的匝数为N,则线圈的磁链ψ=NΦ。线圈电流I随时间变化时,磁链Ψ也随时间变化。根据电磁感应定律,在线圈中将感生自感电动势EL,其值为

定义线圈的自感L为自感电动势eL和电流的时间导数dI/dt的比值并冠以负号,即

以上二式中,ψ和eL的正方向,以及ψ和I的正方向都符合右手螺旋规则。已知电感L,就可以由dI/dt计算自感电动势。此外,自感还可定义如下

线性磁媒质下四种自感计算公式

从工程观点看,除铁磁材料以外的媒质可认为是线性磁媒质,它们的磁导率近似等于真空磁导率μ0。置于这种媒质中的线圈的自感,只和线圈及其线匝导体的形状、尺寸有关,和电流的量值无关。

四种几何形状简单的线圈或回路的自感L的计算公式如下:

(1)长螺线管的自感(忽略端部效应和线匝径向尺寸)

式中l为螺线管的长度;S为螺线管的截面积;N为总匝数。

(2)无磁芯环形密绕线圈的自感(环的截面为正方形,环的平均半径为R)

式中b为正方形截面的边长;N为总匝数。若R?b,则近似有L≈μ0Nb/2πR,形式上与长螺线管自感计算式相同。

(3)同轴电缆的自感(忽略端部效应)

式中R1、R2分别为同轴电缆内外导体的半径;l为电缆长度;Li和Lo分别称为同轴电缆的内自感和外自>感,其中内自感Li的值仅与电缆内导体的长度有关,而与其半径无关。

(4)二线传输线的自感(忽略端部效应)

式中R为两导线的半径;l为传输线长度;D为两导线轴线间距离。

参考资料:

-电感

 
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