Ավելացնել Սիրված Set Գլխավոր
Դիրք:Գլխավոր >> Լուրեր >> Էլեկտրոն

Ապրանքներ ՈՒրիշ Կարգավիճակ

Ապրանքներ Tags

fmuser Sites

Պասիվ փոխարկիչների 3 հիմնական տեսակներ, որոնց մասին պետք է իմանաք

Date:2022/1/18 10:33:47 Hits:


Պասիվ փոխարկիչը էլեկտրոնային սարք է, որն առաջացնում է որոշակի պասիվ էլեկտրական քանակի փոփոխություն, օրինակ՝ հզորություն, դիմադրություն կամ ինդուկտիվություն։ 

Հիմնականում պասիվ փոխարկիչին անհրաժեշտ է լրացուցիչ էլեկտրական էներգիա, որպես խթանման արդյունք:

Այնուամենայնիվ, եթե փոխակերպիչների ինժեներ եք, բավական չէ իմանալ դրանք միայն ձեր ամենօրյա աշխատանքում սահմանելով, անհրաժեշտ է նաև իմանալ պասիվ փոխարկիչների տեսակները, առանձնահատկությունները և այլն:

Այս էջում կներկայացվեն 3 պասիվ փոխարկիչները, համապատասխանաբար դիմադրողական փոխարկիչները, ինդուկտիվ փոխարկիչները և կոնդենսիվ փոխարկիչները, թե կոնկրետ ինչ են դրանք և ինչպես են աշխատում:

Եկեք սկսենք ուսուցումը:


Կիսելը հոգատար է:


Պարունակություն


Ի՞նչ է դիմադրողական փոխարկիչը և ինչպես է այն աշխատում:

Ի՞նչ է ինդուկտիվ փոխարկիչը և ինչպես է այն աշխատում:

Ի՞նչ է կոնդենսիվ փոխարկիչը և ինչպես է այն աշխատում:

● FAQ
● եզրափակում






Ի՞նչ է դիմադրողական փոխարկիչը և ինչպես է այն աշխատում:


Ասվում է, որ պասիվ փոխարկիչ է դիմադրողական փոխարկիչ, երբ այն առաջացնում է դիմադրության արժեքի փոփոխություն (փոփոխություն): Դիմադրության հետևյալ բանաձևը՝ R մետաղական հաղորդիչ.


Որտեղ,

ρ-ն հաղորդիչի դիմադրողականությունն է

l-ը հաղորդիչի երկարությունն է

Այն դիրիժորի խաչմերուկի տարածքն է


այստեղ գալիս դիմադրողական փոխարկիչի աշխատանքի սկզբունքը. Դիմադրության արժեքը կախված է ρ, l և A երեք պարամետրերից: 


Այսպիսով, մենք կարող ենք ստեղծել դիմադրողական փոխարկիչներ՝ հիմնվելով ρ, l և A երեք պարամետրերից մեկի փոփոխության վրա: Այդ երեք պարամետրերից որևէ մեկի փոփոխությունը փոխում է դիմադրության արժեքը:


Հայացք դիմադրողական փոխարկիչի աշխատանքային սկզբունքին


Դիմադրություն, R ուղիղ համեմատական ​​է հաղորդիչի դիմադրողականությանը, ρ. Այսպիսով, երբ հաղորդիչի դիմադրողականությունը, ρ-ն մեծացնում է դիմադրության արժեքը, R-ն նույնպես մեծանում է: 


Նմանապես, որպես հաղորդիչի դիմադրողականություն, rr-ն նվազեցնում է դիմադրության արժեքը, R-ն նույնպես նվազում է:


Դիմադրություն, R-ն ուղիղ համեմատական ​​է հաղորդիչի երկարությանը, l. 


Այսպիսով, դիրիժորի երկարության հետ l մեծացնում է դիմադրության արժեքը, R-ն նույնպես մեծանում է: Նմանապես, քանի որ հաղորդիչի երկարությունը, l-ը նվազեցնում է դիմադրության արժեքը, R-ն նույնպես նվազում է:


Դիմադրություն, R-ն հակադարձ համեմատական ​​է հաղորդիչի խաչմերուկի տարածքին, A: Այսպիսով, որպես դիրիժորի խաչմերուկի տարածքը, A-ն մեծացնում է դիմադրության արժեքը, R-ն նվազում է: 


Նմանապես, երբ հաղորդիչի խաչմերուկի տարածքը, A-ն նվազեցնում է դիմադրության արժեքը, R-ն մեծանում է:


Ինչ վերաբերում է դիմադրողական փոխարկիչի օրինակներին, ապա կան LDR (Light Dependent Resistor), Thermistor, LVDT (Linear Variable Differential Transformer), Potentiometer, ռեոստատ, լարվածության չափիչ և այլն:



Ի՞նչ է ինդուկտիվ փոխարկիչը և ինչպես է այն աշխատում:


Պասիվ փոխարկիչը կոչվում է ինդուկտիվ փոխարկիչ, երբ այն առաջացնում է ինդուկտիվության արժեքի փոփոխություն (փոփոխություն): Ինդուկտիվության հետևյալ բանաձևը, ինդուկտորի L.

Հավասարում 1


Որտեղ,

N-ը կծիկի պտույտների թիվն է

S-ը կծիկի պտույտների թիվն է

Դժկամության հետևյալ բանաձևը՝ կծիկի S.

Հավասարում 2


Որտեղ,

l-ը մագնիսական շղթայի երկարությունն է

μ-ը միջուկի թափանցելիությունն է

A-ն մագնիսական շղթայի տարածքն է, որի միջով հոսում է հոսքը

Փոխարինող, 2 հավասարումը 1-ի հավասարության մեջ:

Հավասարում 3


1-ին և 3-րդ հավասարումից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ ինդուկտիվության արժեքը կախված է N, S & μ երեք պարամետրերից: 


Այսպիսով, մենք կարող ենք ինդուկտիվ փոխարկիչներ պատրաստել՝ հիմնվելով N, S & μ երեք պարամետրերից մեկի փոփոխության վրա: Քանի որ այդ երեք պարամետրերից որևէ մեկի փոփոխությունը փոխում է ինդուկտիվության արժեքը:


Ինդուկտիվությունը, L-ն ուղիղ համեմատական ​​է կծիկի պտույտների քանակի քառակուսին: Այսպիսով, կծիկի պտույտների քանակով N-ն ավելացնում է ինդուկտիվության արժեքը, L-ն նույնպես մեծանում է: 


Նմանապես, կծիկի պտույտների քանակով, N-ը նվազեցնում է ինդուկտիվության արժեքը, L-ն նույնպես նվազում է:


Ինդուկտիվությունը, L-ը հակադարձ համեմատական ​​է կծիկի դժկամությանը, S: Այսպիսով, կծիկի դժկամության դեպքում S-ն մեծացնում է ինդուկտիվության արժեքը, L-ն նվազում է: 


Նմանապես, երբ կծիկի դժկամությունը, S-ը նվազեցնում է ինդուկտիվության արժեքը, L-ն մեծանում է:


Ինդուկտիվությունը, L-ն ուղիղ համեմատական ​​է միջուկի թափանցելիությանը, μ. Այսպիսով, քանի որ միջուկի թափանցելիությունը, μμ մեծացնում է ինդուկտիվության արժեքը, L-ն նույնպես մեծանում է: 


Նմանապես, քանի որ միջուկի թափանցելիությունը, μ-ը նվազեցնում է ինդուկտիվության արժեքը, L-ն նույնպես նվազում է:



Ի՞նչ է կոնդենսիվ փոխարկիչը և ինչպես է այն աշխատում:


Պասիվ փոխարկիչը կոչվում է կոնդենսիվ փոխարկիչ, փոխարկիչի մի տեսակ, երբ այն առաջացնում է հզորության արժեքի փոփոխություն (փոփոխություն): Հետևյալ բանաձևը հզորության համար, C զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատորի.


Որտեղ,

ε-ն թույլատրելիությունն է կամ դիէլեկտրական հաստատունը

A-ն երկու թիթեղների արդյունավետ տարածքն է

d-ն երկու թիթեղների արդյունավետ մակերեսն է


Հզորության արժեքը կախված է ε, A & d երեք պարամետրերից: Այսպիսով, մենք կարող ենք կոնդենսիվ փոխակերպիչներ պատրաստել ε, A & d երեք պարամետրերից մեկի փոփոխության հիման վրա: 


Քանի որ այդ երեք պարամետրերից որևէ մեկի փոփոխությունը փոխում է հզորության արժեքը:


Հզորությունը, C-ն ուղիղ համեմատական ​​է թույլատրելիությանը, ε. Այսպիսով, ինչպես թույլատրելիությունը, εε-ն մեծացնում է հզորության արժեքը, C-ն նույնպես մեծանում է: 


Նմանապես, որպես թույլատրելիություն, ε-ն նվազեցնում է հզորության արժեքը, C-ն նույնպես նվազում է:


Հզորությունը, C-ն ուղիղ համեմատական ​​է երկու թիթեղների արդյունավետ տարածքին, A: Այսպիսով, երբ երկու թիթեղների արդյունավետ տարածքը, A-ն մեծացնում է հզորության արժեքը, C-ն նույնպես մեծանում է: 


Նմանապես, որպես երկու թիթեղների արդյունավետ տարածք, A-ն նվազեցնում է հզորության արժեքը, C-ն նույնպես նվազում է:


Հզորությունը, C-ը հակադարձ համեմատական ​​է երկու թիթեղների միջև եղած հեռավորությանը, դ. Այսպիսով, երբ երկու թիթեղների միջև հեռավորությունը d-ն մեծացնում է հզորության արժեքը, C-ն նվազում է: 


Նմանապես, երբ երկու թիթեղների միջև հեռավորությունը d-ն նվազեցնում է հզորության արժեքը, C-ն մեծանում է:



FAQ


1. Հարց. Ինչպե՞ս են դասակարգվում պասիվ փոխարկիչները:


A: Փոխարկիչները կարող են մոտավորապես դասակարգվել որպես i. Կախված է փոխակերպման ձևաչափից, որն օգտագործվում է որպես ii. առաջնային և երկրորդային փոխարկիչներ iii. բաղադրիչները, որոնց ելքային էներգիան մատակարարվում է բացառապես իրենց մուտքային ազդանշանով (չափվող ֆիզիկական մեծությունը) հաճախ կոչվում են «պասիվ փոխարկիչներ»:


2. Հարց. Որոնք են ակտիվ և պասիվ փոխարկիչները:

A: Ակտիվ փոխարկիչները հիմնականում արտադրում են հոսանք կամ լարում որպես իրենց ելք, մինչդեռ պասիվ փոխարկիչները ցույց են տալիս պասիվ պարամետրերի փոփոխությունները որպես իրենց ելք: Ակտիվ փոխարկիչները չեն պահանջում արտաքին էներգիայի աղբյուր, մինչդեռ պասիվ փոխարկիչները պահանջում են արտաքին էներգիայի աղբյուր:


3. Հարց. Որո՞նք են պասիվ փոխարկիչների օրինակները:

Պասիվ փոխարկիչների որոշ սովորական օրինակներ են՝ LDR (Լույսից կախված դիմադրություն), թերմիստոր, LVDT (գծային փոփոխական դիֆերենցիալ տրանսֆորմատոր), պոտենցիոմետր, ռեոստատ, լարվածության չափիչ և այլն:

4. Հարց. Որո՞նք են փոխակերպիչների տեսակները:

A: Ընթացիկ փոխարկիչներ:
Մագնիսական դաշտի փոխարկիչներ.
Ճնշման փոխարկիչներ.
Պիեզոէլեկտրական փոխարկիչ:
Ջերմային զույգեր.
Էլեկտրամեխանիկական փոխարկիչ:
Փոխադարձ ինդուկցիոն փոխարկիչներ:
Լարվածության չափիչներ.



եզրափակում


Այս բլոգում մենք քննարկեցինք պասիվ փոխարկիչների երեք հիմնական տեսակների մասին, որոնք են դիմադրողական փոխարկիչ, ինդուկտիվ փոխարկիչ և հզոր փոխարկիչ: Մեծ չափով այս բլոգը օգտակար է ձեզ համար այս երեք տեսակի փոխարկիչների մասին հստակ պատկերացում կազմելու համար: 


Այս հատվածը կարդալուց հետո այլ պատկերացումներ ունե՞ք պասիվ փոխարկիչների մասին: Ստորև թողեք հաղորդագրություն և կիսվեք ձեր գաղափարներով: Եվ եթե կարծում եք, որ այս տարածումն օգտակար է ձեզ համար, մի մոռացեք կիսվել այս էջով:



Կարդացեք նաեւ


Որո՞նք են տարբերությունները սենսորի, հաղորդիչի և փոխարկիչի միջև:
Senանոթություն սենսորների և փոխարկիչների հետ
Ինչ է փոխակերպիչը. տեսակները և դրա իդեալական բնութագրերը



Թողնել հաղորդագրություն 

Անուն *
Էլ. փոստի հասցե *
Հեռախոս
հասցե
Կոդ Տես ստուգման կոդը. Սեղմեք թարմացնել!
հաղորդագրություն
 

հաղորդագրություն ցուցակ

Մեկնաբանություններ Loading ...
Գլխավոր| Մեր Մասին| Ապրանքներ| Լուրեր| Բեռնել| աջակցություն| հետադարձ կապ| Հետադարձ Կապ| Ծառայությունների

Կոնտակտ՝ Zoey Zhang Վեբ: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Էլ. [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] 

Ֆեյսբուք՝ FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Հասցե անգլերեն՝ Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., Guangzhou, China, 510620 Հասցե չինարեն՝ 广州市天河区黄埔大道西273尷