0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 电磁感应

电磁感应

电磁感应

+关注16人关注

电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动

文章:737 浏览:57968 帖子:49

电磁感应资讯

手机充电器的工作原理 手机充电器的基本构成

手机充电器的工作原理 手机充电器的基本构成  手机充电器是一种将电能转化为电压和电流适合手机充电的设备。它由多个关键组件组成,包括变压器、整流器、滤波器...

2023-11-23 标签:充电器手机充电器电磁感应 8287 0

为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢?

为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢? 三绕组电压互感器是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,用于测量电压和保护系统。它的工作原理是通...

2023-11-22 标签:变压器电磁感应电压互感器 2333 0

变压器和电源是不是同一种产品?你知道他们之间有什么区别吗?

变压器和电源是不是同一种产品?你知道他们之间有什么区别吗? 变压器和电源不是同一种产品,它们在功能和作用上有很大的区别。本文将详细讨论变压器和电源的定义...

2023-11-20 标签:变压器电磁感应 2820 0

变压器为什么不能使直流电变压?

变压器为什么不能使直流电变压? 变压器是一种基于电磁感应原理的电气设备,用于改变交流电的电压。在变压器工作原理中,主要依赖于变压器的磁感应线圈来实现电能...

2023-11-20 标签:变压器电磁感应直流电 2954 0

同个变压器是否能够同时升压和降压呢?

同个变压器是否能够同时升压和降压呢? 同一个变压器不能同时进行升压和降压。变压器的基本原理是利用电磁感应的原理,通过共享磁场而使电压或电流发生变化。在一...

2023-11-20 标签:变压器电磁感应 2067 0

叠料问题严重影响生产效率?MDSC-9000S为您解决燃眉之急

叠料问题严重影响生产效率?MDSC-9000S为您解决燃眉之急

当谈及多工位冲压生产线上的叠料检测问题时,我们需要认识到叠料可能给生产过程带来的严重危害。叠料问题可能导致生产片料的浪费和损失,增加了生产成本。此外,叠...

2023-11-09 标签:检测器电磁感应汽配 337 0

电感饱和的几种判断方法

电感饱和的几种判断方法  电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种...

2023-10-31 标签:变压器电磁感应 1834 0

液态金属基自振荡异质膜材料,可用于电磁感应湿环境能量收集

液态金属基自振荡异质膜材料,可用于电磁感应湿环境能量收集

10月22日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)获悉,该所绿色反应分离与过程强化技术中心李朝旭研究员带领的高端材料制造组群研...

2023-10-29 标签:电磁感应永磁体 567 0

电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题?

电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要...

2023-10-24 标签:隔离器电磁感应 4064 0

线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪?

线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的...

2023-10-24 标签:变压器滤波电路电磁感应 3734 0

如何证明波导正规模的电场磁场具有时间对称性和反对称性?

如何证明波导正规模的电场磁场具有时间对称性和反对称性? 波导是一种承载电磁波的结构,是电磁波导管的一种。其中,波在导管内传输时,其电场和磁场可以表现出时...

2023-10-19 标签:电磁波电磁感应电磁场 773 0

变压器能否用来变换直流电呢?为什么?

变压器能否用来变换直流电呢?为什么? 变压器是一种用来改变电压的电气设备,它基本上是由一个铁心、一个原边线圈和至少一个次级线圈组成。变压器利用电磁感应的...

2023-10-18 标签:变压器电磁感应 5375 0

电力变压器的主要技术参数

变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的静止装置,其主要构件是一次线圈、二次线圈和铁芯。变压器的主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等,...

2023-10-12 标签:电网电力变压器电磁感应 8148 0

变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?

变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?  变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电...

2023-09-28 标签:变压器电流互感器电磁感应 985 0

变压器充电端的确定原则

变压器充电端的确定原则 变压器是一种用于变换电压、电流的电气设备,除了传统用途以外,它还可以用于充电。在充电过程中,如何准确地确定变压器的充电端显得尤为...

2023-09-27 标签:变压器整流器电磁感应 814 0

什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?

什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?  电磁继电器驱动电路是现代电子技术中的一种重要电路,它的功能是根据输入信号控制电磁继电器的开...

2023-09-26 标签:继电器驱动电路电磁感应 1160 0

变压器可以无限升压吗

变压器可以无限升压吗 作为一种被广泛应用于电力系统的装置,变压器在电力传输、分配、变化中起到至关重要的作用。变压器能够控制电压的变化,使得电能在输送途中...

2023-09-25 标签:变压器电力系统电磁感应 1437 0

线圈耦合是什么意思

线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应...

2023-09-22 标签:电磁感应感应电动势 2161 0

电耦合和磁耦合怎么判断?

电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方...

2023-09-22 标签:放大器无线通信电磁感应 4083 0

瞬时极性法怎么分析?

瞬时极性法怎么分析?  瞬时极性法 (Transient Electromagnetic or TEM Method)是一种测量地下电磁反应的地球物理方...

2023-09-17 标签:传感器电磁波电磁感应 2341 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(16人)

jf_95493340 jf_42023000 jf_69200666 高xiaohao sillystorm jf_79298038 aabbccd1 ljcaaa_2008 梦屿千寻xzy jf_15972580 信仰HRSD 卡布达5544

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题