只是一個一般的電子問題:什麼是負電壓,例如-5伏特?
根據我的基本知識,功率是由從電源的負端到正端徘徊的電子產生的(假設直流電源)。電子從+漂移到-時是負電壓嗎?
為什麼某些設備甚至需要它,它有什麼特別之處?
只是一個一般的電子問題:什麼是負電壓,例如-5伏特?
根據我的基本知識,功率是由從電源的負端到正端徘徊的電子產生的(假設直流電源)。電子從+漂移到-時是負電壓嗎?
為什麼某些設備甚至需要它,它有什麼特別之處?
也許有人會比我有更好的語言來解釋這一點,但是您要記住的大事情是電壓是一個電位差。在大多數情況下,“差異”部分是某些電位和接地電位之間的差異。當有人說-5v時,他們說的是您在地下。
您還需要記住電壓是相對的。因此,就像我之前提到的,大多數人都提到“地面”。但是地面是什麼?您可以說地面是大地,但是如果電池供電的設備不與地面接觸,那該怎麼辦呢?在這種情況下,我們必須將某個任意點視為“地面”。通常,電池的負極端子就是我們從本參考文獻中考慮的。
現在考慮一下您有2個串聯電池的情況。如果兩個都是5伏,那麼您會說總共有10伏。
但是,假設您獲得0 / + 10的假設是基於“接地”,因為它是電池的負極端子不接觸另一個電池,然後將10V作為不接觸另一個電池的正極端子的位置。在這種情況下,我們可以決定將兩個電池之間的連接作為“接地”參考。然後這將導致一端為+ 5v,另一端為-5v。
這就是我要解釋的內容:
+ 10v +++ + 5v | | | | <電池| | + 5v --- 0v +++ | | | | <另一個電池| | 0v --- -5v
想像一下,您正在測量汽車的高度。您可以用捲尺測量從地面到車頂的距離。 “這輛車的車頂在離地面4英尺的地方。”
您也可以站在車頂上,用同樣的捲尺垂下。 “地面在這輛車的車頂下方4英尺。”
電壓的工作方式相同。負號只是一個慣例,汽車的高度相同,無論您採用哪種方式進行測量。翻轉萬用表導線,負號將消失。
哦,為什麼不呢?。
要說您在A點處的電壓為+ 5V,則意味著A點比您選擇的地電位高5伏。您在B點的電壓為-5V,這意味著“接地”比B點的正電壓高5伏。
該符號只是告訴您電壓相對於接地節點的極性。
電壓是電位差。如果我將設備的端子A連接到30伏電位,將端子B連接到20伏電位。從A到B的電位為10伏,但從B到A的電位為-10伏。
想想它是一棟高樓要從30樓升至20樓,您需要下降10樓。
這個問題的第一部分已經很好地回答了。
對於第二部分,您可以從電源中獲取最低的電源端子,並稱其為0V,則每隔一個電壓為正。然而,這對於許多電路而言將是非常不便的。例如,運算放大器電路的通用電源為+ 12V和-12V。您可以將-12V輸出重新標記為“地”,那麼舊的接地將為+ 12V,舊的+ 12V將為+ 24V。同樣,所有信號都以+ 12V為參考,並且在您每次測量時都必須考慮到這一點。同樣,在最高輸出和中間輸出之間會使用很多功率(實際上,最高輸出中的電荷最初來自中間輸出,並希望返回那裡),與最低輸出相同。總而言之,將中間輸出標記為0V(接地)並使用正電壓和負電壓更容易。
所有這些都忽略了接地問題。在現實生活中,電源上的接地輸出實際上是接地的,並且認為整個地球處於+ 12V的狀態就很奇怪。
某些運算放大器,例如741退伍軍人,要求其提供兩個電壓,一個相對於地或信號輸入和輸出的零電平為正,另一個為負。電源中有+ 15v和-15v(這些電壓通常是741所引用的值)
交流電壓(例如ac主電源)相對於中性線擺動為正負。非常接近地電位,因此“零線”被視為零電壓。
兩個物理點\ $ A \ $和\ $ B \ $之間的電壓定義為
\ $ V_ {AB} =-\ displaystyle \ int \ limits_ {A} ^ {B} \ vec {E} .d \ vec {\ ell},\ $
其中\ $ \ vec {E} \ $是積分路徑上的電場
\ $ V_ {AB} \ $根據此積分變為負值或正值(或僅為零)。例如,如果交換點\ $ A \ $和\ $ B \ $,則符號會更改。
例如,如果您的電源顯示5v,-5v接地,則您的接地端子對-5v正極,則您從地面獲得5v。如果使用5v和-5v端子,則將以-5v作為接地,並且將從5v端子獲得10v。如果說還有3v端子,則可以使用-從3v端子獲得8v。 5v接地。簡單的問題,簡單的回答人。我可能比其他在這裡發表評論的人對此了解較少。
好吧,只是想拿出我的兩分錢,假設您有一個不接地的設備。電壓為+10伏時,您希望電流通過小部件進入電池,然後...在哪裡?它只有10伏特,因此實際上不可能通過空氣與地面電弧放電,但是它可能會穿過外殼並傳遞到用戶手中,或者電荷可能只停留在小部件的遠端。因此,相對於地面,您現在一側有+10伏,另一側有+8伏或其他東西。假髮只看到2伏電壓差。
在+ 5V和-5V的情況下,電流都被推入小部件並從小部件中拉出。
電子不會遊蕩而產生動力。實際上,在沒有施加電壓的情況下,電子可能會在整個位置徘徊。能量無法創造或破壞。它來自某個地方,某個地方。例如,當您轉動發電機的曲柄時,您實際上並沒有發電。您只是在轉移植物在進食和消化之前從太陽吸收的能量。您應該將這種由“熱核聚變驅動”的發電機推向市場。