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將電纜充分放電后,再按上述步驟測試電纜其他兩相導體對地的絕緣電阻值。如電纜終端套管表面泄漏很大,無法使其減少影響測量的準確性或無法判斷電纜內部絕緣的好壞時,可將兆歐表“屏蔽”端子與電纜的銅屏蔽相連接,將表面的影響消除。測量電纜導體之間的絕緣電阻時,方法步驟不變,只是接線時兆歐表“線路(L)”端子、“接地”端子分別與電纜的兩相導體(如先測量B兩相)相連接,將兆歐表“屏蔽”端子與電纜的銅屏蔽相連接,測量完B兩相電纜導體之間的絕緣電阻后,再測量C相(或C相)之間的絕緣電阻,后再測量C相(或C相)之間的絕緣電阻。
什么是共模干擾?如上圖所示,如果基極信號源Signal_in的電流和電壓都不變β也不變,但是Ice確因為外界的某些原因變了,那么這個電路對于Ice的變化是無能為力的。如上圖所示,Signal_in的電流和電壓都不變β也不變,實際Ice和理想的Ice=Ib*β之間的變化量叫做共模干擾。如何共模干擾?結合上圖在聯系左圖,可以發現R6電阻可以有效地共模干擾并且將干擾在一定范圍以內。假設Signal_in的電流和電壓都不變β也不變實際Ice大于了理想的Ice,那么可以推導出上圖電路的工作過程∵(Ib不變)(Ic上升)(Vr6上升)(Vbe下降)(Ibe下降)(Ic下降)∴可以看出由于R6電阻的作用,使此電路的Ice輸出達到了一個動態平衡∴可以發現R6的電流變化與Ib的電流變化方向是相反的,所以R6是這個電路中的負反饋電阻。
電阻率的計算公式:ρ=RS/l。其中ρ為電阻率——常用單位ΩmS為橫截面積——常用單位㎡R為電阻值——常用單位ΩL為導線的長度——常用單位m電阻率的另一計算公式為:E/Jρ為電阻率——常用單位Ωmm2/mE為電場強度——常用單位N/CJ為電流密度——常用單位A/㎡(E,J可以為矢量)可以看出,材料的電阻大小與材料的長度成正比,而與其截面積成反比。簡介:電阻率是用來表示各種物質電阻特性的物理量。某種物質所制成的原件(常溫下20°C)的電阻與橫截面積的乘積與長度的比值叫做這種物質的電阻率。
當然電源地本來就很不干凈,這樣做也避免由于干擾使信號誤判。所以將兩者地在布線時稍微一下,就可以。一般來說即使在一起也不會產生大的,因為數字電路的門限較高。信號線屏蔽層接地方法及原理屏蔽線的一端接地,另一端懸空。當信號線傳輸距離比較遠的時候,由于兩端的接地電阻不同或PEN線有電流,可能會導致兩個接地點電位不同,此時如果兩端接地,屏蔽層就有電流行成,反而對信號形成干擾,因此這種情況下一般采取一點接地,另一端懸空的辦法,能避免此種干擾形成。
后來計算機中又增加了所謂多媒體功能,使用一個并非十分貼切的比喻,這就好像我們從閱讀劇本變成觀看電影,而且可能是具有“互動”功能的電影。從這種人機對話的形式中歸納出至少有以下兩個特點:見到的全部是圖像(而且是變化的),就像我們說的“全都是假的”,一件實物都沒有;所傳達的任何信息內容,都是以一種統一的載體和規則表達()的。這兩種特點給我們帶來了無限的發展空間。當然這并非是一種新的信息交換(對話)形式,將會地取代另一種。
下面討論三相電機的轉矩特性,由于其電流波形近似為正弦波,現將細分驅動時的轉矩與兩相電機比較來看。如增加細分的細分數,電流波形能近似正弦波,磁通的高次諧波的影響更明顯。兩相電機細分時的轉矩磁通是不含高次諧波的正弦波,如式前一篇中的T2=IΦsinδ所示。下圖是對其磁通含三次諧波時的細分兩相電機與三相電機轉矩進行比較。三相電機的各相轉矩與兩相電機的曲線相同,用下圖式1表示。交鏈磁通能用基波與奇數次高次諧波之和表示(偶數次的高次諧波與線圈交鏈時會抵消,不會變成交鏈磁通),基波與三次諧波之和如下圖所示。