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回路,1什么叫回路

时间:2023-04-23 07:40:38来源:整理作者:佚名投稿 手机版

1,1什么叫回路

所谓回路就是有进有出,连成环状.比如电池正负极接两条线,这两条线再接上一个灯泡.就构成了一个回路.电流从正极流出,经过灯泡,再回来电源负极.就构成回路.
我会继续学习,争取下次回答你

1什么叫回路

2,回路到底是怎么回事

用导线将电源,开关和用电器连接起来,可以通电使用电器工作的装置就叫回路。
不会,因为回路是在那个摸火线的人和地面间形成的,而不会有电流经过全站在铁板上的那个人 就像小鸟站在裸露的高压电线上不会触电一样... 相当于把那个人给短路掉了一样.

回路到底是怎么回事

3,回路是什么意思

“回路”是电气、采暖和热水系统常用的一个术语,就是“要有去有回,形成一个通道”。 电气:一零一火两根导线形成一个有去有回的通道,这样构成一个“回路”。 采暖:一供一回两根管道形成一个有去有回的通道,这样构成一个“回路”。 热水:一供一回拉两根管道形成一个有去有回的通道,这样构成一个“回路”。 不知说明白没有,哪不明白再问吧。

回路是什么意思

4,什么叫回路

电路回路,即闭合回路,每个回路必须是闭合的才能有效。简单的说一个回路即一个接通的电路,一个电路中的电子必须从正极出发经过整个电路,当然电路中必须有电阻,否则就会形成短路,经过所有的电器回到负极这就形成了一个闭合回路。而交流回路则是从一相出发经过电路回到另一相(工业用电)或回到零线或地线(民用电)。
回路:电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路。 从电源的正极(或负极)开始连接各元件再回到正极(或负极)叫回路。
闭合的线路

5,电路中什么是回路初中物理

所谓通路就是有电流流过的电路 火线,人,地面是绝对可以构成通路的,此时火险的另一端为高电势,地球电势为零 不知你了不了解电势的概念,高中会涉及道,通俗的讲就是把地球和火线的另一端看成一个电池,然后把人和电线联到两级 当然是通路了,只要有电流流过就是通路,就像是一个有电池的回路,你以为电池是个整体,看上去是和导线连通的 我们完全可以把电池的两级分开,挂在导线的两端尽管此时电路不必和 却依然为通路 短路是电源正负技直接相连,也属于通路
回路指电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路。
什么是回路就是一根火线,一根零线形成一个封闭的电路。电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。短路时,电路内会出现非常大的电流,叫做短路电流。当电路发生短路时,短路电流可能增大到远远超过导线所允许的电流限度,致使导线剧烈升温,甚至烧毁电气设备,引起火灾。开路又称断路通路是指电流流过电源、开关、用电器、导线组成闭合电路开路即断路是指电路未闭合,电流不通
我们初中的孩子 可以简单的把家庭电路中的火线当成电池的正极 把零线当成电池的负极 电流从正极出发 经过用电器回到负极就是最简单的回路, 对于初二的同学我们可以简单的理解为:电流是从火线经人体后回到零线的过程,一个电流的通路,但是对于我国家庭电路来说,电流的方向是每秒改变100次的,再以后的交流电中我们会详细的了解
通路
哈哈哈,好,给你说说吧: 1 大地是可以导电的,是导体。 2 为了节约成本,电力传输把大地作为一根导线来使用。拿低压端来说,在变电所里,零线就是埋入大地的,所以三根火线对地都有220V的交流电压。 3 如果人在地上碰火线,那么,就形成了闭合回路了: 变压器的次级一端即-火线->人->大地->变电所的零线-即变压器的次级零一端 另外,回路是形成电流的电荷可以回家的通路的俗称。

6,电学中的 回路 是什么意思

回路:一、比如客厅里有二个灯,吊灯,壁灯都由门口的墙上开关制, 因此吊灯和壁灯都是一个回路。 二、家电源箱里有空气开关(空气断路器,也就是过去叫保险) 其中有一个空气开关管卧室、客厅、厨方、卫生间的照明, 那么这个开关就是照明回路。 三、家电源箱里的空气开关,其中一个管客厅和卧室的墙上所有 的插座,那么这个开关就是插座回路。 四、如果一个大的空气开关,管整个单元一至七层住户,那么这 开关就是一单元(比如是一单元)回路。 回路就是指不同的开关,所管的范围。
电学是物理学的分支学科之一。主要研究“电”的形成及其应用。 “电”一词在西方是从希腊文琥珀一词转意而来的,在中国则是从雷闪现象中引出来的。自从18世纪中叶以来,对电的研究逐渐蓬勃开展。它的每项重大发现都引起广泛的实用研究,从而促进科学技术的飞速发展。 现今,无论人类生活、科学技术活动以及物质生产活动都已离不开电。随着科学技术的发展,某些带有专门知识的研究内容逐渐独立,形成专门的学科,如电子学、电工学等。电学又可称为电磁学,是物理学中颇具重要意义的基础学科。
回路就是电路中的一个闭合路径。节点Node和回路Loop是电路分析的基本概念。是基于电路模型提出来的。在初中物理中,“组成一个回路”就是把各个电路元件顺次练成一圈。详细baiduhi联系。
电流可以从正极回到负极的电路称为回路。
回路是物理电学的一个基本概念。它一般指由电源、电键、用电器等构成的电流通路。单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。一般,对供电可靠性要求高的企业,或地区重要变电站,均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电,另一个电源可继续供电.但对一般的对供电可靠性要求不高的中小用户往往采用单电源供电.简单的说一个回路即一个接通的电路,一个电路中的电子必须从正极出发经过整个电路,当然电路中必须有电阻,否则就会形成短路,经过所有的电器回到负极这就形成了一个闭合回路。而交流回路则是从一相出发经过电路回到另一相(工业用电)或回到零线或地线(民用电)。回路:一、比如客厅里有二个灯,吊灯,壁灯都由门口的墙上开关制,因此吊灯和壁灯都是一个回路。二、家电源箱里有空气开关(空气断路器,也就是过去叫保险)其中有一个空气开关管卧室、客厅、厨方、卫生间的照明,那么这个开关就是照明回路。三、家电源箱里的空气开关,其中一个管客厅和卧室的墙上所有 的插座,那么这个开关就是插座回路。四、如果一个大的空气开关,管整个单元一至七层住户,那么这 开关就是一单元(比如是一单元)回路。回路就是指不同的开关,所管的范围。

7,什么是回路

电流通过器件或其他介质后流回电源的通路。通常指闭合电路。
回路就是电流的通道,电流从电源的一端出发经过用电器后再回到电源的另一端这就叫做回路。
9 液压基本回路    基本液压回路按功能分为压力控制回路、速度控制回路、方向控制回路和多缸控制回路等。    9.1 压力控制回路    压力控制回路用来控制液压系统或系统中某一部分的压力,以满足执行机构对力或扭矩的要求。    9.1.1 调压回路    9.1.1.1 限压回路    如图9-1所示为变量泵与溢流阀组成的限压回路。系统正常工作时,溢流阀关闭,系统压力由负载决定;当负载过重、油路堵塞或液压缸到达行程终点时,负载压力超过溢流阀的开启压力时,溢流阀打开,泵压力就不会无限升高,防止事故的发生。此处溢流阀起限压、安全作用。    9.1.1.2 双向调压回路    执行元件正反行程需不同的供油压力时,可采用双向调压回路,如图9-2所示。当换向阀在左位工作时,活塞为工作行程,泵出口由溢流阀1调定为较高压力,缸右腔油液通过换 第110页 向阀回油箱,溢流阀2此时不起作用。当换向阀如图示在右位工作时,缸做空行程返回,泵出口由溢流阀2调定为较低压力,阀1不起作用。    9.1.1.3 多级调压回路    如图9-3所示为三级调压回路。在图示状态下,系统压力由溢流阀1调节(为10MPa);当1YA通电时,系统压力由溢流阀3调节(为5MPa);2YA通电时,系统压力由溢流阀2调节(为7MPa)。这样可得到三级压力。三个溢流阀的规格都必须按泵的最大供油量来选择。这种调压回路能调出三级压力的条件是溢流阀1的调定压力必须大于另外两个溢流阀的调定值,否则溢流阀2、3将不起作用。    9.1.2 保压回路    液压缸在工作循环的某一阶段,若需要保持一定的工作压力,就应采用保压回路。在保压阶段,液压缸无运动,最简单的办法是用一个密封性能好的单向阀来保压。但单向阀保压时间短,稳定性差。此时液压泵常处于卸荷状态(为了节能)或给其他液压缸供应一定压力的工作油液,为补偿保压缸的泄漏和保持其工作压力,可在回路中设置蓄能器。    9.1.2.1 泵卸荷的保压回路    如图9-4所示的回路,当主换向阀在左位工作时,液压缸前进压紧工件,进油路压力升高,压力继电器发讯使二通阀通电,泵即卸荷,单向阀自动关闭,液压缸则由蓄能器保压。缸压不足时,压力继电器复位使泵重新工作。保压时间取决于蓄能器容量,调节压力继电器的通断调节区间即可调节缸压力的最大值和最小值。    9.1.2.2 多缸系统一缸保压的回路    多缸系统中负载的变化不应影响保压缸内压力的稳定。如图9-5所示的回路中,进给缸快进时,泵压下降,但单向阀3关闭,把夹紧油路和进给油路隔开。蓄能器4用来给夹紧缸保压并补偿泄漏。压力继电器5的作用是在夹紧缸压力达到预定值时发出电信号,使进给缸动作。    9.1.3 减压回路    当多执行机构系统中某一支油路需要稳定或低于主油路的压力时,可在系统中设置减压
通俗的讲就是回来的路,电路中从正极出去的电流通过用电器,回来的路。叫回路
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换至CPU所能接受的内核电压值,使CPU正常工作,以及对主机电源输送过来的电流进行整形和过滤,滤除各种杂波和干扰信号以保证电脑的稳定工作。电源回路的主要部分一般都位于主板CPU插槽附近。   电源回路依其工作原理可分为线性电源供电方式和开关电源供电方式。 线性电源供电方式 这是好多年以前的主板供电方式,它是通过改变晶体管的导通程度来实现的,晶体管相当于一个可变电阻,串接在供电回路中。由于可变电阻与负载流过相同的电流,因此要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率低。尤其是在需要大电流的供电电路中线性电源无法使用。目前这种供电方式早已经被淘汰掉了。 开关电源供电方式   这是目前广泛采用的供电方式,PWM控制器IC芯片提供脉宽调制,并发出脉冲信号,使得场效应管MOSFET1与MOSFET2轮流导通。扼流圈L0与L1是作为储能电感使用并与相接的电容组成LC滤波电路。   其工作原理是这样的:当负载两端的电压VCORE(如CPU需要的电压)要降低时,通过MOSFET场效应管的开关作用,外部电源对电感进行充电并达到所需的额定电压。当负载两端的电压升高时,通过MOSFET场效应管的开关作用,外部电源供电断开,电感释放出刚才充入的能量,这时的电感就变成了电源继续对负载供电。随着电感上存储能量的消耗,负载两端的电压开始逐渐降低,外部电源通过MOSFET场效应管的开关作用又要充电。依此类推在不断地充电和放电的过程中就行成了一种稳定的电压,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低,这就是开关电源的最大优势。还有就是由于MOSFET场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的漏电流都较小,所以自身耗电量很小,避免了线性电源串接在电路中的电阻部分消耗大量能量的问题。这也就是所谓的“单相电源回路”的工作原理。   单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的CPU早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70-80瓦,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。(如图2)就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流供给,理论上可以绰绰有余地满足目前CPU的需要了。但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关元件性能,导体的电阻,都是影响Vcore的要素。实际应用中存在供电部分的效率问题,电能不会100%转换,一般情况下消耗的电能都转化为热量散发出来,所以我们常见的任何稳压电源总是电器中最热的部分。要注意的是,温度越高代表其效率越低。这样一来,如果电路的转换效率不是很高,那么采用两相供电的电路就可能无法满足CPU的需要,所以又出现了三相甚至更多相供电电路。但是,这也带来了主板布线复杂化,如果此时布线设计如果不很合理,就会影响高频工作的稳定性等一系列问题。目前在市面上见到的主流主板产品有很多采用三相供电电路,虽然可以供给CPU足够动力,但由于电路设计的不足使主板在极端情况下的稳定性一定程度上受到了限制,如要解决这个问题必然会在电路设计布线方面下更大的力气,而成本也随之上升了。

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