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击穿后电压是多少,什么是击穿电压

来源:整理 时间:2024-01-30 11:44:02 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,什么是击穿电压

gg 使电介质击穿的电压。电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。
一般的电器元件都是有电压限制的 不能超过它的耐压值,超过了这个电压就会击穿,元件就是损坏了。这个会使元件击穿的就叫做击穿电压

什么是击穿电压

2,一般电容的击穿电压是多少

要看电容的额定耐压,击穿电压通常是额定电压的两倍以上。例如63V的电容击穿电压会在120V以上,100V的电容击穿电压会在200V以上。

一般电容的击穿电压是多少

3,一般电容的击穿电压是多少

要看电容的额定耐压,击穿电压通常是额定电压的两倍以上。例如63V的电容击穿电压会在120V以上,100V的电容击穿电压会在200V以上。
和产品的匀质性有关,不一定每一个产品在那个电压下击穿。“耐压450v”只是个标称值,限制不要在高于450伏使用,超过450伏就有可能(但不一定)被击穿。

一般电容的击穿电压是多少

4,TVS 击穿后电压的疑问

6.4~7.3是击穿电压,也就是说当电压超过这个值时,TVS就工作了,之后他会把电压钳位在一个值,保持不变,就是9.6V,一般设计时,是看这里,比如,有一个浪涌2KV,经过多级处理,2KV是一级一级被降低的,最后,到TVS这里,就钳位在9.6V了,如果是你的电源输入允许范围内,那就起到作用了。第二条:功率这个一般信号上用的都小,电源用的大,1500W,或3000W啥的,超过VC就导通了,就把能量放到地上去了,不会坏,但是坏了,就是功率不够,烧了。。。。

5,三极管三个集的击穿电压的大小是多少

NPN加正电压,PNP加负电压。 击穿电压:C极--B极 〉C极--E极 〉E极--B极 这是规律。 以硅大功率三极管举例:3DD12A C极---B极≥150V C极--E极≥100V E极--B极≥4V (注意:普遍硅大、小功率三极管的E极--B极的击穿电压都在 ≥3V---≥6V 左右。因此常用小功率三极管的eb极作为稳压二极管用。)
npn加正电压,pnp加负电压。 击穿电压:c极--b极 〉c极--e极 〉e极--b极 这是规律。 以硅大功率三极管举例:3dd12a c极---b极≥150v c极--e极≥100v e极--b极≥4v (注意:普遍硅大、小功率三极管的e极--b极的击穿电压都在 ≥3v---≥6v

6,2毫米击穿空气的电压大概是多少

  击穿电压的大小跟空气的湿度有关。如果更严谨一点,还要考虑特定环境空气的温度、密度和成分。湿度越大、温度越高、密度越大击穿电压就越低。通常情况下,2毫米空气的击穿电压为1000-2000V。  击穿电压:使 电介质击穿的电压。电介质在足够强的电场作用下将失去其 介电性能成为导体,称为 电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。 电介质击穿时的电 场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿 场强不同。当 电容器介质和两 极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿 场强决定了击穿电压。击穿 场强通常又称为电介质的介电强度。提高 电容器的耐压能力起关键作用的是电介质的介电强度。附表为各种电介质的相对介电常量εr和介电强度。

7,2毫米击穿空气的电压大概是多少

击穿电压的大小跟空气的湿度有关。如果更严谨一点,还要考虑特定环境空气的温度、密度和成分。湿度越大、温度越高、密度越大击穿电压就越低。通常情况下,2毫米空气的击穿电压为1000-2000V。  击穿电压:使 电介质击穿的电压。电介质在足够强的电场作用下将失去其 介电性能成为导体,称为 电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。 电介质击穿时的电 场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿 场强不同。当 电容器介质和两 极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿 场强决定了击穿电压。击穿 场强通常又称为电介质的介电强度。提高 电容器的耐压能力起关键作用的是电介质的介电强度。附表为各种电介质的相对介电常量εr和介电强度。
击穿电压的大小跟空气的湿度有关。如果更严谨一点,还要考虑特定环境空气的温度、密度和成分。湿度越大、温度越高、密度越大击穿电压就越低。通常情况下,2毫米空气的击穿电压为1000-2000V。
尖端放电实验课实验结果是 3000V左右击穿,空气湿度为70%
2毫米击穿空气的电压大概是4.5KV~6KV(1个大气压下)。再看看别人怎么说的。

8,击穿放电的击穿电压

击穿放电的电压要看绝缘材料的耐压值 耐压值高的如高压电缆的绝缘皮 耐压值低的如一般的电线电缆的绝缘皮 还有一些绝缘子放电 都取决与绝缘材料的耐压值打火机中那个电子打出来的电火花不属于击穿放电
电子打火机的基本工作原理是:把一块压电材料块(晶体结构)一端接上一段细导线,此导线与在打火机出气口处的金属材料形成一个缺口,通过机械机构使撞击块的撞击时与气源开启同步。当撞击块以一定的冲击能量或力撞击压电材料块的另一端时,压电材料的内部分子就会强烈振动,并将振动能量传递到导线中。由于导线的截面积与压电材料块的截面积之比悬殊很大,在导线中分子的振动就有了很大的加强趋势。当导线的端点分子强烈的振动撞击缺口处的空气分子时,空气分子也就产生强烈振动。空气分子振动的运动轨迹就是我们看见的电火星(电弧光)。这些电火星(电弧光)实际上就是导线分子强烈振动并向打火机出气口处的金属材料传递能量时空气分子振动的运动轨迹,说明缺口处的空气分子振动很厉害。按照振动理论的说法振动强烈就是物质温度很高,当这个温度超过打火机内的液化气的燃点时,跑出来的气体就会被点燃,形成火焰,火焰就是剧烈振动着的气体物质分子影象。这就是打火机的基本工作原理,其他电子打火装置的道理与此相同。 用陶瓷的压电效应,对于特殊的陶瓷片两边加压,会产生电的定向流动,从而产生电流,如果拆开那个小元件,就会发现最下面的陶瓷片和用于敲击它的机构,这种陶瓷就是压电陶瓷。相对应的,如果给它通上电流,它就会产生振动,最常见的就是陶瓷峰鸣器,就是一种上面有白色陶瓷的一种金属圆片。如果通上电后,所发出的声音频率很高,在超声范围内,就是B超探头中发射超声波的元件。
我分析认为,熄灭电压是击穿之后再减小电压,直到放电结束的那个电压,而击穿电压是放电从非自持状态过度到自持的那个电压,熄灭电压的环境是存在了很多很多的电子离子,而击穿过程发生在电子数不断增加的过程,因而需要电压不断增高,以积累足够电荷,以至电荷产生的电场影响了外加电场,故击穿电压要高于熄灭电压,也可以这样想,寻找熄灭电压的过程发生在击穿之后,气体中已经存在很多带电粒子,并且还在产生新的电子离子,只是较少,足够消耗一会了,因此熄灭电压较低、。 纯手写望采纳 dlut物科
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