Как определить ток переменный или постоянный: Как узнать переменный или постоянный ток?!

Содержание

Как измерить напряжение переменного и постоянного тока?

Способы измерения напряжения

Если в арсенале простого домашнего непрофессионального мастера есть специальные инструменты, то с задачей измерения напряжения, он справится на отлично. Это умение однозначно пригодится в домашних мастерских: при починке техники, проверке переменного тока, при работе с постоянным током, проверяя аккумулятор в автомобиле мультиметром.

Основным способом измерения служит вольтметр: самостоятельный прибор или встроенный в многофункциональное устройство. У прибора есть экран, где отображается замеряемое значение. Некоторые из них имеют в комплектации токоизмерительные клещи.

Точность измерений может быть разной, всё зависит от ситуации. Для того, чтобы пользоваться прибором дома не нужен очень точной и, следовательно, дорогой, достаточно приобрести простой мультиметр, выбор которых достаточно широк. Для лабораторных исследований или мастерских, где производятся ремонтные работы, нужны боле точные приборы – осциллографы.

Выпущенные еще в советские времена модели, до сих пор являются наиболее популярными, конечно же, помимо современных, а также заграничных. В советское время не было цифровых приборов, поэтому пользовались обычными тестерами, которые имели стрелки и шкалу с делениями или мультиметрами, которые называют Цешками. Цешки замеряют напряжение до 600 В, постоянный ток до 750 мА, сопротивление до 500 кОм. Эти устройства высокоточны, поэтому люди до сих пор успешно их используют, они поистине не уступают новомодному оборудованию.

Переменный ток подразделяется на импульсный и синусоидальный. Переменное напряжение имеет полярность, значение которой со временем меняется. Например, в быту напряжение может измениться 40 раз за секунду, то есть частота составляет 40 герц. Полярность постоянного напряжения константа, а значит, для замера напряжения постоянного тока нужен один прибор, а для переменного – другой. Речь идет о вольтметрах, которые имеют разное устройство. Кроме того, есть приборы, способные производить измерения напряжения без смены режима замеров.

Измерение переменного напряжения

Как мы помним из школьной программы напряжение в обыкновенном доме равняется 220 Вольт. С учетом допустимых значений отклонения могут составлять около 10 процентов. Бывает такое, что в доме лампочки стали гореть тусклым светом, либо быстро перегорать, техника стала работать со сбоями. Это говорит о том, что нужно измерить напряжение в сети, а уже после этого выявлять и устранять причину.

Обязательно должна быть проведена подготовка прибора к проведению замеров: нужно проверить все провода на их состояние, целостность, и проверить наконечники.

Прибор необходимо переключить на переменное напряжение. Затем воткнуть провода в гнезда, имеющиеся на приборе и только потом включить его.

Поскольку приборы бывают разные, то некоторым из них нужна дополнительная регулировка: переключателями нужно определить необходимые характеристики. Итак, черный наконечник установлен в гнездо черного цвета, красный установлен в гнездо «V».

Оно общее для напряжения любого вида.

При проведении измерений следует быть аккуратным и не допускать ошибок. Провода нужно вставлять именно в те гнезда, которые для этого предназначены, иначе прибор может выйти из строя. При измерении сначала одного показателя, а затем другого, не нужно забывать переключать режимы – резистор, находящийся внутри может сгореть.

При включении прибора он должен показать значение – мультиметр показывает цифру один. Если прибор молчит, значит батарея неисправна и нуждается в замене. Примерный срок службы элемента питания составляет один год, но даже если какое-то время прибор никто не использовал, то батарейка скорее всего нерабочая.

Итак, следующим этапом нужно воткнуть щупы в розетку или прикоснуться к незаизолированным проводам. После этих действий на дисплее прибора высветится некое значение, отражающее напряжение сети. Если у вас нет цифрового прибора и вы пользуетесь прибором со стрелкой, то она должна отклониться. У такого тестера есть несколько шкал, каждая из которых показывает свои характеристики: сопротивление, ток, напряжение.

Если произошло так, что в процессе замеров меняются и прыгают значения, это свидетельствует о не очень хорошем контакте в соединениях, а это ведет к тому, что электрическая сеть будет неисправна.

Измерение постоянного напряжения

Различного вида батарейки – пальчиковые, минипальчиковые, крона и прочие разновидности, сюда же можно отнести аккумуляторы и блоки питания, которые питание получают от сети – всё это является источниками постоянного напряжения, и их наибольший показатель напряжения составляет 24 Вольт. Вот почему дотрагиваться до полюсов батарейки безопасно и можно это делать, не думая о последствиях.

Чтобы понять в рабочем ли состоянии находится батарейка нужно измерить напряжение на полюсах. Полюсы находятся в торцах, плюсовой полюс имеет маркировку со знаком «+».

Замеры производятся подобно переменному напряжению. Разница лишь в том, что настройка прибора немного отличается – выбирается иной режим, соблюдаются полярности.

Итак, ставим переключатель в тот режим, который нам нужен, то есть в тот, который предназначен для замеров постоянного напряжения. У пальчиковой батарейки оно составляет полтора Вольта. В выбранном секторе выбираем предел измерения «2V», где диапазон измерения как раз подходит для нашей батарейки – от 0 до 2 Вольт.

Устанавливаем щупы: красный – плюсовой – в гнездо «VΩmA», черный – общий – в гнездо «СОМ», относительно которого будет производиться измерение.

Затем красным щупом нужно прикоснуться плюсового полюса батарейки, а черным – отрицательного. Результат покажется на дисплее.

При смене мест щупов результат покажется со знаком минуса, что означает путаницу в полярности подключения. Но иногда это даже полезно, когда нужно починить электросхему и на плате определить полярность шины.

Рассмотрим ситуацию, если мы не знаем напряжение. Возьмем все ту же батарейку, но представим, что не знаем ее напряжение. Чтобы не испортить измерительный прибор устанавливаем переключатель на самое верхнее значение, например 600V.

Это значит, что диапазон составляет от 0 до 600 Вольт. После прикосновения щупами батарейки значение на дисплее будет 001, что означает, что фактическое значение напряжения настолько мало, что прибор просто не может его показать.

Поэтому нужно установить переключатель прибора на меньшее значение, например, 200 Вольт. Дисплей выдаст значение «01,5», то есть напряжение составляет полтора Вольта.

Если нужно получить более точное значение, то устанавливаем переключатель на значение, еще меньшее, например 20V и снова произвести замер. Теперь появится более точное значение, например, 1,57, это значит, что напряжение батарейки 1,57 Вольт.

Бывают случаи, когда при производстве замера в левой стороне дисплея появляется единица. Это значит, что значение выше того предела, который выбран.

Измерение напряжения мультиметром

В случаях проведения измерений вольтметром, нужно не забывать, что его подключение должно быть параллельно элементу. Мультиметр, которым измеряется напряжение, можно считать вольтметром.

Во многих видах мультиметров есть несколько разъемов для подсоединения щупов:

  • СОМ – стандартный, черного цвета. Щуп, который туда вставляют, также черный
  • VΩmA – имеет красный цвет, с его помощью измеряют сопротивление, напряжение и силу тока (малых величин)
  • 10A (20А) – замеры силы тока (больших величин).

Итак, чтобы выполнить замер напряжения, нужно выполнить несколько операций на приборе. Сначала определиться какое напряжение нужно замерить и затем выбрать соответствующее положение переключателя: если постоянное, то знак «=» или DC; если переменное, то знак «~» или AC.

Затем выставляем предел измерений. Произвести замеры напряжения не получится, если показатель на приборе меньше, чем его фактическая величина. Поэтому сначала берут максимальное значение, и затем медленно уменьшая его. Часть приборов автоматически могут определить вид напряжения, предел, не требуя выполнения дополнительных манипуляций.

Подсоединение прибора в цепь осуществляется при помощи щупов: красный подключается к положительному, черный к отрицательному. Если их подключить осуществить в обратном порядке, то результат на приборе будет отрицательным.

Ситуаций, когда требуется определение напряжения, множество. К примеру, можно определить есть ли скачки напряжения, проведя замеры при помощи мультиметра в розетке. Скачки зачастую бывают в маленьких населенных пунктах, а к чему это может привести понимают многие – на работе всех электроприборов.

Еще таким образом можно определить фазы. Это делается путем подключения одного щупа на контакт заземления, а второго по очереди на контакты в розетке.

В автомобиле также данный навык непременно пригодится – определить неисправности в зажигании или других важных частях. Для всего этого нужна информация о напряжении, а значит, вольтметр или мультиметр придут на помощь. В основном такая нужда появляется именно в старого вида автомашинах, но иногда и зарубежный транспорт требует таких манипуляций.

На производстве измерения проводятся при помощи осциллографов – цифровых аппаратов, на которых значения получаются при излучении формы сигнала на экране. Эти приборы позволяют оценить правильность деятельности, осуществляемой оборудованием или товаров, выпускаемых заводами, а также осуществлять различного рода ремонтные работы в мастерских.

Приборы для измерения напряжения

Такие приборы бывают двух видов: те, что выдают искомое значение напрямую и те, что выдают косвенное значение, с помощью которого затем, применяя различные вычисления, можно найти нужные параметры.

Второй способ точнее и применяется для радиотехнических цепей.

Какими приборами можно измерить напряжение:

  • Вольтметр – работает на основе закона Ома. Замеры осуществляются с помощью электромагнитного поля. Имеется несколько классификаций.
  • Потенциометр – трехвыводной открытый резистор. Широко применяется в автомобильной сфере. При работе этого прибора один из выводов подсоединяется к контакту, другие два – отводные. Сами приборы могут быть линейными, логарифмическими и экспоненциальными.

  • Мультиметр – устройство, которое может замерит напряжение, силу тока, сопротивление. Подойдет для работы с переменным и с постоянным током. Очень эффективен, поэтому пользуется большим спросом.
  • Осциллограф – отражает работу даже самого маленького импульса и имеет особое значение при работе с электроприборами. Внешне похож на тепловизор. Осциллографы делятся на специализированные, скоростные, запоминающиеся, универсальные и стробоскопические.
  • Электрометр – модернизированная версия электроскопа, предназначен для того, чтобы измерить разность потенциалов.

Опубликовано: 2020-04-06 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

Обозначение постоянного и переменного тока. DC ток — понятие и виды постоянно тока

Содержание

  1. Что такое DC ток и что он значит
  2. Показания вольтметра при подключении измерительных щупов
  3. Какое напряжение DC тока
  4. Пара слов о «полярности» переменного напряжения
  5. Чем отличается DC ток от AC тока
  6. Важность маркировки полярности
  7. Причины непостоянства
  8. Направление постоянного тока и обозначения на электроприборах и схемах
  9. Величина постоянного тока
  10. Плотность тока
  11. Постоянная dc-тока
  12. Изменяющаяся компонента
  13. Различия в постоянном и переменном токе
  14. Особенности DC тока
  15. Что такое АС
  16. Отличие переменного от постоянного
  17. Сравнительная таблица
  18. Постоянный ток
  19. Переменный ток
  20. Чем опасен АС ток для человека
  21. Что опаснее для человека
  22. Происхождение переменного и постоянного тока
  23. Что показывает мультиметр при выборе различных режимов работы?
  24. Можно ли провести свет под железной дорогой?
  25. Пара слов о «полярности» переменного напряжения
  26. Важность маркировки полярности
  27. Что такое АС и ДС?
  28. Почему переменный ток лучше чем постоянный?
  29. Что такое источник питания DC?
  30. Какой ток в сети переменный или постоянный?
  31. Как обозначается переменный и постоянный ток?
  32. Какой ток в розетке 220 вольт?
  33. Что такое переменный ток и чем он отличается от постоянного?
  34. Примечания

Что такое DC ток и что он значит

Постоянным принято называть электрический ток, сила и направление которого не меняются. В электротехнике смешанный вид с преобладающим постоянным компонентом также называется постоянным, если колебания незначительны для предполагаемого эффекта, или если колебания являются результатом колебаний нагрузки. Тогда среднее арифметическое рассматривается как постоянный ток.

Линии электропередач поставляют ток в дома и на предприятия

К сведению! На английском языке его принято обозначать, как Direct Current, или сокращенно DC, что также используется и для постоянного напряжения. Переменный электрический поток переводится, как Alternating Current, что означает AC напряжение.

«Чистый» и «пульсирующий» постоянные токи

Показания вольтметра при подключении измерительных щупов

Давайте рассмотрим эти принципы более наглядно. Во-первых, связь между подключением измерительных щупов со знаком на показаниях вольтметра при измерении постоянного напряжения:

Рисунок 3 – Цвета измерительных щупов служат ориентиром для интерпретации знака (+ или -) показаний измерительного прибора.

Математический знак на дисплее цифрового вольтметра постоянного напряжения имеет значение только в контексте подключения его измерительных проводов. Рассмотрим возможность использования вольтметра постоянного напряжения для определения того, складываются ли два источника постоянного напряжения друг с другом или вычитаются друг из друга, предполагая, что на обоих источниках нет маркировки их полярности.

Использование вольтметра для измерения на первом источнике:

Рисунок 4 – Положительные (+) показания указывают, что черный – это (-), красный – это (+)

Этот результат первого измерения +24 на левом источнике напряжения говорит нам, что черный провод вольтметра действительно подключен к отрицательной клемме источника напряжения № 1, а красный провод вольтметра действительно подключен к положительной клемме. Таким образом, мы узнаем, что источник №1 – это батарея, включенная следующим образом:

Рисунок 5 – Полярность источника 24 В

Измерение другого неизвестного источника напряжения:

Рисунок 6 – Отрицательные (-) показания указывают, что черный – это (+), красный – это (-)

Второе измерение вольтметром показало отрицательные (-) 17 вольт, что говорит нам о том, что черный измерительный щуп на самом деле подключен к положительной клемме источника напряжения № 2, а красный измерительный провод подключен к отрицательной клемме. Таким образом, мы узнаем, что источник №2 – это батарея, включенная в противоположную сторону:

Рисунок 7 – Полярность источника 17 В

Для любого, знакомого с постоянным током, должно быть очевидно, что эти две батареи противодействуют друг другу. Противоположные напряжения, априори, вычитаются друг из друга, поэтому, чтобы получить общее напряжение на обоих батареях, мы вычитаем 17 вольт из 24 вольт и получаем 7 вольт.

Но мы могли бы изобразить два источника в виде невзрачных прямоугольников, помеченных точными значениями напряжений, полученными с помощью вольтметра, и маркировкой полярности, указывающей на положение измерительных щупов вольтметра:

Рисунок 8 – Показания вольтметра, как они отображались на нем

Какое напряжение DC тока

При DC напряжении электроны всегда движутся в одном направлении. Источник напряжения таким образом всегда имеет одинаковую полярность. Однако уровень напряжения не всегда должен быть одинаковым. В качестве классического источника энергии для генерации постоянного напряжения обычная батарейка, в которой уровень напряжения снижается во время разряда.

Движение электронов при постоянном напряжении

Кроме того, большинство источников питания также генерирует постоянное напряжение, хотя на них подается переменное. В случае стабилизированных источников питания, помимо направления потока, большое значение также уделяется и уровню АС напряжения, который может варьироваться в зависимости от напряжения, однако постоянно будет иметь одинаковую полярность.

Обратите внимание! Переменные напряжения, подаваемые сетевыми трансформаторами и генераторами, могут быть преобразованы выпрямителями. Тогда возникает электрическое напряжение, которое варьируется по величине, но не по знаку.

Схемы с постоянным и переменным током

Компонент переменного напряжения может быть уменьшен путем подключения достаточно большого сглаживающего конденсатора параллельно или последовательно сглаживающей катушки так, что останется только небольшая остаточная пульсация. Чем больше емкость конденсатора или индуктивность катушки, тем меньше будет пиковое значение наложенного переменного напряжения.

Пара слов о «полярности» переменного напряжения

Комплексные числа полезны для анализа цепей переменного тока, поскольку они предоставляют удобный метод символьной записи сдвига фаз между параметрами переменного тока, такими как напряжение и ток.

Однако большинству людей нелегко понять эквивалентность абстрактных векторов и реальных параметров схемы. Ранее в данной главе мы видели, как источники переменного напряжения задаются значениями напряжения в комплексной форме (амплитуда и угол фазы), а также обозначением полярности.

Чем отличается DC ток от AC тока

Изначально постоянный ток должен был генерироваться на электростанциях с относительно низким напряжением розетки для потребителя, 110 или 220 В. Однако если при таком варианте подключено сразу несколько потребителей, суммарные значения очень высоки. В таком случае требуются толстые и дорогие кабели для преодоления больших расстояний, чтобы удерживать потери при передаче в определенных пределах. При использовании переменного напряжения генерируемая электроэнергия может транспортироваться на относительно большие расстояния с небольшими потерями. С 1980 г. стало возможным выпрямить трехфазный ток высокого напряжения, а затем преобразовать его обратно.

Главное отличие AC и DC, постоянного и переменного токов состоит в том, что первый изменяется через определенные промежутки времени (с определенной частотой), в частности, он меняет направление по мере своего протекания. В мире самой распространенной является частота 50 Гц.

Обратите внимание! Когда электричество достигает потребителя, тогда в ход идут трансформаторы. Они преобразуют высокое напряжение в более низкое, которое и поступает в дома.

Трансформатор напряжения

Как уже было сказано, DC электричество не меняется с течением времени. И так как электроны движутся лишь в одном направлении, источники характеризуются наличием положительного и отрицательного полюсов. AC более эффективно при использовании многокилометровых линий электропередач. А постоянный ток предпочтителен для небольшой электроники или накопительных элементов, например, солнечных батарей.

Важность маркировки полярности

В соответствии со схемой на рисунке 8 (выше) обозначения полярности (которые указывают на положение измерительного щупа вольтметра) указывают, что источники складываются друг с другом. Источники напряжения складываются друг с другом, чтобы сформировать общее напряжение, поэтому мы добавляем 24 вольта к -17 вольтам, чтобы получить 7 вольт: всё еще правильный ответ.

Если мы позволим маркировке полярности определять наше решение, складывать или вычитать значения напряжения (независимо от того, представляют ли эти маркировки полярности истинную полярность или только положение измерительного провода вольтметра), и включим математические знаки этих значений напряжений в наши расчеты, результат всегда будет правильным.

Причины непостоянства

Экономичный переносной аппарат для измерения артериального давления выполняет свои функции на протяжении нескольких лет без установки новых батареек. Мощность потребления светодиодного освещения зала значительно больше. Такие устройства подключают к стандартной сети 220V через адаптер, который выравнивает напряжение и уменьшает амплитуду до необходимого уровня. Однако даже качественные преобразователи выполняют свои функции с допустимыми погрешностями. Постепенно уменьшается энергетический потенциал электрохимического источника. Отмеченные факторы объясняют действительное непостоянство измеряемых параметров в контрольной цепи.

По классическому определению, DC подразумевает неизменное направление движения заряженных частиц. Это значит, что показанный результат трансформации (б) с полуволнами одной полярности также соответствует заданному условию.

Важно! Постоянный ток – это частный случай однонаправленного тока, когда дополнительно обеспечивается стабилизация параметра с определенной точностью.

Направление постоянного тока и обозначения на электроприборах и схемах

Чтобы упростить расчеты и создание электрических схем, принимают направленность этого параметра по направлению к точке с меньшим потенциалом (от плюса к минусу). В действительности частицы перемещаются именно таким образом только при положительном заряде. В металле направление потока электронов обратное, однако для исключения путаницы применяют обозначенный базовый принцип.

Изоляция положительных выводов (щупов, кабелей) обозначается красным цветом, отрицательных – черным или синим. Если в сопроводительном тексте указано dc напряжение, это значит, что и ток в соответствующей цепи будет постоянный. На чертежах и корпусах изделий применяют условные обозначения в виде параллельных линий (сплошной и прерывистой).

К сведению. Анод (катод) – это выводы электронной лампы или другой детали, которые подключают к положительному (отрицательному) электроду аккумуляторной батареи.

Также можно встретить обозначение a c что это такое, подробно описано в заключительном разделе статьи. Прямая расшифровка сокращения от «alternating current» не всегда корректна. Однако в узком смысле подразумевают синусоиду с переменной полярностью, которая обозначается латинскими буквами «AC», характерным одиночным волнистым символом либо стандартным математическим знаком примерного равенства «≈».

Величина постоянного тока

Определение «сила» не является корректным. Тем не менее, его применяют с учетом общепринятых норм. Вернувшись к сути явления, можно определить силу тока (I) по количеству перемещенных за определенный временной интервал (t) зарядов:

I = Q/t.

По международным стандартам СИ подразумеваются единичные величины: ампер, кулон и секунда. Для работы с большими токами удобнее пользоваться производной (ампер-часом) с повышающим множителем 3 600.

К сведению. Измерения выполняются с помощью универсального мультиметра или специализированного амперметра. Прибор включают непосредственно в цепь либо используют вспомогательный шунт.

Плотность тока

Количество зарядов удобно оценивать с учетом размеров проводника и концентрации энергии в контролируемой области. Для этого пользуются производным параметром, плотностью тока (j). Его значение вычисляют по формуле:

j = I/S, где S – поперечное сечение в мм кв.

По j определяют безопасный диаметр жилы либо соответствующие размеры плавкого предохранителя. В зависимости от целевого назначения предотвращают разрушение материала при нагреве либо используют плановый разрыв токопроводящей цепи при чрезмерных нагрузках.

Постоянная dc-тока

Эту составляющую вычисляют по среднему за определенный временной период значению сигнала. В сложных условиях, при изменении частоты, образуется кривая линия. Если соблюдается периодичность (синусоида, равномерные импульсы), постоянная на графике изображается прямой линией.

Изменяющаяся компонента

Переменная составляющая определяет искажения формы сигнала, при особых условиях – энергетические потери. При значительном уровне такая компонента оказывает влияние на подключенную нагрузку с реактивными характеристиками. Переменный ток ac выполняет полезные функции только при подсоединении потребителей, совместимых с таким источником питания. Однако и в этом случае возникают проблемы, если не ограничить помехи при включении контактора или пусковой скачек напряжения на обмотке электродвигателя.

Различия в постоянном и переменном токе

При сохранении определенной разницы потенциалов поток зараженных частиц перемещается равномерно в одном и том же направлении. Если применить ток ас, отмеченная стабильность нарушается. В этой ситуации придется учитывать изменение рабочих параметров с частотой сигнала. Кроме наличия переходных процессов, усложняются правила вычислений.

Однако только переменное напряжение ac обеспечивает функциональность колебательного контура – базового компонента радиотехнической схемы. Электромагнитные волны распространяются на большое расстояние, что необходимо для передачи/приема информации. Отражение сигналов используется для радиолокации, дистанционных методов измерения и контроля. Переменный ток ac применяют для генерации энергии и вращения роторов двигателей.

В некоторых ситуациях определяющее значение приобретают особенности воспроизведения технологического процесса. Уместный пример – серия современных сварочных аппаратов:

  • если номинальный ток постоянный, проще выполнять рабочие операции, однако придется тщательно контролировать безопасный уровень напряжения в режиме холостого хода;
  • с переменным током сложнее сделать качественный шов, но именно такой вариант специалисты рекомендуют для соединения сваркой деталей из цветных металлов.

Какой выбрать вариант источника питания для создания эффективного функционального устройства? Для правильного ответа проект изучают в комплексе. Кроме схемотехники, оценивают энергетические затраты и целевое назначение.

Особенности DC тока

Время на чтение:

Ежедневно миллиарды людей по всему миру используют электричество, хотя при этом мало кто знает, как и откуда оно поступает. Кроме этого, не все даже знают о том, что существуют две формы: AC, DC — постоянный, переменный токи. С переменным люди сталкиваются чуть чаще в обычной жизни, но и постоянный также играет важную роль.

Что такое АС

Перевод аббревиатуры АС с английского обозначает Alternative Current (переменный ток). Соответственно DC, что читается как Direct Current, обозначает постоянное, текущее в одном направлении, напряжение. Каждый из них используется для питания электроприборов и играет ключевую роль в целостности электрооборудования при неправильном подключении.

Полезно! Электроток не меняющий в течение времени свою величину и направление называется постоянным.

Переменный ток является формой, повсеместно применяемой потребителями для обеспечения работоспособности основного электрооборудования. Преимущественно стандартная форма волн в электроцепей представлена в виде синусоидальной кривой, с положительным полупериодом равным положительному течению напряжения и наоборот.

В отдельных случаях, например, музыкальные усилители, применяют различные формы волн. Они могут быть треугольными, либо прямоугольными. Аудио и радио сигнал транслируемые по проводам, также относятся к переменному току. Этот тип напряжения несёт зашифрованные информационные данные (звуки или изображения). В отдельных случаях передача может осуществляться за счёт модуляции. Такой ток преимущественно чередуется с высокочастотными, что и отличает их от обычной передачи электроэнергии.

Отличие переменного от постоянного

Прежде всего постоянное напряжение должно генерироваться на подстанциях с относительно низким напряжением для предоставления потребителю (220В). Однако, при одновременном подключении нескольких приборов, суммарное значение возрастает. В этой ситуации, для передачи напряжения на большие расстояния, необходимо использовать толстый и дорогостоящий кабель. Только так можно получить возможность транспортировки тока на большие расстояния с минимальными потерями мощности.

В примере с переменным, генерируемое электричество способно преодолевать большое расстояние с наименьшими потерями. С 1980 г. появилась возможность выпрямления трёхфазного электрического тока и его обратное преобразование.

Основным отличием AC напряжения от DC тока заключается в том, что последний показывает сравнительную стабильность. Под этим подразумевается, что он не изменяет частоту направления движения.

Полезно! Наиболее распространённой частотой в мире признаётся 50 Гц.

Из-за того, что движение постоянного тока течёт равномернее, направление протекания электронов осуществляется строго в одном направлении. Причем источник в данной ситуации имеет, как положительный, так и отрицательный полюс. Таким образом, постоянный ток преимущественно используют в высоковольтных линиях (для транспортировки на значительные расстояния). После преобразования в переменный, он передаётся в наши розетки.

Интересно! Перед тем как напряжение достигло пункта назначения (потребителя), оно попадает в трансформатор. Здесь оно преобразуется из высокого в более низкое, с соответствующим пониженным значением частности, приемлемое в использовании для бытовых нужд, и передаётся в квартиру, дом.

Сравнительная таблица

Сравнительный график переменного тока и постоянного тока

Переменный токПостоянный ток
Количество энергии, которое можно нестиБезопасно переносить на большие расстояния по городу и может обеспечить большую мощность.Напряжение постоянного тока не может перемещаться очень далеко, пока оно не начнет терять энергию.
Причина направления потока электроновВращающийся магнит вдоль провода.Устойчивый магнетизм вдоль провода.
частотаЧастота переменного тока составляет 50 Гц или 60 Гц в зависимости от страны.Частота постоянного тока равна нулю.
направлениеОн меняет свое направление, пока течет по кругу.Он течет в одном направлении в цепи.
токЭто величина, изменяющаяся во времениЭто ток постоянной величины.
Поток электроновЭлектроны продолжают переключать направления – вперед и назад.Электроны неуклонно движутся в одном направлении или «вперед».
Получен изГенератор переменного тока и сеть.Ячейка или батарея.
Пассивные параметрыСопротивление.Только сопротивление
Фактор силыЛежит между 0 и 1.это всегда 1.
ТипыСинусоидальный, Трапециевидный, Треугольный, Квадратный.Чистый и пульсирующий.


Переменный и постоянный ток. Горизонтальная ось – это время, а вертикальная ось представляет напряжение.

Постоянный ток

Международный символ этого напряжения DC — Direct Current (постоянный ток), а условное обозначение на электросхемах «—» или «=». Величина и полярность этого вида напряжения являются неизменными, а сила тока изменяется только при изменениях нагрузки. Этот вид электрического тока производится аккумуляторами, батарейками и элементами солнечных электростанций.

От сети постоянного тока работают двигатели трамваев, троллейбусов и другого электротранспорта. Эти электродвигатели имеют лучшие тяговые характеристики, чем двигатели переменного тока.

Информация! От постоянного напряжения работает бОльшая часть электронных схем, но они получают питание от сети переменного тока через встроенный или внешний блок питания с выпрямителем.

Переменный ток

Международное обозначение этого напряжения AC — Alternating Current (переменный ток), а условное обозначение на электросхемах «~» или «≈».

Величина и полярность переменного тока в сети всё время меняется. Частота этих изменений составляет 50Гц в Европе и некоторых других странах и 60Гц в США. Большинство бытовых и промышленных электроприборов изготавливаются для питания переменным напряжением.

Практически вся электроэнергия, используемая в быту и промышленности, является переменной. Для передачи на большие расстояния его повышают при помощи трансформаторов, а в конечной точке линии понижают до необходимой величины. Это позволяет уменьшить стоимость ЛЭП и потери. Для того, чтобы исключить колебания напряжения, для особоважных приборов устанавливаются стабилизаторы.

При увеличении напряжения и неизменной передаваемой мощности сила тока и сечение проводов пропорционально уменьшается. Если напряжение не повышать, то для подачи электроэнергии к потребителю необходимо использовать кабеля большого сечения, а передача на большие расстояния окажется невозможной. Вот почему в розетке переменный ток.

В домашней розетке два контакта — фазный и нулевой. В некоторых случаях к ним добавляется заземляющий. Это однофазное напряжение является частью трёхфазной системы. Она включает в себя три одинаковых сети. Напряжение в этих сетях сдвинуто по фазе на 120° друг относительно друга.

Вначале эта система была шестипроводной. В таком виде её изобрёл Никола Тесла. Позже М. О. Доливо-Добровольский усовершенствовал эту схему и предложил передавать трёхфазное напряжение по трём или чётырём проводам (L1, L2, L3, N). Он также показал преимущества трёхфазной системы электроснабжения перед схемами с другим числом фаз.

Чем опасен АС ток для человека

Как уже упоминалось, особенность АС напряжения заключается в равномерном протекании частиц от одного полюса к другому. В сравнении с DC током он считается менее опасным так как в большинстве случаев оказывает на человеческий организм спазматическое воздействие. Спазм проходит сразу после снятия напряжения, что снижает вероятность критических результатов.

Однако отсутствие опасности для организма наблюдается только в случае малого значения постоянного тока. Чем больше его значение, тем возрастает вероятность критических последствий. Например, при контакте с напряжением, превышающем 500 В, ток может оказаться опаснее чем переменный. Однако в быту такие значения отсутствуют и используются в трансформаторах или подстанциях, доступ куда открыт только специально обученным людям.

Важно! Основное отличие воздействия высоковольтного тока на человека заключается в сильном отбрасывающем эффекте (в сравнении с переменным).

Что опаснее для человека

Для человеческого организма большую опасность представляет переменный АС. Под его воздействием происходит резкая фибрилляция сердечных желудочков. Но это не означает, что постоянный ток может считаться безопасным. Люди, попавшие под такое напряжение, получают тяжёлые травмы в результате отброса и механического удара.

Происхождение переменного и постоянного тока

Магнитное поле около провода заставляет электроны течь в одном направлении вдоль провода, потому что они отталкиваются отрицательной стороной магнита и притягиваются к положительной стороне. Так родился источник постоянного тока от батареи, в первую очередь благодаря работе Томаса Эдисона.

Генераторы переменного тока постепенно заменили аккумуляторную систему постоянного тока Edison, потому что переменный ток безопаснее переносить на большие расстояния по городу и может обеспечить большую мощность. Вместо постоянного применения магнетизма вдоль проволоки ученый Никола Тесла использовал вращающийся магнит. Когда магнит был ориентирован в одном направлении, электроны текли к положительному, но когда ориентация магнита была перевернута, электроны также поворачивались.

Что показывает мультиметр при выборе различных режимов работы?

Они располагаются вокруг круглого переключателя, с помощью которого можно устанавливать необходимый режим. На переключателе место контакта обозначено точкой или рельефным треугольничком. Обозначения разделены на сектора. Практически все современные мультиметры имеют подобную разбивку и круглый переключатель.

Сектор OFF. Если установить переключатель в это положение – прибор выключен. Есть и модели, которые автоматически выключаются через некоторое время. Это очень удобно, потому что я например во время работы его забываю выключать, да и не удобно когда меряешь, потом паяешь все время выключать его. Батареи хватает надолго.

2 и 8 – два сектора с обозначением V, этим символом обозначается напряжение в вольтах. Если просто символ V – то измеряется постоянное напряжение, если V, измеряется переменное напряжение. Стоящие рядом цифры показывают диапазон измеряемого напряжения. Причем постоянное измеряется от 200m (милливольт) до 1000 вольт, а переменное от 100 до 750 вольт.

3 и 4 – два сектора для измерения постоянного тока. Красным выделен всего один диапазон для измерения тока до 10 ампер. Остальные диапазоны составляют: от 0 до 200, 2000 микроампер, от 0 до 20, 200 миллиампер. В обычной жизни десяти ампер вполне хватает, при измерении силы тока мультиметр включается в цепь путем подключения щупов в нужное гнездо, специально предназначенное для измерения силы тока. Как-то раз я впервые попробовал измерить силу тока в розетке своим первой простенькой моделью тестера. Пришлось менять щупы на новые — штатные выгорели.

5 (пятый) сектор. Значок похож на Wi-Fi. Установка переключателя в этом положении позволяет проводить звуковую прозвонку цепи например нагревательного элемента.

6 (шестой) сектор – установка переключателя в данное положение проверяет исправность диодов. Проверка диодов — очень востребованная тема среди автомобилистов. Можно самому проверить исправность например диодного моста автомобильного генератора:

7 – символ Ω. Здесь измеряется сопротивление 0 до 200, 2000 Ом, от 0 до 20, 200 или 2000 кОм. Так же очень востребованный режим. В любой электрической схеме больше всего элементов сопротивления. Бывает, что измерением сопротивления быстро находишь неисправность:

Можно ли провести свет под железной дорогой?

Здравствуйте уважаемые пикабушники. Есть у меня вопрос, по поводу дачного участка.

Купили участок в ДНТ. Участок находиться в железнодорожной развилке. Стал вопрос о проведении света на участок. Подключиться можно только по улице за железной дорогой (председатель дает точку подключения только там) Сами понимаете через железную дорогу провода не перекинешь. Но есть туннель под жд дорогой. Можно ли через него провести провода или это не законно? И как вообще быть?

Пара слов о «полярности» переменного напряжения

Комплексные числа полезны для анализа цепей переменного тока, поскольку они предоставляют удобный метод символьной записи сдвига фаз между параметрами переменного тока, такими как напряжение и ток.
Однако большинству людей нелегко понять эквивалентность абстрактных векторов и реальных параметров схемы. Ранее в данной главе мы видели, как источники переменного напряжения задаются значениями напряжения в комплексной форме (амплитуда и угол фазы), а также обозначением полярности.

Поскольку у переменного тока нет параметра «полярности», как у постоянного тока, эти обозначения полярности и их связь с углом фазы могут вводить в заблуждение. Данный раздел написан с целью, прояснить некоторые из этих вопросов.

Напряжение, по своей сути, – относительная величина. Когда мы измеряем напряжение, у нас есть выбор, как подключить вольтметр или другой измерительный прибор к источнику напряжения, поскольку есть две точки, между которыми существует разность потенциалов, и два измерительных щупа у прибора, которые необходимо подключить.

В цепях постоянного тока мы явно обозначаем полярность источников напряжения и падений напряжения, используя символы «+» и «-«, а также используем измерительные щупы с цветовой маркировкой (красный и черный). Если цифровой вольтметр показывает отрицательное постоянное напряжение, мы знаем, что его измерительные щупы подключены «обратно» напряжению (красный провод подключен к «-«, а черный провод – к «+»).

Полярность батарей обозначается специфичными для них символами: короткая линия батареи всегда является отрицательной (-) клеммой, а длинная линия – всегда положительной (+):

Рисунок 1 – Общепринятое обозначение полярности батареи

Хотя было бы математически правильно представить напряжение батареи в виде отрицательного значения с обозначением обратной полярности, но это было бы явно необычно:

Рисунок 2 – Совершенно нестандартное обозначение полярности

Интерпретация таких обозначений могла бы быть проще, если бы обозначения полярности «+» и «-» рассматривались как контрольные точки для измерительных щупов воль означал бы «красный», а «-» означал бы «черный». Вольтметр, подключенный к указанной выше батарее красным щупом к нижней клемме и черным щупом к верхней клемме, действительно будет указывать отрицательное напряжение (-6 вольт).

На самом деле, эта форма обозначения и интерпретации не так уж необычна, как вы могли подумать: она часто встречается в задачах анализа цепей постоянного тока, где знаки полярности «+» и «-» сначала рисуются согласно обоснованному предположению, а затем интерпретируются как правильные или «обратные» в соответствии с математическим знаком рассчитанного значения.

Однако в цепях переменного тока мы не имеем дело с «отрицательными» значениями напряжения. Вместо этого мы описываем, в какой степени одно напряжение совпадает или не совпадает с другим по фазе: т.е. по сдвигу по времени между двумя сигналами. Мы никогда не описываем переменное напряжение как отрицательное по знаку, потому что возможность полярной записи позволяет векторам указывать в противоположных направлениях.

Если одно переменное напряжение прямо противоположно другому переменному напряжению, мы просто говорим, что одно напряжение на 180° не совпадает по фазе с другим.

Тем не менее, напряжение между двумя точками является относительным, и у нас есть выбор, как подключить прибор для измерения напряжения между этими двумя точками. Математический знак показаний вольтметра постоянного напряжения имеет значение только в контексте подключений его измерительных щупов: к какой клемме подключен красный щуп, а к какой клемме подключен черный щуп.

Кроме того, угол фазы переменного напряжения имеет значение только в контексте знания, какая из этих двух точек считаются «опорной». Поэтому, чтобы дать заявленному углу фазы точку отсчета, на схемах часто указываются обозначения полярности «+» и «-» на клеммах переменного напряжения.

Важность маркировки полярности

В соответствии со схемой на рисунке 8 (выше) обозначения полярности (которые указывают на положение измерительного щупа вольтметра) указывают, что источники складываются друг с другом. Источники напряжения складываются друг с другом, чтобы сформировать общее напряжение, поэтому мы добавляем 24 вольта к -17 вольтам, чтобы получить 7 вольт: всё еще правильный ответ.

Если мы позволим маркировке полярности определять наше решение, складывать или вычитать значения напряжения (независимо от того, представляют ли эти маркировки полярности истинную полярность или только положение измерительного провода вольтметра), и включим математические знаки этих значений напряжений в наши расчеты, результат всегда будет правильным.

Опять же, маркировка полярности служит ориентиром для размещения математических знаков значений напряжений в правильном контексте.

То же самое верно и для переменного напряжения, за исключением того, что математический знак заменяется углом фазы. Чтобы связать друг с другом несколько переменных напряжений с разными углами фазы, нам нужна маркировка полярности, чтобы обеспечить систему отсчета для углов фаз этих напряжений.

Возьмем, к примеру, следующую схему:

Рисунок 9 – Угол фазы заменяет знак ±

Маркировка полярности показывает, что эти два источника напряжения складываются друг с другом, поэтому для определения общего напряжения на резисторе мы должны сложить значения напряжения 10 В 0° и 6 В ∠ 45° вместе, чтобы получить 14,861 В 16,59 °.

Однако было бы вполне приемлемо представить 6-вольтовый источник как 6 В 225°, с обратной маркировкой полярности, и при этом получить такое же общее напряжение:

Рисунок 10 – Переключение проводов вольтметра на источнике 6 В изменяет угол фазы на 180°

6 В 45° с минусом слева и плюсом справа – это точно то же самое, что 6 В ∠ 225 ° с плюсом слева и минусом справа: изменение маркировки полярности идеально дополняет добавление 180° к значению угла фазы:

Рисунок 11 – Изменение полярности добавляет 180° к углу фазы

Что такое АС и ДС?

АС, DC – это устоявшиеся термины, буквально означающие: переменный ток, постоянный ток (англ.: alternating current, direct current). … Иногда с аббревиатурой DC связывают постоянную составляющую сигнала, а с AC – переменную.

Почему переменный ток лучше чем постоянный?

Постоянный ток как раз имеет меньшие потери, чем переменный, потому что при его использовании потери мощности обуславливаются падением напряжения только на активном сопротивлении, а при переменном токе на активном и реактивном.

Что такое источник питания DC?

Какой ток в сети переменный или постоянный?

Почти вся производимая электроэнергия является переменной, а постоянная, вырабатываемая генераторами постоянного тока и солнечными электростанциями перед поступлением в сеть преобразовывается в переменный ток, поэтому более, чем в 98% розеток переменный ток.

Как обозначается переменный и постоянный ток?

Постоянный ток: Обозначение (—) или DC (Direct Current = постоянный ток). Переменный ток: Обозначение (~) или AC (Alternating Current = переменный ток).

Какой ток в розетке 220 вольт?

Параметры домашней сети всегда известны: переменный ток, напряжение 220 вольт и частота 50 герц. Они подходят преимущественно для электродвигателей, холодильников и пылесосов, а также ламп накаливания и многих других приборов. Многие потребители работают при постоянном напряжении в 6-12 вольт.

Что такое переменный ток и чем он отличается от постоянного?

Что такое переменный ток и чем он отличается от тока постоянного Переменный ток, в отличие от тока постоянного, непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени.

Примечания

Источники

  • https://masterservisnsk.ru/shkola-elektrika/dc-eto-kakoj-tok.html
  • https://amperof.ru/teoriya/dc-tok-ponyatie-vidy.html
  • https://oxotnadzor.ru/chto-takoye-dc-tok-direct-current/
  • https://printeka.ru/prochee/dc-i-ac-napryazhenie-chto-eto.html
  • https://tutsvarka.ru/raznoe/kak-peremennyj-tok-ac-protiv-postoyannogo-toka-dc-chto-nuzhno-znat-2021-2
  • https://ectrl.ru/provodka/dc-tok.html
  • https://oxotnadzor.ru/postoyannyy-tok-peremennyy-tok-angliyskiy/
  • https://EcoSvet-Russia. ru/obuchenie/ac-dc-tok-rasshifrovka.html
  • https://kmd-mk.ru/dc-napryazhenie-chto-oznachaet/

Постоянный ток – общие понятия, определение, единица измерения, обозначение, параметры. Параметры постоянного электрического тока

Содержание:

Что такое dc ток

Специфическое название создано из английского словосочетания «Direct Current» (dc – аббревиатура). Это обозначение в буквальном переводе подтверждает главную особенность такого тока – постоянное направление.

Для практического применения подходит постоянное питание либо синусоидальный сигнал. В этих ситуациях несложно стабилизировать параметры источника и рассчитать корректно электрическую схему, силовой агрегат или другое подключаемое оборудование. Периодически повторяющиеся помехи (пульсации) устраняют фильтрацией. Гораздо сложнее обеспечить длительный рабочий процесс, когда ток и напряжение изменяются произвольным образом.

Определение постоянного тока

Созданием разницы потенциалов на концах металлического проводника обеспечивают перемещение свободных электронов. Аналогичные процессы с иными носителями зарядов (ионами, дырками) происходят в газах, электролитах и полупроводниках. Необходимая для процесса энергия вырабатывается химическим способом в аккумуляторах и гальванических элементах. Ее создают преобразованием механической силы в электромагнитное поле с применением генератора. Вне зависимости от природы источника, ток в цепи будет стабильным, если поддерживать определенное dc напряжение.

Причины непостоянства

Экономичный переносной аппарат для измерения артериального давления выполняет свои функции на протяжении нескольких лет без установки новых батареек. Мощность потребления светодиодного освещения зала значительно больше. Такие устройства подключают к стандартной сети 220V через адаптер, который выравнивает напряжение и уменьшает амплитуду до необходимого уровня. Однако даже качественные преобразователи выполняют свои функции с допустимыми погрешностями. Постепенно уменьшается энергетический потенциал электрохимического источника. Отмеченные факторы объясняют действительное непостоянство измеряемых параметров в контрольной цепи.

По классическому определению, DC подразумевает неизменное направление движения заряженных частиц. Это значит, что показанный результат трансформации (б) с полуволнами одной полярности также соответствует заданному условию.

Важно! Постоянный ток – это частный случай однонаправленного тока, когда дополнительно обеспечивается стабилизация параметра с определенной точностью.

Основные характеристики тока

Принято обозначать рассматриваемый параметр через силу. Однако следует понимать, что в действительности речь идет об интенсивности перемещения заряженных частиц в определенном проводящем материале. Величина тока выражается в амперах. Для расчетов применяют формулы, которые могут означать взаимные связи основных электрических параметров и сопротивления цепи.

Направление постоянного тока и обозначения на электроприборах и схемах

Чтобы упростить расчеты и создание электрических схем, принимают направленность этого параметра по направлению к точке с меньшим потенциалом (от плюса к минусу). В действительности частицы перемещаются именно таким образом только при положительном заряде. В металле направление потока электронов обратное, однако для исключения путаницы применяют обозначенный базовый принцип.

Изоляция положительных выводов (щупов, кабелей) обозначается красным цветом, отрицательных – черным или синим. Если в сопроводительном тексте указано dc напряжение, это значит, что и ток в соответствующей цепи будет постоянный. На чертежах и корпусах изделий применяют условные обозначения в виде параллельных линий (сплошной и прерывистой).

Для измерения постоянного тока переключатель мультиметра нужно перевести в соответствующее положение

К сведению. Анод (катод) – это выводы электронной лампы или другой детали, которые подключают к положительному (отрицательному) электроду аккумуляторной батареи.

Также можно встретить обозначение a c что это такое, подробно описано в заключительном разделе статьи. Прямая расшифровка сокращения от «alternating current» не всегда корректна. Однако в узком смысле подразумевают синусоиду с переменной полярностью, которая обозначается латинскими буквами «AC», характерным одиночным волнистым символом либо стандартным математическим знаком примерного равенства «≈».

Величина постоянного тока

Определение «сила» не является корректным. Тем не менее, его применяют с учетом общепринятых норм. Вернувшись к сути явления, можно определить силу тока (I) по количеству перемещенных за определенный временной интервал (t) зарядов:

I = Q/t.

По международным стандартам СИ подразумеваются единичные величины: ампер, кулон и секунда. Для работы с большими токами удобнее пользоваться производной (ампер-часом) с повышающим множителем 3 600.

К сведению. Измерения выполняются с помощью универсального мультиметра или специализированного амперметра. Прибор включают непосредственно в цепь либо используют вспомогательный шунт.

Взаимосвязь параметров электрического тока

Элементарная электроцепь постоянного тока включает в себя источник электроэнергии, отрицательный и положительный контакты которого связаны шунтом или проводником. Движение заряда по проводнику осуществляется под воздействием электрического поля. Однако, этот перенос электронов не приводит к уравниванию потенциалов, т.к. в любой отрезок времени, к первому концу цепи поступает абсолютно такое же количество заряженных частиц какое из него переместилось к противоположному контакту. Таким образом разность потенциалов, которую принято называть напряжением, остается неизменяемой величиной.

Перемещению электрических зарядов в цепи, препятствует внутреннее сопротивление материала проводника. Взаимосвязь параметров электротока была выведена опытным путем Г. Омом. В математическом виде закон Ома можно представить так: I=U/R, где собственно I – сила тока, U – напряжение (разность потенциалов) и R – сопротивление на соответствующем участке цепи.

Собственно, из уравнения видно, что напряжение имеет прямую зависимость от силы тока и сопротивления (U=I х R), а величина силы тока обратно пропорциональна сопротивлению.

Последовательное соединение элементов электрической сети постоянного тока

Параметры электроцепи постоянного тока, в случае последовательного соединения устройств, имеют некоторые особенности. Так, например, сила тока (I) остается постоянной на всех элементах электрической схемы, а вот напряжение (U) является суммой напряжений на каждом участке схемы. Рассмотрим пример электрической цепи с последовательно включенными тремя проводниками с сопротивлением R1, R2 и R3. Согласно закону Ома, напряжение U1 = IxR1, U2 = IxR2, U3 = IxR3. Следовательно, U общ = U1+U2+U3= IxR1+ IxR2= IxR3 = I (R1+R2+R3).

Из уравнения видно, что такой параметр электрической цепи как общее сопротивление (R общ), при последовательном соединении, будет равен сопротивлению каждого отдельно взятого проводника. Последовательное подключение электрических устройств позволяет снизить нагрузку на отдельный элемент, что продлевает срок службы, но при этом теряется мощность.

Параметры электрической цепи. Параллельное соединение элементов

Параллельная цепь характеризуются общими контактами в местах ввода и вывода основного провода. В данной ситуации напряжение на всех элементах цепи остается одинаковым, т. е. U1=U2=U3. А вот для силы тока, будет характерна обратная зависимость от сопротивления каждого участка, т.е. I х=U/Rx. Параллельное соединение электроприборов является наиболее распространенным способом в бытовых условиях.

Параметры цепи при смешанном соединении в электрической цепи

Смешанное подключение проводников представляет собой электрическую цепь, в которой элементы включены комбинировано, т.е. как последовательно, так и параллельно друг другу. Для определения конкретных параметров, в этом случае, вся схема разбивается на самостоятельные участки в соответствии со способом подключения. Индивидуальные параметры рассчитываются для каждого участка отдельно. Необходимо отметить, что параллельно включенные участки, могут состоять из ряда последовательно соединенных элементов.

Понятие мощности электрического тока и ее параметры

Прохождение электротока по цепи, по своей сути, представляет собой работу (А) по перемещению свободного заряда от одного потенциала к другому. Чем больше электронов пересекает плоскость сечения электропроводящего элемента за единицу времени, тем выше мощность электрического тока. Общее количество работы можно определить по формуле – А=U∆q=IU∆t=I2R∆t.

Мощность электротока имеет обратно пропорциональную зависимость от отрезка времени за который была осуществлена работа – Р=A/∆t и прямо зависит от разности потенциалов и силы тока – Р=UxI. В том случае, если на участке цепи не осуществляется механическая работа под воздействием электрического тока, энергия тратится только на нагрев токопроводящего элемента. Общее количество выделяемого тепла, в этом варианте, будет равно работе, которую совершает электрической ток. Определить количество теплоты можно применив формулу Q=I2R∆t. Это соответствие было получено опытным путем Джоулем и Ленцем, а закон назван их именем.

Что такое электричество

Появление электричества – это определенная совокупность явлений, которые обусловлены существованием электрических зарядов со знаком «+» и «-», их взаимодействием между собой и возможностью движения. За счет того, что совокупность зарядов может перемещаться по проводнику, обладать притягивающими и отталкивающими свойствами, было открыто явление магнетизма и электричества. Одним из первых это описал Фалес, а позже в 1600 году английский физик Уильям Гилберт. С течением времени знания об этом явлении только увеличивались и прогрессировали.


Виды тока и их графики относительно времени

С точки зрения физики, электричество – это упорядоченное движение положительно и отрицательно заряженных частиц по материалу проводникового типа под действием электрического поля. В качестве частиц выступают ионы, протоны, нейтроны и электроны.


Направленное движение частиц

Какое отличие между переменным и постоянным током

Ток – это движение заряженных электронов в определенном направлении. Это перемещение необходимо для того, чтобы бытовые и профессиональные электроприборы могли работать с установленной номинальной мощностью. В домашней розетке ток появляется из электростанции, где кинетическая энергия электронов преобразуется в электрическую.

Электроток постоянного характера – электричество, получаемое из аккумулятора телефона или батарейки. Он называется так, потому что направление движения электронов в нем не меняется. На таком принципе основана работа зарядных устройств: они конвертируют переменное электричество сети в постоянное и в таком виде оно накапливается в аккумуляторных батареях.

Переменный ток – электричество в любой домашней электросети. Он называется так из-за того, что направление движения электронов постоянно меняется. Количество изменений направления задается частотой, которая для домашних сетей в СНГ равно 50 Гц. Это значит, что за одну секунду электроток меняет направление движения целых 50 раз. Напряжение же в сети – это максимальный «напор», который заставляет двигаться электроны.

Как обозначается постоянное и переменное напряжение

Постоянное напряжение или ток обозначаются аббревиатурой DC, что означает Direct current. На схемах и электроприборах принято также указывать постоянное напряжение простой ровной линией (—).

Значок переменного напряжения записывается в виде несколько иной аббревиатуры ( – AC. Если расшифровать, то получится «Alternating current». На клеммах электроприборов и распределительных щитков, а также на схемах она может изображаться как волнистая линия (~).

Важно! Если в сеть рассчитана для пропуска и того, и другого видов электроэнергии, она маркируется как «AC/DC» и обозначается на схеме двойной линией (верхняя линия прямая и сплошная, а нижняя прямая и пунктирная).


Альтернативное обозначение видов тока и напряжения на схемах

Какой значок напряжения

Напряжение означает поток электрических заряженных частиц по проводнику определенного сечения и  обычно обозначается как «U». Если напряжение в сети постоянное, то около латинской буквы ставится символ прямой линии или двух линий (верхняя сплошная прямая, а нижняя пунктирная). Для мультиметров и прочих приборов, связанных с измерением напряжения, используют латинскую букву «V», которая обозначает единицу измерения напряжения – Вольт (Volt). Значение линий при этом сохраняется.

Вам это будет интересно  Переход с 380 на 220 вольт

Важно! Многие обыватели полагают, что напряжение обозначается как «E», но это не так. «Е» — это электродинамическая сила (ЭДС) источника питания проводника.


Обозначение вида тока на мультиметре

Таким образом, маркировка проводов, клемм электроприборов и схем имеет совершенно четкий и понятный характер. Она указывает на силу тока и напряжение, с которыми работает та или иная сеть или прибор. Каждый взрослый человек может научиться читать электротехнические схемы буквально за несколько дней, так как для этого достаточно лишь изучить основные маркировки, а также обозначения постоянного и переменного напряжения.

Как обозначаются различные токи

По своим специфическим качествам электрический ток разделяется на два основных типа:

  • Постоянный ток. Обозначается прямой линией (—). Кроме того, используются символы DC – Direct Current, которые переводятся как постоянный ток.
  • Переменный ток. Известен под собственным обозначением в виде змейки (~) и символов АС, означающих Alternating Current.

Отличительной особенностью постоянного тока является его направленность. Он протекает лишь в одном определенном направлении, условно принимаемое от положительного контакта «+» к отрицательному контакту «-». От этого свойства и происходит наименование этого тока DC, который присутствует в солнечных панелях, всех типах сухих батареек и аккумуляторах, предназначенных для питания маломощных потребителей.


В некоторых технологических процессах, таких как дуговая электросварка, электролиз алюминия или электрифицированный железнодорожный транспорт, необходим постоянный ток DC с высоким значением силы. Чтобы его создать, необходимо выпрямить переменный или воспользоваться любым из генераторов постоянного тока.

Переменный ток AC, в отличие от постоянного, способен к изменению своего направления и величины. Существует параметр, известный как мгновенное значение переменного тока, определяемое в конкретный момент времени. Частота, с которой изменяется направление тока, составляет 50 Гц, то есть данная перемена происходит 50 раз в течение одной секунды.

Переменный ток AC может быть однофазным или трехфазным. В первом случае необходимо только два провода: основной и дополнительный, он же обратный. Именно по основному проводнику протекает электрический ток, а обратный считается нулевым проводом.

Читайте также:Что такое фидер

Трехфазное переменное напряжение вырабатывается соответствующим генератором тока AC. В этом процессе участвуют три обмотки, каждая из которых является своеобразной однофазной электрической цепью. Между собой они сдвинуты по фазе под углом 120 градусов. Благодаря данной системе электроэнергией могут быть обеспечены сразу три сети, независимые друг от друга. Для этого понадобится уже порядка шести проводов – трех прямых и трех обратных.

При необходимости дополнительные провода возможно соединить между собой и получить в итоге общий проводник, называемый нулевым или нейтральным. В этом случае проводники переменного тока на схемах обозначаются символами L1, L2, L3, а нулевой провод – буквой N.

Обозначения токов в измерительных приборах

Общепринятое обозначение постоянного и переменного тока нашло свое отражение в различных измерительных приборах, в том числе и на мультиметре. Вся необходимая символика наносится на лицевую панель того или иного устройства. Это позволяет измерить именно тот параметр, который необходим в данный момент.

Например, если на шкале выставлено положение АС, в этом случае можно проводить измерение значения переменного тока. Как правило, такие приборы предназначены для работы в электросетях с обычными напряжениями 220 или 380 вольт. Существуют модели с рабочими режимами в пределах 600 В и выше.

Если же мультиметр выставлен напротив отметки DC, то рабочий режим аппарата станет соответствовать постоянному току. В этом положении замеряется ток на аккумуляторах, батарейках и других источниках питания, вырабатывающих постоянный ток. В данном режиме требуется непременно соблюдать полярность полюсов. Диапазон измерений обычно составляет от нуля до нескольких тысяч вольт, в зависимости от характеристик конкретной модификации устройства.

Обозначение на схемах радиодеталей

Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

Обозначения на электрических схемах выключателей, розеток и лампочек

Маркировка диодов и схема обозначений

Обозначение трансформатора на схеме

Какой ток в розетке постоянный или переменный? Обозначение постоянного и переменного тока

Несмотря на внешнюю странность, вопрос далеко не праздный, хотя мы и привыкли больше к тому, что в типовых розетках наших домов переменный ток .

Именно поэтому на вопрос, какой ток в розетке постоянный или переменный не задумываясь, ответим – конечно, переменный! Ну а мы решили разобраться так ли это и заодно в стандартах розеток, обозначениях постоянного и переменного тока, и некоторых попутных вопросах.

Аббревиатуры AC и DC – что они означают?

Напряжение с точки зрения гидравлики

Все вы видели и представляете, как выглядит водонапорная башня или просто водобашня. Грубо говоря, это большой высокий “бокал”, заполненный водой.


водоносная башня

Так вот, представим себе, что башня доверху наполнена водой. Получается, в данный момент на дне башни ого-го какое давление!


водобашня, заполненная водой

А что, если слить из башни воду хотя бы наполовину? Давление на дно башни уменьшится вдвое. А давайте-ка нальем в пустую башню одно ведро воды! Давление на дно башни будет мизерное.

Представьте такую ситуацию. У нас есть водонос, а шланг мы закупорили пробкой.

Вода вроде бы готова бежать, но бежать то некуда! Пробка туго закупоривает шланг. Но на саму пробку сейчас оказывается давление, которое создает насосная станция. От чего зависит давление на пробку? Думаю понятно, что от мощности насоса. Если мощность насоса будет большая, то пробка вылетит со скоростью пули, или давление порвет шланг, если пробка туго сидит в шланге. В данном случае давление создается с помощью насоса. То есть можно сказать, что это модель башни с водой в горизонтальном положении.

Все то же самое можно сказать и про водобашню. Здесь давление на дно создается уже гравитационной силой. Как я уже говорил,  давление на дне башни зависит от того, сколько воды в башне в данный момент. Если башня наполнена водой под завязку, то и давление на дне башни будет большое, и наоборот.

А теперь представьте себе какое давление на дне океана, особенно в Марианской впадине! Что можно сказать про давление в этих двух случаях? Оно вроде как есть, но молекулы воды стоят на месте и никуда не двигаются. Запомните этот момент. Давление есть, а движухи – нет.

Формула напряжения

В физике есть формула, хотя практического применения она не имеет. Официальная формула записывается так.


формула напряжения

где

A – это работа электрического поля по перемещению заряда по участку цепи, Джоули

q – заряд, Кулон

U – напряжение на участке электрической цепи, Вольты

На практике напряжение на участке цепи выводится через закон Ома.


напряжение из закона Ома

где

I – сила тока, Амперы

R – сопротивление, Омы

Осциллограммы постоянного и переменного напряжения

Давайте рассмотрим, как выглядит переменное и постоянное напряжение на экране осциллографа. Как вы знаете, осциллограф показывает изменение напряжения во времени. Если на щуп осциллографа не подавать никакое напряжение, то на осциллограмме мы увидим простую прямую линию на нулевом уровне по оси Y. Ось Y – это значение напряжения, а ось Х – это время.


осциллограмма нулевого напряжения

Давайте подадим постоянное напряжение. Как вы могли заметить, осциллограмма постоянного напряжения  – это также прямая линия, параллельная оси времени. Это говорит нам о том, что с течением времени значение постоянного напряжение не меняется, о чем нам лишний раз доказывает осциллограмма.


осциллограмма постоянного напряжения

А вот так выглядит осциллограмма переменного напряжения. Как вы видите, напряжение со временем меняет свое значение. То оно больше нуля, то оно меньше нуля.


осциллограмма переменного напряжения

Война токов

Активное использование постоянного тока началось в конце 19 века. Тогда Эдисон довел до ума лампочку (1890) и основал первые в Нью-Йорке электростанции, которые производили постоянный ток напряжением 110 Вольт.

Использование постоянного тока было связано с существенными потерями при его передаче на большие расстояния. Переменный ток нельзя было использовать из-за того, что не было соответствующих счетчиков и моторов, работавших на переменном токе. Так же был затруднен процесс преобразования постоянного тока в переменный. При этом переменный ток можно было без потерь передавать на большие расстояния.

В то время в Америку из Сербии приехал Никола Тесла, который устроился на работу в компанию к Эдисону. Тесла изобрел электродвигатель переменного тока, понял все выгоды и предложил Эдисону его использование.


Тесла и Эдисон

Эдисон не послушал Теслу и к тому же не выплатил ему зарплату. Так и началось знаменитое противостояние изобретателей – война токов.

Она длилась более ста лет и закончилась в 2007 году. Тогда Нью-Йорк полностью перешел на электроснабжение переменным током.

Почему переменный ток опаснее постоянного

В войне токов, чтобы не потерпеть убытки и финансовый крах от внедрения и использования идей Теслы, Эдисон публично демонстрировал, как переменный ток убивает животных. Случай, когда какой-то американский гражданин погиб от удара переменным током, был очень подробно и широко освещен в прессе.


Для человека переменный ток в общем случае действительно опаснее постоянного. Хотя всегда нужно учитывать величину тока, его частоту, напряжение, сопротивление человека, которого бьет током. Рассмотрим эти нюансы:

  1. Переменный ток частотой 50 Герц в три-четыре раза опаснее для жизни, чем постоянный ток. Если частота тока более 1000 Герц, то он считается менее опасным.
  2. При напряжениях около 400-600 Вольт переменный и постоянный токи считаются одинаково опасными. При напряжении более 600 Вольт более опасен постоянный ток.
  3. Переменный ток в силу своей природы и частоты сильнее возбуждает нервы, стимулируя мышцы и сердце. Именно поэтому он несет большую опасность для жизни.

С каким бы током вы не работали, соблюдайте осторожность и будьте бдительны! Берегите себя и свои нервы, а также помните: сделать это эффективно поможет профессиональный студенческий сервис с лучшими экспертами.

Преобразователь постоянного тока в переменный


Если с преобразованием переменного тока в постоянный не возникает сложностей, то со обратным преобразованием все гораздо сложнее. В домашних условиях для этого используется инвертор — это генератор периодического напряжения из постоянного, по форме приближённого к синусоиде.

Инвертор технически сложное устройство, поэтому и цены на него не маленькие. Стоимость зависит напрямую от выходной максимальной мощности переменного тока.

Как правило, преобразование постоянного тока требуется в редких случаях. Например, для подключения от бортовой электросети автомобиля домашних электроприборов, инструмента и т. п. в походе, на даче и т. д.

 

Источники

  • https://amperof.ru/teoriya/dc-tok-ponyatie-vidy.html
  • https://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/parametry-postoyannogo-elektricheskogo-toka.html
  • https://rusenergetics.ru/polezno-znat/oboznachenie-postoyannogo-i-peremennogo-toka
  • https://electric-220.ru/news/oboznachenie_postojannogo_i_peremennogo_toka/2018-03-21-1475
  • https://orenburgelectro.ru/drugoe/oboznachenie-peremennogo-i-postoyannogo-toka-sovety-elektrika.html
  • https://www.RusElectronic.com/naprjazhjenije/
  • https://Zaochnik.ru/blog/peremennyj-i-postoyannyj-tok-v-chem-raznica-istoriya-razvitiya-primenenie/
  • http://jelektro.ru/elektricheskie-terminy/postojannyj-peremennyj-tok.html

Предыдущая

ТеорияЧто такое плотность тока?

Следующая

ТеорияЧто такое элемент Пельтье и как его сделать своими руками?

Страница не найдена – Advanced Conversion Technology

Страница, которую вы ищете, не может быть найдена.


Посетите одну из следующих страниц, чтобы узнать больше о Advanced Conversion Technology.
Свяжитесь с нами для получения помощи (717-939-2300 или [email protected]) или отправьте свои вопросы через нашу страницу запросов.

Образовательные статьи

Продукты

  • 90-160 В переменного тока, 3 фазы, вход 60-400 Гц, 704, выход 28 В при 1000 Вт
  • Военный источник питания постоянного тока | Выход 32 В
  • Военный источник питания постоянного тока | Выход 28 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 26 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 24 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 22 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 18 В
  • Военный блок питания DC-DC | 16 В Выход
  • Военный блок питания постоянного тока | Выход 15 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 12 В
  • Блок питания постоянного тока постоянного тока 32 В с радиатором
  • Выходной блок питания постоянного тока 28 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • Источник питания DC-DC 26 В на выходе | Конвекционное охлаждение, теплоотвод
  • Источник питания постоянного тока постоянного тока 24 В для военных | Функция радиатора
  • Источник питания постоянного тока с выходным напряжением 22 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • Источник питания DC-DC 18 В на выходе | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • 16-вольтовый источник питания постоянного тока для военных | Функция радиатора
  • Источник питания постоянного тока постоянного тока 15 В с функцией радиатора
  • Источник питания постоянного тока постоянного тока 12 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • COTS AC-DC вход 92–138 В, выход 28 В при 1200 Вт
  • COTS AC-DC вход 92–138 В, выход 24 В при 1200 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 400 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 200 Вт с радиатором
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 200 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 100 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 400 Вт с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 200 Вт
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 100 Вт Блок питания постоянного тока
  • Выход 24 В, блок питания переменного/постоянного тока 400 Вт
  • Выход 24 В, блок питания переменного/постоянного тока 400 Вт с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания переменного/постоянного тока 200 Вт с радиатором
  • 24 Выход В, блок питания AC-DC 100 Вт с радиатором
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 100 Вт с радиатором
  • Блок питания 24 В постоянного тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 12 В пост. /пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 15 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 16 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 18 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 32 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 22 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 26 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 28 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Прочный, 28 В, 2000 Вт переменного/постоянного тока | 97–277 В перем. тока
  • Блок питания точки нагрузки до 140 Вт
  • COTS Блок питания постоянного тока, один выход, 32 В
  • COTS Блок питания постоянного тока, один выход, 32 В, 2000 Вт
  • Блок питания постоянного тока для систем авионики |+28 В постоянного тока
  • Блок питания DC-DC мощностью 2000 Вт | Вход 12–36 В
  • Источник питания постоянного тока | Вход 12–36 В
  • Вход 12–36 В, выход 1000 Вт Источник питания постоянного тока | Блок питания ACT COTS
  • Блок питания DC-DC с конвекционным охлаждением | 12-36 В Вход
  • Блок питания 28 В постоянного тока с выходом COTS
  • 28 В постоянного тока мощностью до 2000 Вт Выходной блок питания COTS
  • Блок питания постоянного тока с КПД до 96 % | ACT Products
  • Источник питания постоянного тока мощностью 2000 Вт с КПД до 96 %
  • COTS Источник питания постоянного тока мощностью до 1000 Вт
  • Вход 12–36 В, MIL-STD-1275E Блок постоянного тока | Блоки питания ACT COTS
  • Блок питания COTS 26 В — выходная мощность до 2000 Вт
  • Источник питания DC-DC от 26 В до 2000 Вт | АСТ Мощность
  • Экологически безопасный источник питания постоянного тока мощностью 2000 Вт
  • Экологически безопасный источник питания постоянного тока соответствует стандарту MIL-STD-1275E
  • Блок питания постоянного тока с кондуктивным охлаждением, разработанный для военного использования
  • Пульсация 240 мВпик-пик питания постоянного тока Поставка | ACT COTS Power Solutions
  • Соответствие требованиям
  • MIL-STD-1275E | ACT Блок питания DC-DC COTS
  • MIL-STD-1275E Блок питания 24 В DC-DC COTS | ACT Power
  • Блок питания постоянного тока с одним выходом Выходная мощность до 1920 Вт
  • Блок питания постоянного тока с одним выходом Выходная мощность до 2000 Вт
  • Источник питания постоянного тока, соответствующий стандарту MIL-STD-1275E
  • Источник питания постоянного тока, соответствующий стандарту MIL-STD-1275E
  • Одинарный источник питания постоянного тока 22 В, мощность до 1760 Вт
  • Одиночный выход 22 В до 1760 Вт Блок питания постоянного тока
  • Вход 12–36 В | Источник питания DC-DC COTS | Военный класс
  • Вход 12–36 В | Блок питания DC-DC мощностью 1680 Вт | армейского класса
  • Неизолированный источник питания постоянного тока с входным напряжением 12–36 В
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный для тяжелых условий эксплуатации | Блок питания ACT
  • Защищенный от воздействия окружающей среды блок питания 18 В постоянного тока | ACT Power
  • Источник питания постоянного тока | Одиночный, 18-В, 1440-Вт Выход | ACT Power
  • Один выход 18 В | 1430 Вт COTS Блок питания DC-DC
  • Один выход 18 В, до 1440 Вт | COTS DC-DC Power Supply at ACT
  • Mountable DC-DC Power Converter | Вход 12–36 В | ACT Supply
  • Выходной преобразователь постоянного тока 18 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с пульсацией 280 мВпик-пик | Блоки питания ACT
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с пульсацией 240 мВпик-пик | ACT Power Supplies
  • COTS Блок питания DC-DC 1020 Вт | Один выход 16 В
  • COTS Источник питания постоянного тока | Один выход 16 В
  • Вход 12–36 В, выход 640 Вт DC-DC Источник питания COTS | ACT
  • 12-36 Входное напряжение, COTS Преобразователь питания постоянного тока в постоянный | ACT Power
  • Источник питания постоянного тока 12–36 В с кондуктивным охлаждением | ACT Power
  • Входной блок питания 12–36 В | ACT Power
  • Блок питания DC-DC 1020 Вт с конвекционным охлаждением | 12-36 В Вход
  • Блок питания DC-DC с конвекционным охлаждением | Вход 12–36 В
  • COTS Источник питания постоянного тока | 12-36 Входное напряжение | ACT Products
  • Источник питания постоянного тока 12–36 В на входе | ACT COTS Solutions
  • Вход 12–36 В | Усовершенствованная технология преобразования DC-DC COTS Supply
  • Вход 12–36 В | Соответствие MIL-STD-1275E DC-DC COTS Supply
  • DC-DC Power Supply | от 12 до 36 В постоянного тока Выходная мощность до 960 Вт
  • Блок питания постоянного тока | Один выход 12 В, мощность до 960 Вт
  • Выход 12 В, блок питания DC-DC мощностью 480 Вт | АСТ Продукты
  • Вход 12–36 В, 8 фунтов, COTS Источник питания постоянного тока | ACT Products
  • Вход 28 В | 4 выходных напряжения | ACT Источник питания постоянного и постоянного тока
  • Одноканальный источник питания переменного и постоянного тока с входным напряжением 85–264 В | ACT
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC мощностью 200 Вт | ACT Products
  • Блок питания переменного/постоянного тока на входе 85–264 В | ACT COTS Power Solutions
  • Блок питания переменного и постоянного тока, соответствующий стандарту MIL-STD-704 | Блок питания ACT COTS
  • Вход 84–264 В, выход 24 В Блок питания переменного/постоянного тока | АКТ Мощность
  • Источник питания переменного и постоянного тока, соответствующий стандартам MIL-STD-704 | ACT
  • Блок питания переменного/постоянного тока с одним выходом 24 В
  • Вход 85–264 В, частота 50–400 Гц Источник переменного/постоянного тока
  • Частотный преобразователь переменного тока в постоянный, 50–400 Гц | Вход 85–264 В
  • Преобразователь переменного тока в постоянный, 50–400 Гц
  • Выход 15 В, 100 Вт, изолированный преобразователь переменного тока в постоянный
  • Преобразователь переменного тока в постоянный | Вход 85–264 В и выход 15 В, 50 Вт
  • Преобразователь переменного тока в постоянный с входом 85–264 В | Выход 12 В
  • Вход 85–264 В с выходом 12 В, 100 Вт | Источник переменного/постоянного тока
  • Сертифицированный MIL-STD-704 источник питания переменного/постоянного тока
  • Многоканальный источник питания переменного/постоянного тока |
  • Вход 220 В, выход 10 000 Вт Блоки питания переменного/постоянного тока
  • Входной источник питания переменного/постоянного тока 115 В | Выходная мощность 2370 Вт
  • Блок питания переменного/постоянного тока с входным напряжением 115 В | 7 выходов
  • Источник питания переменного/постоянного тока, 60 Гц с одним выходом 28 В
  • Входной преобразователь переменного/постоянного тока 115 В
  • Вход 115 В для блока питания переменного/постоянного тока | 7 выходов
  • Преобразователь переменного тока в постоянный с входом 115 В
  • Вход 115 В для источника питания переменного/постоянного тока | Выходная мощность 2100 Вт
  • Блок питания переменного/постоянного тока с 6 выходами | Усовершенствованная технология преобразования
  • Блок питания переменного/постоянного тока с 9 выходами и входом 115 В
  • Блок питания переменного/постоянного тока от 90–140 В переменного тока
  • Блок питания переменного/постоянного тока с входным напряжением 115 В
  • 1278-W Выход переменного тока мощность постоянного тока | Вход 115 В
  • Вход 115–220 В, выходная мощность 600 Вт, блок питания переменного и постоянного тока
  • Один выход, вход 115–220 В, источник питания переменного и постоянного тока
  • Вход 115 В, выходное напряжение 25000 | Пользовательский блок питания AC-DC
  • Блок питания постоянного тока с кондуктивным охлаждением | 3 выхода | ACT Custom
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный | Выходная мощность 539 Вт с 7 выходами
  • Лазерный диодный источник питания постоянного тока | Вход 28 В
  • Преобразователи постоянного тока в постоянный с выходной мощностью 150 Вт
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный 280 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • 280-вольтовый источник питания DC-DC военного класса | ACT Power
  • COTS Преобразователь постоянного тока в постоянный с входным напряжением 18 и 375 В | ACT Solution
  • Низковольтный преобразователь постоянного тока в постоянный | Вход 28 В | Продукты ВАК
  • Герметичный блок питания ЭЛТ | 6 выходов | ACT
  • Лазерный преобразователь постоянного тока в постоянный | Вход 28 В, выход 150 В | ACT Unit
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с 2 ​​выходными напряжениями на 160 В | ACT Power
  • Выходная мощность 180 Вт Источник постоянного тока | ACT Converters
  • Источник питания постоянного тока с регулируемой мощностью | ACT Military Units
  • 1. 6 Выходная мощность Источник питания постоянного тока | Блоки питания ACT
  • Входной блок питания постоянного тока 28 В | Передовая технология преобразования
  • 28 Входное напряжение, 9Выходная мощность 6 Вт Блок питания постоянного тока | ACT
  • Источник питания постоянного тока с 5 выходами | Вход 28 В
  • Блок питания постоянного тока 11 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • Источник питания постоянного тока с 6 выходами | Модуль ACT на входе 28 В
  • Входное напряжение от -15 до 15 для модуля DC-DC | 3 выхода | ACT
  • Блок питания DC-DC с входом 28 В | ACT Products
  • Преобразователи постоянного тока в постоянный 28 В | Выходная мощность 35 Вт
  • Источник постоянного тока, вход -15 и 15 В, 4 варианта выхода | Пользовательский блок питания ACT
  • Блок питания ЭЛТ с входом от -15 до 15 В | ACT Products
  • Вход 28 В с 7 выходными напряжениями | Источник питания постоянного тока | ACT
  • Источник питания постоянного тока с 3 выходами | Усовершенствованная технология преобразования
  • Герметичный источник питания постоянного тока в постоянный | Вход 24 В
  • Высоковольтный источник питания DC-DC для ионных насосов | ACT Products
  • Входное напряжение 20–33 В постоянного тока | Усовершенствованная технология преобразования
  • Источник питания постоянного тока для ионного насоса | Вход 24 В | Специализированные продукты ACT
  • Вход 28 В, выходная мощность 21 Вт Источник питания постоянного тока | ACT
  • Вход 28 В и выходная мощность -15, -5 или 15 | ACT Источник постоянного тока
  • 28 Входное напряжение с выходной мощностью 70 Вт Источник постоянного тока | ACT
  • 10-25 Входное напряжение с преобразователем постоянного тока на выходе 4800 В | ACT
  • Блок питания постоянного тока | 12500 Вт, 2,5 В, несколько выходов | ACT
  • Вход -15 и 15 В, выход 5500 В DC-DC Power | ACT Custom Supplies
  • Блок питания переменного/постоянного тока мощностью 414 Вт
  • Блок питания переменного/постоянного тока с 6 выходами
  • Вход 115 В с 4 вариантами выхода
  • Частота 60 Гц, вход 115 В Преобразователь питания переменного тока в постоянный
  • Блок питания переменного тока в постоянный | Один выход 13, 28 или 270 В
  • Высоковольтный блок питания переменного/постоянного тока – выходная мощность 8,3 Вт
  • Герметичный блок питания переменного/постоянного тока с входом 115 В
  • Блок питания переменного/постоянного тока с одним выходом | 400 Гц, вход 115–200 В
  • Многоканальный низковольтный источник переменного и постоянного тока | Вход 115 В

Страница не найдена – Advanced Conversion Technology

Страница, которую вы ищете, не может быть найдена.


Посетите одну из следующих страниц, чтобы узнать больше о Advanced Conversion Technology.
Свяжитесь с нами для получения помощи (717-939-2300 или [email protected]) или отправьте свои вопросы через нашу страницу запросов.

Образовательные статьи

Продукты

  • 90–160 В перем. тока, 3 фазы, вход 60–400 Гц, 704, выход 28 В при 1000 Вт
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 32 В
  • Военный источник питания постоянного тока | Выход 28 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 26 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 24 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 22 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 18 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 16 В
  • Военный блок питания DC-DC | 15 В Выход
  • Военный блок питания постоянного тока | Выход 12 В
  • Блок питания постоянного тока постоянного тока 32 В с радиатором
  • Выходной блок питания постоянного тока 28 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • Источник питания DC-DC 26 В на выходе | Конвекционное охлаждение, теплоотвод
  • Источник питания постоянного тока постоянного тока 24 В для военных | Функция радиатора
  • Источник питания постоянного тока с выходным напряжением 22 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • Источник питания DC-DC 18 В на выходе | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • 16-вольтовый источник питания постоянного тока постоянного тока для военных | Функция радиатора
  • Блок питания DC-DC 15 В с радиатором
  • Блок питания DC-DC 12 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • COTS AC-DC вход 92-138 В, выход 28 В при 1200 Вт
  • COTS AC-DC вход 92-138 В, выход 24 В при 1200 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 400 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 200 Вт с радиатором
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 200 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 100 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 400 Вт Блок питания с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 200 Вт
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 100 Вт
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 400 Вт
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 400 Вт Блок питания с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 200 Вт с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 100 Вт с радиатором
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 100 Вт с радиатором
  • Блок питания 24 В постоянного тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 12 В пост. /пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Блок питания 15 В постоянного тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 16 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 18 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 32 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 22 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 26 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 28 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Прочный корпус 28 В при 2000 Вт переменного/постоянного тока | 97–277 В перем. тока
  • Блок питания точки нагрузки до 140 Вт
  • COTS Блок питания DC-DC с одним выходом, 32 В
  • COTS Блок питания DC-DC с одним выходом, 32 В, 2000 Вт
  • Блок питания постоянного тока для систем авионики |+28 В постоянного тока
  • Блок питания DC-DC 2000 Вт | Вход 12–36 В
  • Источник питания постоянного тока | Вход 12–36 В
  • Вход 12–36 В, выход 1000 Вт Источник питания постоянного тока | Блок питания ACT COTS
  • Блок питания DC-DC с конвекционным охлаждением | Вход 12–36 В
  • Выход 28 В пост. тока Источник питания COTS
  • Выход 28 В пост. тока до 2000 Вт Блок питания COTS
  • Блок питания постоянного тока с КПД до 96% | ACT Products
  • Источник питания постоянного тока мощностью 2000 Вт с КПД до 96 %
  • COTS Источник питания постоянного тока мощностью до 1000 Вт
  • Вход 12–36 В, MIL-STD-1275E Блок постоянного тока | Блоки питания ACT COTS
  • Блок питания COTS 26 В — выходная мощность до 2000 Вт
  • Источник питания DC-DC от 26 В до 2000 Вт | ACT Power
  • Герметичный блок питания постоянного тока мощностью 2000 Вт
  • Герметичный блок питания постоянного тока соответствует стандарту MIL-STD-1275E
  • Источник питания DC-DC с кондуктивным охлаждением, разработанный для использования в военных целях
  • Источник питания DC-DC с пульсацией 240 мВпик-пик | ACT COTS Power Solutions
  • Соответствие требованиям
  • MIL-STD-1275E | ACT Блок питания DC-DC COTS
  • MIL-STD-1275E Блок питания 24 В DC-DC COTS | ACT Power
  • Одноканальный источник питания постоянного тока Выходная мощность до 1920 Вт
  • Одноканальный источник питания постоянного тока Выходная мощность до 2000 Вт
  • Источник питания постоянного тока постоянного тока в соответствии с MIL-STD-1275E
  • DC-DC Блок питания, соответствующий стандарту MIL-STD-1275E
  • Одноканальный источник питания постоянного и постоянного тока, 22 В, мощностью до 1760 Вт
  • Одноканальный источник питания, от 22 В до 1760 Вт, постоянный ток
  • Вход 12–36 В | Источник питания DC-DC COTS | Военный класс
  • Вход 12–36 В | Блок питания DC-DC мощностью 1680 Вт | армейского класса
  • Неизолированный источник питания постоянного тока с входным напряжением 12–36 В
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный для тяжелых условий эксплуатации | Блок питания ACT
  • Защищенный от воздействия окружающей среды блок питания 18 В постоянного тока | ACT Power
  • Источник питания постоянного тока | Одиночный, 18-В, 1440-Вт Выход | АКТ Мощность
  • Один выход 18 В | 1430 Вт COTS Блок питания DC-DC
  • Один выход 18 В, до 1440 Вт | COTS DC-DC Power Supply at ACT
  • Mountable DC-DC Power Converter | Вход 12–36 В | ACT Supply
  • Выходной преобразователь постоянного тока 18 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с пульсацией 280 мВпик-пик | Блоки питания ACT
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с пульсацией 240 мВпик-пик | ACT Power Supplies
  • COTS Блок питания DC-DC 1020 Вт | Один выход 16 В
  • COTS Источник питания постоянного тока | Один выход 16 В
  • Вход 12–36 В, выход 640 Вт DC-DC Источник питания COTS | ACT
  • 12-36 Входное напряжение, COTS Преобразователь питания постоянного тока в постоянный | ACT Power
  • Источник питания постоянного тока 12–36 В с кондуктивным охлаждением | ACT Power
  • Входной блок питания 12–36 В | ACT Power
  • Блок питания DC-DC 1020 Вт с конвекционным охлаждением | Вход 12–36 В
  • Блок питания DC-DC с конвекцией и охлаждением | Вход 12–36 В
  • COTS Источник питания постоянного тока | 12-36 Входное напряжение | АСТ Продукты
  • Источник питания постоянного тока 12–36 В | ACT COTS Solutions
  • Вход 12–36 В | Усовершенствованная технология преобразования DC-DC COTS Supply
  • Вход 12–36 В | Соответствие MIL-STD-1275E DC-DC COTS Supply
  • DC-DC Power Supply | от 12 до 36 В постоянного тока Выходная мощность до 960 Вт
  • Блок питания постоянного тока | Один выход 12 В, мощность до 960 Вт
  • Выход 12 В, блок питания DC-DC мощностью 480 Вт | ACT Products
  • Вход 12–36 В, 8 фунтов, COTS Источник питания постоянного тока | ACT Products
  • Вход 28 В | 4 выходных напряжения | Блок питания ACT DC-DC
  • Блок питания постоянного и переменного тока с одним выходом, входное напряжение 85–264 В | ACT
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC мощностью 200 Вт | ACT Products
  • Блок питания переменного/постоянного тока на входе 85–264 В | ACT COTS Power Solutions
  • Блок питания переменного и постоянного тока, соответствующий стандарту MIL-STD-704 | Блок питания ACT COTS
  • Вход 84–264 В, выход 24 В Блок питания переменного/постоянного тока | AC-DC блок питания ACT Power
  • соответствует стандартам MIL-STD-704 | ACT
  • Источник питания переменного/постоянного тока с одним выходом 24 В
  • Вход 85–264 В, частота 50–400 Гц Источник переменного/постоянного тока
  • Преобразователь переменного тока в постоянный, 50–400 Гц | Вход 85–264 В
  • Преобразователь переменного тока в постоянный, 50–400 Гц
  • Выход 15 В, 100 Вт, изолированный преобразователь переменного тока в постоянный
  • Преобразователь переменного тока в постоянный | Вход 85–264 В и выход 15 В, 50 Вт
  • Преобразователь переменного тока в постоянный с входом 85–264 В | Выход 12 В
  • Вход 85–264 В с выходом 12 В, 100 Вт | Блок питания AC-DC
  • Сертифицированный MIL-STD-704 Блок питания AC-DC
  • Многоканальный блок питания AC-DC | Вход 115 В
  • Блоки питания переменного и постоянного тока 220 В, выход 10 000 Вт
  • Блок питания переменного/постоянного тока на входе 115 В | Выходная мощность 2370 Вт
  • Блок питания переменного/постоянного тока с входным напряжением 115 В | 7 выходов
  • Источник питания переменного/постоянного тока, 60 Гц с одним выходом 28 В
  • Входной преобразователь переменного/постоянного тока 115 В
  • Вход 115 В для блока питания переменного/постоянного тока | 7 выходов
  • Преобразователь мощности переменного тока в постоянный с входом 115 В
  • Вход 115 В для источника питания переменного тока в постоянный | Выходная мощность 2100 Вт
  • Блок питания переменного/постоянного тока с 6 выходами | Усовершенствованная технология преобразования
  • Блок питания переменного/постоянного тока с 9 выходами и входом 115 В
  • Блок питания переменного/постоянного тока от 90–140 В переменного тока
  • Блок питания переменного/постоянного тока с входным напряжением 115 В
  • 1278-Вт Выходная мощность переменного/постоянного тока | Вход 115 В
  • Вход 115–220 В, выходная мощность 600 Вт, блок питания переменного и постоянного тока
  • Один выход, вход 115–220 В, источник питания переменного и постоянного тока
  • Вход 115 В, выходное напряжение 25000 | Индивидуальный блок питания AC-DC
  • Блок питания DC-DC с кондуктивным охлаждением | 3 выхода | ACT Custom
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный | Выходная мощность 539 Вт с 7 выходами
  • Источник питания постоянного тока для лазерных диодов | Вход 28 В
  • Преобразователи постоянного тока в постоянный с выходной мощностью 150 Вт
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный 280 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • 280-вольтовый источник питания DC-DC военного класса | ACT Power
  • COTS Преобразователь постоянного тока в постоянный с входным напряжением 18 и 375 В | ACT Solution
  • Низковольтный преобразователь постоянного тока в постоянный | Вход 28 В | VAC Products
  • Герметичный блок питания ЭЛТ | 6 выходов | ACT
  • Лазерный преобразователь постоянного тока в постоянный | Вход 28 В, выход 150 В | АКТ Блок
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с 2 ​​выходными напряжениями на 160 В | ACT Power
  • Выходная мощность 180 Вт Источник постоянного тока | ACT Converters
  • Источник питания постоянного тока с регулируемой мощностью | ACT Military Units
  • 1. 6 Выходная мощность Источник питания постоянного тока | Блоки питания ACT
  • Входной блок питания постоянного тока 28 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • 28 Входное напряжение, выходная мощность 96 Вт Источник питания постоянного тока | ACT
  • Источник питания постоянного тока с 5 выходами | Вход 28 В
  • Блок питания постоянного тока 11 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • Блок питания DC-DC с 6 выходами | Модуль ACT на входе 28 В
  • Входное напряжение от -15 до 15 для модуля DC-DC | 3 выхода | ACT
  • Блок питания DC-DC с входом 28 В | ACT Products
  • Преобразователи постоянного тока в постоянный 28 В | Выходная мощность 35 Вт
  • Источник постоянного тока, вход -15 и 15 В, 4 варианта выхода | Блок питания ACT Custom Power Supply
  • Блок питания ЭЛТ с входным напряжением от -15 до 15 В | ACT Products
  • Вход 28 В с 7 выходными напряжениями | Источник питания постоянного тока | АКТ
  • Источник питания постоянного тока с 3 выходами | Усовершенствованная технология преобразования
  • Герметичный источник питания постоянного тока в постоянный | Вход 24 В
  • Высоковольтный источник питания DC-DC для ионных насосов | ACT Products
  • Входное напряжение 20–33 В постоянного тока | Усовершенствованная технология преобразования
  • Источник питания постоянного тока для ионного насоса | Вход 24 В | ACT Custom Products
  • Вход 28 В, выходная мощность 21 Вт Источник питания постоянного тока | ACT
  • Вход 28 В и выходная мощность -15, -5 или 15 | ACT DC-DC источник питания
  • 28 Входное напряжение при выходной мощности источника постоянного тока 70 Вт | ACT
  • 10-25 Входное напряжение с преобразователем постоянного тока на выходе 4800 В | ACT
  • Блок питания постоянного тока | 12500 Вт, 2,5 В, несколько выходов | ACT
  • Вход -15 и 15 В, выход 5500 В DC-DC Power | ACT Custom Supplies
  • Источник питания переменного/постоянного тока на выходе 414 Вт
  • Источник питания переменного/постоянного тока с 6 выходами
  • Вход 115 В с 4 вариантами выхода
  • Частота 60 Гц, входной сигнал 115 В Преобразователь питания переменного/постоянного тока
  • AC-DC Источник питания | Один выход 13, 28 или 270 В
  • Высоковольтный блок питания переменного/постоянного тока – выходная мощность 8,3 Вт
  • Герметичный блок питания переменного/постоянного тока с входным напряжением 115 В
  • Блок питания переменного/постоянного тока с одним выходом | 400 Гц, вход 115–200 В
  • Многоканальный низковольтный источник переменного и постоянного тока | Вход 115 В

Страница не найдена – Advanced Conversion Technology

Страница, которую вы ищете, не может быть найдена.


Пожалуйста, посетите одну из следующих страниц, чтобы узнать больше о Advanced Conversion Technology.
Свяжитесь с нами для получения помощи (717-939-2300 или [email protected]) или отправьте свои вопросы через нашу страницу запросов.

Образовательные статьи

Продукты

  • 90-160 В переменного тока, 3 фазы, вход 60-400 Гц, 704, выход 28 В при 1000 Вт
  • Военный источник питания постоянного тока | Выход 32 В
  • Военный блок питания постоянного тока | Выход 28 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 26 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 24 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 22 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 18 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 16 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 15 В
  • Военный блок питания DC-DC | Выход 12 В
  • Выход 32 В Источник питания постоянного тока с радиатором Функция
  • Источник питания постоянного тока с выходным напряжением 28 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • Источник питания DC-DC 26 В на выходе | Конвекционное охлаждение, теплоотвод
  • Источник питания постоянного тока постоянного тока 24 В для военных | Функция радиатора
  • Источник питания постоянного тока с выходным напряжением 22 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • Источник питания DC-DC 18 В на выходе | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • 16-вольтовый источник питания постоянного тока постоянного тока для военных | Функция радиатора
  • Блок питания DC-DC с выходным напряжением 15 В и функцией радиатора
  • Источник питания постоянного тока с выходом 12 В | Конвекционное охлаждение, радиатор
  • COTS AC-DC вход 92-138 В, выход 28 В при 1200 Вт
  • COTS AC-DC вход 92-138 В, выход 24 В при 1200 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 400 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 200 Вт с радиатором
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 200 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 100 Вт
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 400 Вт Блок питания с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 200 Вт
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 100 Вт
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 400 Вт
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 400 Вт с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания 200 Вт AC -DC Блок питания с радиатором
  • Выход 24 В, блок питания AC-DC 100 Вт с радиатором
  • Выход 28 В, блок питания AC-DC 100 Вт с радиатором
  • Блок питания DC-DC 24 В | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 12 В пост. /пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 15 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Блок питания 16 В постоянного тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 18 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 32 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 22 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 26 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Источник питания 28 В пост./пост. тока | 12-36 Входное напряжение
  • Прочный корпус 28 В при 2000 Вт переменного/постоянного тока | 97–277 В перем. тока
  • Блок питания точки нагрузки до 140 Вт
  • COTS DC-DC Блок питания 32 В с одним выходом
  • COTS Блок питания DC-DC с одним выходом, 32 В, 2000 Вт
  • Блок питания постоянного тока для систем авионики |+28 В постоянного тока
  • Блок питания DC-DC, 2000 Вт | Вход 12–36 В
  • Источник питания постоянного тока | Вход 12–36 В
  • Вход 12–36 В, выход 1000 Вт Источник питания постоянного тока | Блок питания ACT COTS
  • Блок питания DC-DC с конвекционным охлаждением | Вход 12–36 В
  • Выход 28 В пост. тока Блок питания COTS
  • 28 В пост.6% эффективности | ACT Products
  • Источник питания постоянного тока мощностью 2000 Вт с КПД до 96 %
  • COTS Источник питания постоянного тока мощностью до 1000 Вт
  • Вход 12–36 В, MIL-STD-1275E Блок постоянного тока | Блоки питания ACT COTS
  • Блок питания COTS 26 В — выходная мощность до 2000 Вт
  • Источник питания DC-DC от 26 В до 2000 Вт | ACT Power
  • Герметичный блок питания постоянного тока мощностью 2000 Вт
  • Герметичный блок питания постоянного тока соответствует стандарту MIL-STD-1275E
  • Блок питания постоянного тока с кондуктивным охлаждением, предназначенный для использования в военных целях
  • Блок питания DC-DC с пульсацией 240 мВпик-пик | ACT COTS Power Solutions
  • Соответствие требованиям
  • MIL-STD-1275E | ACT Блок питания DC-DC COTS
  • MIL-STD-1275E Блок питания 24 В DC-DC COTS | ACT Power
  • Одноканальный источник питания постоянного тока Выходная мощность до 1920 Вт
  • Одноканальный источник питания постоянного тока Выходная мощность до 2000 Вт
  • Источник питания постоянного тока постоянного тока в соответствии с MIL-STD-1275E
  • DC-DC Источник питания, соответствующий стандарту MIL-STD-1275E
  • Одиночный источник питания постоянного тока с выходом 22 В, мощность до 1760 Вт
  • Одноканальный источник питания постоянного тока от 22 В до 1760 Вт
  • Вход 12–36 В | Источник питания DC-DC COTS | Военный класс
  • Вход 12–36 В | Блок питания DC-DC мощностью 1680 Вт | армейского класса
  • Неизолированный источник питания постоянного тока с входным напряжением 12–36 В
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный для тяжелых условий эксплуатации | Блок питания ACT
  • Защищенный от воздействия окружающей среды блок питания 18 В постоянного тока | ACT Power
  • Источник питания постоянного тока | Одиночный, 18-В, 1440-Вт Выход | ACT Power
  • Один выход 18 В | 1430 Вт COTS DC-DC блок питания
  • Один выход 18 В, до 1440 Вт | COTS DC-DC Power Supply at ACT
  • Mountable DC-DC Power Converter | Вход 12–36 В | ACT Supply
  • Выходной преобразователь постоянного тока 18 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с пульсацией 280 мВпик-пик | Блоки питания ACT
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с пульсацией 240 мВпик-пик | ACT Power Supplies
  • COTS Блок питания DC-DC 1020 Вт | Один выход 16 В
  • COTS Источник питания постоянного тока | Один выход 16 В
  • Вход 12–36 В, выход 640 Вт Блок питания постоянного и постоянного тока COTS | ACT
  • 12-36 Входное напряжение, COTS Преобразователь питания постоянного тока в постоянный | ACT Power
  • Источник питания постоянного тока 12–36 В с кондуктивным охлаждением | ACT Power
  • Входной блок питания 12–36 В | ACT Power
  • Блок питания DC-DC 1020 Вт с конвекционным охлаждением | Вход 12–36 В
  • Блок питания DC-DC с конвекцией и охлаждением | Вход 12–36 В
  • COTS Источник питания постоянного тока | 12-36 Входное напряжение | ACT Products
  • Источник питания постоянного тока 12–36 В на входе | Решения ACT COTS
  • Вход 12–36 В | Усовершенствованная технология преобразования DC-DC COTS Supply
  • Вход 12–36 В | Соответствие MIL-STD-1275E DC-DC COTS Supply
  • DC-DC Power Supply | от 12 до 36 В постоянного тока Выходная мощность до 960 Вт
  • Блок питания постоянного тока | Один выход 12 В, мощность до 960 Вт
  • Выход 12 В, блок питания DC-DC мощностью 480 Вт | ACT Products
  • Вход 12–36 В, 8 фунтов, COTS Источник питания постоянного тока | ACT Products
  • Вход 28 В | 4 выходных напряжения | ACT Источник питания постоянного и постоянного тока
  • Одноканальный источник питания переменного и постоянного тока с входным напряжением 85–264 В | АКТ
  • Выход 28 В, блок питания переменного/постоянного тока 200 Вт | ACT Products
  • Блок питания переменного/постоянного тока на входе 85–264 В | ACT COTS Power Solutions
  • Блок питания переменного и постоянного тока, соответствующий стандарту MIL-STD-704 | Блок питания ACT COTS
  • Вход 84–264 В, выход 24 В Блок питания переменного/постоянного тока | AC-DC блок питания ACT Power
  • соответствует стандартам MIL-STD-704 | ACT
  • Блок питания переменного/постоянного тока с одним выходом 24 В
  • Вход 85–264 В, частота 50–400 Гц Источник переменного/постоянного тока
  • Частотный преобразователь переменного тока в постоянный, 50–400 Гц | 85–264 В, вход
  • Преобразователь переменного тока в постоянный, 50–400 Гц
  • Выход 15 В, 100 Вт, изолированный преобразователь переменного тока в постоянный
  • Преобразователь переменного тока в постоянный | Вход 85–264 В и выход 15 В, 50 Вт
  • Преобразователь переменного тока в постоянный с входом 85–264 В | Выход 12 В
  • Вход 85–264 В с выходом 12 В, 100 Вт | Блок питания AC-DC
  • Сертифицированный MIL-STD-704 Блок питания AC-DC
  • Многоканальный блок питания AC-DC |
  • Вход 220 В, выход 10 000 Вт Блоки питания переменного/постоянного тока
  • Входной источник питания переменного/постоянного тока 115 В | 2370-Вт Выход
  • Блок питания переменного/постоянного тока с входом 115 В | 7 выходов
  • Источник питания переменного/постоянного тока, 60 Гц с одним выходом 28 В
  • Входной преобразователь переменного/постоянного тока 115 В
  • Вход 115 В для блока питания переменного/постоянного тока | 7 выходов
  • Преобразователь мощности переменного тока в постоянный с входом 115 В
  • Вход 115 В для источника питания переменного тока в постоянный | Выходная мощность 2100 Вт
  • Блок питания переменного/постоянного тока с 6 выходами | Усовершенствованная технология преобразования
  • Блок питания переменного/постоянного тока с 9 выходами и входом 115 В
  • Модуль питания переменного/постоянного тока от 90-140 В переменного тока
  • Блок питания переменного/постоянного тока с входным напряжением 115 В
  • Выходная мощность переменного/постоянного тока, 1278 Вт | Вход 115 В
  • Вход 115–220 В, выходная мощность 600 Вт, блок питания переменного и постоянного тока
  • Один выход, вход 115–220 В, источник питания переменного и постоянного тока
  • Вход 115 В, выходное напряжение 25000 | Индивидуальный блок питания AC-DC
  • Блок питания DC-DC с кондуктивным охлаждением | 3 выхода | ACT Custom
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный | Выходная мощность 539 Вт с 7 выходами
  • Лазерный диодный источник питания постоянного тока | 28-В вход
  • Преобразователи постоянного тока в постоянный с выходной мощностью 150 Вт
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный 280 В | Усовершенствованная технология преобразования
  • 280-вольтовый источник питания DC-DC военного класса | ACT Power
  • COTS Преобразователь постоянного тока в постоянный с входным напряжением 18 и 375 В | ACT Solution
  • Низковольтный преобразователь постоянного тока в постоянный | Вход 28 В | VAC Products
  • Герметичный блок питания ЭЛТ | 6 выходов | ACT
  • Лазерный преобразователь постоянного тока в постоянный | Вход 28 В, выход 150 В | ACT Unit
  • Преобразователь постоянного тока в постоянный с 2 ​​выходными напряжениями на 160 В | АКТ Мощность
  • Выходная мощность 180 Вт Источник постоянного тока | ACT Converters
  • Источник питания постоянного тока с регулируемой мощностью | ACT Military Units
  • 1.

Оставить комментарий