移位电流的应用

发布时间:2013-03-3 阅读量:1753 来源: 我爱方案网 作者:

        今题天小编给大家讲解一个非常神奇的知识,就像变魔术一样的神奇,我们都知道电流,但大家听过位移电流吗?今天要为大家见证奇迹的正是这位移电流,下面我们就来见证奇迹的是吧!

                                                   位移电流
                                                                                   位移电流

位移电流的简介

    位移电流是电移矢量随时间的变化率。英国物理学家麦克斯韦首先提出这种变化将产生磁场的假设并称其为“位移电流”。但位移电流只表示电场的变化率,与传导电流不同,它不产生热效应、化学效应等。继电磁感应象发现之后麦克斯韦的这一假设更加深入一步揭示了电现象与磁现象之间的联系。位移电流是建立麦克斯韦方程组的一个重要依据。注:位移电流[1]不是电荷作定向运动的电流,但它引起的变化电场,也相当于一种电流。

位移电流的应用

        位移电流也可以描述成:电容器充电时,极板间变化的电场被视为等效电流.记作Id.

  位移电流与传导电流两者相比,唯一共同点仅在于都可以在空间激发磁场,但二者本质是不同的:

  (1)位移电流的本质是变化着的电场,而传导电流则是自由电荷的定向运动;

  (2)传导电流在通过导体时会产生焦耳热,而位移电流则不会产生焦耳热;

  (3)位移电流也即变化着的电场可以存在于真空、导体、电介质中,而传导电流只能存在于导体中。

        位移电流可在输入电压可能大于或小于输出电压的情形下使用。这些电路与前述两种降压拓扑有相同的折冲特点,与电流侦测电阻与门极驱动的位置有关。降压升压拓扑,显示接地参考的闸极驱动。此拓扑需要位准移位电流侦测讯号,不过反向的升压降压拓扑则具有接地参考的电流侦测及位准移位闸极驱动。如果控制IC与负输出有关,且电流侦测电阻与LED进行交换,即可利用有效的方式配置反向升压降压拓扑。只要适当控制IC,即可直接测量输出电流,也可以直接驱动MOSFET。

                                                        位移电流

                                                                          位移电流

       以上就是位移电流的魔法式,大家有没有看明白呢?关注小编关注我爱方案网你一定会发现更多的奇迹,学到更多的知识度过更多的快乐时光!
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