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6ES7313-6BG04-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP,緊湊型CUP含MPI,16數字量輸入/16數字量輸出,3個高速計數器(30 KHZ),集成接口RS485,集成24V DC 電源,128KB 工作存儲區(qū),前連接器(1 X 40針)需要MMC卡 |
6ES7313-6CG04-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP, 湊型CPU帶有MPI,16數字量輸入/16數字量輸出,3個高速計數器(30 KHZ),集成DP接口,集成24V DC 電源,128KB 工作存儲區(qū),前連接器(1 X 40針)需要MMC卡 |
6ES7313-6CG04-4AB1 | SIMATIC S7-300 CPU 組包含:S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X 前連接器(6ES7392-1AM00-0AA0)帶有螺釘觸點,40針 |
6ES7313-6CG04-4AB2 | SIMATIC S7-300 CPU組包含:S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X 前連接器(6ES7392-1BM01-0AA0)帶有彈簧觸點,40針 |
6ES7314-1AG14-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU 帶有MPI接口,集成24V DC 電源, 128 KB工作存儲區(qū),必須有MMC卡 |
6ES7314-6BH04-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 型 CPU 帶有MPI,24數字量輸入/16數字量輸出,4模擬量輸入,2模擬量輸出,1T100,4個高速計數器 (60 KHZ),集成接口 RS485,集成24V DC 電源,192 KB工作存儲區(qū),前連接器(2 X 40針)需要MMC卡 |
6ES7314-6CH04-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP緊湊型CPU帶有MPI,24 數字量輸入/16 數字量輸出, 4模擬量輸入, 2模擬量輸出, 1 PT100,4個高速計數器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 電源,192 KB工作存儲區(qū),前連接器 (2 X 40針) 需要MMC卡 |
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電功率,相信大家都耳熟能詳,它用于描述電能消耗的快慢,表示電場力在單位時間內對電荷所做的功,符號為P ,單位為瓦特[W]。例如功率為100W的電燈每小時消耗0.1度電(kWh);功率為200W電燈每小時消耗0.2度電(kWh)。
和電功率有關的公式有很多,如下圖1-1所示的W=Pt ,P=UI ,P=I 2R 等。那么,其中的P=UI(電功率=電壓×電流)又是怎么來的呢?這個公式是不是適用于所有電路?
圖1-1
其實,不管是交流電路還是直流電路,不管是瞬時值、有效值或者是直流電路的恒定值,功率都是等于電壓乘以電流的,也就是說,p=ui 這個公式適用于所有電路,注意,這里的p、u、i 用的都是小寫。
在解釋為什么p=ui 之前,我們有必要理解p、u、i 的含義。
一、電壓與電流的定義
1、電流
電流,指單位時間內通過導體任一橫截面的電荷量,符號為I(i ),單位為安培(A),例如1秒鐘(1s)通過導體某一截面的電荷量為1庫侖(1C),此時的電流強度就為1安培(1A),如下圖1-2所示,電流的參考正方向為正電荷的移動方向。
圖1-2
這就好比在一條大道上,單位時間內穿過任一斑馬線的車流量,例如每小時有100輛車開過穿條馬路,那么它的車流就為100輛/小時。如果是已知10小時穿過該馬路的車輛共有1200輛,顯然,可以用1200除以10得出每小時的車流量為120輛/小時。
類似的,電流 i 也可以用一段時間(Δt )內通過某截面的總電荷量(Δq )除以該段時間(Δt)得出,即 i=Δq /Δt ,這就是電流的定義表達式。
要特別說明的一點是,所謂“電荷”是指所有帶電的載流子,包括帶正電的離子、空穴、帶負電的自由電子等。當然,在我們的金屬導體中,形成電流的電荷是以自由電子的形式存在的,即金屬導體中其電荷(帶負電)的移方向與電流參考正方向相反,如下圖1-3所示。
圖1-3
電荷為什么能定向移動?按理說,自由電子是圍繞原子核作繞核運動的,就像是地球繞著太陽公轉一樣,此時電子受到原子核的束縛力而不能隨便跑開。顯然,想要自由電子掙脫原子核的束縛,就得給它提供另外一個力,只要這個力大于原子核的束縛力,自由電子就可以跑掉了,而這個力就是電場力。
關于電場力與電荷的更多內容,大家可以看我所寫文章“帶你完全了解電容”,在這里我就不再闡述。電場的存在,就會有電壓,那么電壓又是什么呢?
2、電壓
所謂電壓,是針對兩點而言的,例如A、B兩點的電壓等于電場力將單位正電荷自A點移動至B點時所做的功,符號為 U ,單位是伏特( V),如下圖1-4所示。
圖1-4
這就好比地球對人的吸引力,地球表面存在重力場,當人處于這個重力場中,就會受到地球引力的作用傾向于往地面掉。如下圖1-5所示,人從4樓自由落體掉到2樓,重力場對人做功,人具有了動能,而且這個人越胖,其獲得的動能也越大。
圖1-5
同理,正電荷q 從電場中的A點移到B點,電場力對電荷做功,如下圖1-6所示。而且電荷量越q大,電場力對電荷做的功越多,將這個功除以電荷量,就得到了電場力對單位正電荷做的功,這就是電壓,即u=W /q 。這里說的是正電荷,其實對負電荷也是一樣的,只要是單位電荷就行。只不過用正電荷時,電場力所做的功是正值,電荷移動的方向恰好表示了電壓的方向。
圖1-6
另外,相同的兩點距離,電壓大的,表示電場力對單位正電荷做的功越多,即電場越強。根據電壓的定義,它沒有提到時間,也就是說,電荷從A點移到B點,不管快還是慢,反正電場能做的功就這么多。
一句話總結電壓與電流,就是電流表示單位時間通過任截面的電荷量,而電壓表示電場力對單位正電荷在兩點間做的功。知道了電壓與電流的含義后,p=ui 就很容易理解了。
二、功率等于電壓乘以電流的含義
文章開頭就說到,功率表示了電能消耗的快慢,也就是電場力對電荷做功的快慢,回顧電壓的定義,你們發(fā)現(xiàn)了什么?
沒錯,功率中所謂的電場力做的功和電壓中的電場力做的功,其實是同一個功。區(qū)別在于,功率中電場力做功是對所有電荷而言的,而且是單位時間內。
例如現(xiàn)在有一個元件,如下圖1-7所示,由于電場的作用,其兩端的電壓為u,這表示該元件內一個正電荷從A點移到B點,電場力就做了u的功,所花是時間為Δt 。
圖1-7
若在這個Δt 的時間內,有Δq 個電荷從A點移到了B點,那么此時電場力做的總功就為ΔW =Δq ×Δt 。結合電流的定義,在Δt 的時間內,有Δq 個電荷從A點移到了B點,在元件AB間取任一截面可以求得單位時間內通過該截面的電荷量,即電流為i =Δq / Δt 。
功率在表達式上,為電場力做的功除以時間,即p =ΔW /Δt ,如圖1-7所示,顯然將電壓u 乘以電流i 也可以得出ΔW /Δt ,即p = ui 。咦?這就很神奇!
對于p=ui ,在明白了p、u、i 這幾個物理量的前提下,我們可以這樣理解:把一個電荷從A移到B做的功是u,單位時間內移了i個電荷,ui相乘,就表示單位時間內移了i個電荷做的功,這就是功率p。
另外要說明的一點是,以上的時間變化量Δt 可以**無限短,在這個無限短的時間內都滿足p=ui ,這就表明了電壓和電流可以是瞬時值,所乘出來的功率是瞬時功率,所以這里用小寫字母表示。
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