特斯拉线圈作用范围_特斯拉线圈作用
1.电路深度解惑,电路,电学.特斯拉线圈
2.雨中冒险2道具图鉴大全雨中冒险2道具怎么用?
3.谁知道尼古拉特斯拉线圈的原理
4.尼古拉·特斯拉线圈里的“对地等效电容”是什么东西?什么意思?怎么描述的?
5.特斯拉的无线送电技术是什么原理?
6.日本高中生演奏特斯拉线圈琴,闪电出现,暗含交流直流的渊源是真的吗?
高频交流电原理。
特斯拉线圈通过高频交流电产生强大而快速变化的磁场,这个磁场会导致周围空气中发生局部放电现象。当放电发生时,由于高能量碰撞作用,水分子被激活并进一步分解为其组成元气氢和氧。这是局部放电过程中产生了足够多的自由基、离子等活性物质,并提供了足够能量使得水分子断裂。
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重生细胞中,应急门是游戏中陷阱炮塔之一,那么应急门怎么样,怎么获得,下面一起来看看吧。
名称:应急门
类型:便携式门
属性:战术
描述:其部署了一个幽灵般的紫色门。它类似于常规木门的行为方式。
效果:在播放器前面生成一扇门,其作用与其他任何木制门相同。被摧毁时使对方的敌人昏迷。
如何获取
1、途径: 沉睡的庇护所传说房间
2、材料:得图纸后需要42细胞解锁
3、方法:
紧急门的图纸位于沉睡的庇护所的一个隐藏房间。由于房间不是一直都在,因此要多次通过才能碰到。将图纸上交到收集器后,将不会产生该房间。
1、进入房间之后,玩家需要接受一项隐藏任务,在通过过程中不破坏任何一扇
2、到达终点后,提交完成任务,游戏将生成该技能的图纸。反之则为失败。
特斯拉线圈属性
应急门伤害100
冷却10秒
售价1337金币
命中1
?
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只给出实物图是不行的,因为我们难以根据实物图看清楚电路的结构。
请给出具体的电路图以及主要元件的参数,比如线圈是如何绕制的、初次级匝数、是否有铁芯(磁芯)?这样才好帮你把关。
而且实话实说,你这一堆东西接的乱七八糟的,看着头疼啊。为什么搞这么多鳄鱼夹呢?现在网上随便拍几块洞洞板,用电烙铁焊一下很简单的。像你这样接电路?,不仅乱、容易导致短路或接触不良,还会因分布参数太大影响电路的高频稳定性。
你提供的电路确实不算完整,因此看起来令人困惑,后来仔细看了一下,看懂了。下面评价一下这个电路,如图:
这是你的原图,红色部分是我后加的。由于看不清楚你拍照的东西,因此无法确定3匝的原线圈和400匝的副线圈是否绕制在铁氧体磁芯上,照片看起来没有磁芯,貌似就是绕在一根PVC管子上的。如果没有磁芯的话,原副线圈之间耦合系数很低,原线圈的能量只有很少一部分可以耦合到副线圈,副线圈产生的感应电压必然很小,无法拉出电弧就毫不奇怪了。
你这个电路,正反馈是利用高压副线圈的电流提供的,要想起振,必须让副线圈拉出电弧(或短路副线圈,再或者副线圈放电针之间加上一定的负载电阻),让副线圈产生电流,正反馈信号才会出现,才能起振。如果副线圈开路、拉不出电弧的话,正反馈信号将缺失,振荡将停止。且,副线圈提供的正反馈电流值不确定(等于高压放电电流),因此振荡是不稳定的。
还有,无论2N2222A还是2SC8050,极限电流很小、耐压都较低,用于此类电路,能提供的高压放电功率不大,且容易击穿三极管。
下面是改进的电路:
1、三极管用高反压大电流开关管MJE13003或MJE13005(多用于几十瓦以上的节能灯镇流器,可找一个闲置的镇流器拆得),耐压400V、极限电流3~5A,可提供足够的功率,无需担心损坏。
2、增加了反馈绕组(2匝)专门提供正反馈,通过51Ω限流电阻,原线圈中脉冲电流峰值可达到3A。由于不再利用高压副线圈提供负反馈,因此只要接通电路就能起振,振荡稳定可靠。
3、三组线圈绕制在高频铁氧体磁芯上,可用EE型或EI型磁芯,横截面积不小于10平方毫米(可从几十瓦的节能灯镇流器上拆得)。原线圈可以考虑用直径0.5mm左右的漆包线4~6根并绕3匝,以降低趋肤效应;高压副线圈用直径0.2mm左右的漆包线绕制1000匝;反馈绕组对线径无特殊要求,绕制2匝即可。如下图,几个线圈均绕制在磁芯中柱上。
由于变压器工作在反激模式,因此为了 避免磁芯饱和,组装磁芯时要留有一定的气隙,可以在组装磁芯时,在两部分磁芯之间加上一层0.5~1mm后的纸板(示意图中的蓝色部分)。如果磁芯已经预留气隙,此步骤可省略。
由于有高压,为安全起见,原副线圈之间要确保良好绝缘(可用薄一些的绝缘胶带隔离),绕好后烘干浸漆处理更好,副线圈高压输出的两个端子最好用绝缘套管引出。
注意反馈线圈的同名端(图中线圈用红点标出的为同名端),如果接反了不会起振,对调即可。调试时,可适当调整反馈限流电阻,令其在33Ω~82Ω之间改变,可改变振荡强度和输出高压的强度。
最后,建议购买洞洞板和电烙铁、焊锡、助焊剂,用洞洞板搭建电路,不要像你原来那样用鳄鱼夹。类似这种:
祝你成功。
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最后一次补充回答:
1、如果三极管是场效应管、IGBT之类的压控元件,反馈信号是电压没问题,但考虑到场效应管存在较大输入电容,如果是高频振荡,只有电压是不够的,还要有足够的电流,否则一样会驱动不足。你这个电路用的双极型三极管,是电流控制型元件,正反馈信号归根结底必须是电流,而且电流还要足够大才行。
2、网上有很多都是骗人的,表面演示的是一个电路,背后是另一个电路也未可知。
3、加了磁芯之后,和空心线圈相比,电感量增加是当然的,但可以通过减少线圈匝数来达到合理的电感量,谁说频率必然下降?按照你这个原始电路,如果不加磁芯,可以计算出来原线圈电感量只有可怜的微亨级,微亨级的电感一般用于数十兆赫以上的振荡电路,而2SC8050三极管共发射极截止频率为150MHz,工作在几十兆赫时,其高频β值必然降低到只有几倍,这得需要多大的正反馈电流才能满足振荡?如果将振荡频率降低到几百kHz,β值倒是有保障了,但这么低的频率和微亨级的电感量能匹配吗?
毕竟,这个电路形成的是方波振荡,夸大一些,初级线圈电感量算它5微亨(实际计算结果远远不到2μH,如果不信,请百度空心线圈电感计算方法自行验证,或用电感仪测量)、100kHz频率、占空比0.5计算好了,开关管饱和导通时间长度为1÷200,000x0.5=5μs,在此期间,8050三极管的脉冲电流峰值为Icm=12V÷0.000005x0.000005=12A,这远远大于8050的能承受的最大脉冲电流!你告诉我无需中、大功率管?
4、即使用空心线圈,为了减小漏磁(漏感)、增大耦合系数,初次级线圈也应该绕在一起、尽量接近,而不是像你这样在一根PVC管子上同轴相距好几厘米这么远的距离绕制。
第一种,是我所说的空心线圈紧密耦合的绕法,虽然仍有漏磁但毕竟好得多。第二种就是你按照资料(或者所谓抖音)上介绍的松散耦合的绕法,红色初级线圈产生的磁力线只有少量能穿越蓝色次级线圈,漏磁巨大。超乎你预料的是,无论频率高低,螺线管产生的磁场都是和条形磁铁周围磁场相一致(或者说高度相似),在空气作为导磁介质的情况下,第二种绕法,红色线圈产生的磁力线不可能大部分穿越蓝色线圈。你所说的频率高了就没问题,完全是一厢情愿。
第三种是加了磁芯的,哪怕不是闭合磁芯而是一根贯穿的磁棒,因为铁氧体高频磁棒的导磁率远高于空气,因此红色线圈产生的磁力线将只有极少数(不足千分之一)从空气中侧漏,几乎全部都会利用磁棒穿越蓝色线圈,属于深度耦合。
请重新温习一下中学物理关于条形磁铁和螺线管磁场分布的知识:
来来来,你告诉我,下列知识,哪一个不是所谓的电子专业人士应该烂熟于心的:
1、三极管β值和工作频率的乘积,等于三极管共发射极极限工作频率。实际工作频率越高,β值越小。所谓β=250之类的说法,仅仅针对于低频以及直流工作环境。
2、空心电感计算公式;方波周期、占空比以及高低电平持续时间的计算;电感工作在开关电路中峰值电流的计算公式 Im=U△t/L。
3、空心螺线管的磁场和条形磁铁磁场的相似性、周边磁感线的分布。
4、工作在正反馈开关(斩波)状态的三极管驱动电流值的设计------βIb>Icm。
5、此类电路的初级线圈电感量的取值原则------既要满足工作频率下峰值电流要求,也要能提供足够功率输送。如何平衡电感量、工作频率、峰值电流和输送功率的取值?
6、此类电路的变压器(无论有无磁芯,初次级间存在一定的互感就可视为变压器),有正激和反激两类工作模式,正常情况下应按反激型来设计。而工作模式还有连续模式和断续模式两种。不要告诉我,一个所谓的专业人士,连正激和反激、连续模式和断续模式都没听说过。。。。。。
7、高频电路,分布参数对电路工作的状态有巨大影响,对于微亨级、兆赫级振荡,一堆数厘米长的电线和鳄鱼夹带来的分布参数,对振荡的稳定性有没有影响?影响有多大?
8、多大的放电气隙需要多高的击穿电压?设拉弧空气间隙为1mm(再大的间隙此类电路怕是产生不了足够高的电压),一般空气干燥的情况下,需要3kV的击穿电压,你这个原始设计能否提供如此高的电压,有过计算论证吗?如果拉弧气隙远超1mm,需要多高的电压,想过没有?就按照1mm计算好了,空载3kV击穿后电压跌落至500V、电弧电流按照10mA算,放电功率高达5W,而原始电路设计的松散耦合状态,能量传输效率必然很低,初级消耗的电功率必然远大于5W,8050吃得消?12A1A的电源吃得消?还有,就算能提供空载3kV的输出,次级线圈的匝数需要多少?别人用400匝,你就用400匝?此时8050将承受多高的尖峰电压?其25V的BVceo吃得消?
9、找一个电蚊拍,拆开看看人家的电路是怎样设计的,和你这个所谓的“特斯拉线圈”无论原理还是用途,本质上有何区别?------一个用来电蚊蝇有实用价值,一个无非为了满足好奇心或者而已。
10、高频开关电源、传统CRT电视机高压包的变压器,都是有磁芯的。不用磁芯仅仅依靠高频就能实现紧密耦合?早年全世界数百亿台CRT显示器和数千亿开关电源,如果都省略磁芯,会节约多少成本?工程师都是傻子,不懂得省略磁芯?
11、工作在开关状态的场效应管,虽然是电压驱动,但由于输入电容Cgs的存在,也是需要一定电流的,否则会导致开关不良功耗剧增。驱动电流如何计算?
12、趋肤效应听说过?怎么降低这种效应的影响?MJE13005用过?EI磁性功率和磁芯横截面积的关系懂?原副线圈间耦合系数这个概念听说过?耦合系数的定义?
……
……
你告诉我,能瞬间想得到、说出上述这么多专业知识的,真业余吗?
看得出,你是专业的,专业人士用一大堆鳄鱼夹弄了几个月不成功?
当一个如此简单的电路鼓捣几个月都不成功,要不要怀疑一下原始设计的合理性?要不要反思一下自己制作中的不足和错误?要不要进行理论验证和计算分析,要不要改进一下?还是牛角尖一直钻下去?要不要虚心听听别人的意见然后尝试一下?
不要觉得自己在网上回答过几百上千道关于电子类的题目就觉得自己专业了。电子技术包罗万象,搞数电的不见得模电厉害,模电厉害的可能数电一知半解,理论教学很牛逼的实践能力差的人有很多,自认动手能力强的人很多理论知识很匮乏。任何时候都要谦虚好学、热爱钻研,而非钻牛角尖认死理不懂得变通。
谁知道尼古拉特斯拉线圈的原理
雨中冒险2里的道具都有什么用?由于游戏没有中文导致很多玩家都不了解游戏里各个道具的具体作用。这里小编就为大家准备了雨中冒险2道具图鉴大全,想了解各道具具体作用的玩家可千万不要错过了哦。
新手技巧分享
常见物品(白色)
Soldier’sSyringe
攻击速度提高15%(每个+15%)。
TougherTimes
15%(每个+15%)机率阻挡来袭伤害。不受运气的影响。
MonsterTooth
杀死一个敌人会产生一个治疗球,可治疗10(每个+5)生命值。
Lens-Maker’sGlasses
你的攻击有10%(每个+10%)机率“重击”,造成双倍伤害。
Paul’sGoatHoof
移动速度提高14%(每叠+14%)。
BustlingFungus
静止2秒后,创建一个区域,每隔3米(每个+1.5米)向所有盟友恢复4.5%(每个+2.25%)生命值。
Crowbar
对90%以上生命值的敌人造成150%(每个+30%)伤害。
Tri-TipDagger
15%(每个+15%)机率使敌人受到240%基础伤害。
Warbanner
升级时释放16米范围加强所有盟友(每堆+8米)的旗子。将攻击和移动速度提高30%。
CautiousSlug
在战斗之外,使被动健康再生提高250%(每个+150%)。
PersonalShieldGenerator
获得25(每个+25)健康盾牌。在危险之外充电。
Medkit
受伤后1.1秒,治愈10(每个+10)健康。
Gasoline
杀死一名敌人会在12米范围内点燃所有敌人(+4米时间)。敌人燃烧150%(每个+75%)基础伤害。
StunGrenade
击中敌人2秒内5%(每个+5%)机率造成眩晕。
BundleofFireworks
打开胸部会发射8枚(每个+4个)烟花,造成300%的基础伤害。
要求:使用3D打印机连续7次复制相同的项目。
EnergyDrink
移动速度提高了30%(每个+20%)。
BackupMagazine
为您的技能添加+1(每个+1)。
要求:对传送器完全充电而不会被击中。
StickyBomb
将附着在敌人身上的机率为5%(每个+2.5%),爆炸造成250%的伤害(每个+125%)。
RustedKey
包含项目的隐藏缓存将出现在每个阶段的随机位置。(增加每个物品的稀有度。)
要求:在15秒内击败传送器BOSS。
Armor-PiercingRounds
对BOSS造成额外20%的伤害(每个+10%)。
要求:完成传送器活动。
罕见物品(绿色)
AtGMissileMk.1
击中时有10%的机率发射造成300%(每叠加300%)伤害的导弹。
Will-o’-the-wisp
杀死敌人使其尸体爆炸,造成半径12米(每个+2.4米)350%(每个+280%)火焰伤害。
HopooFeather
增益+1(每个+1)最大跳跃计数。
Ukulele
在20米范围内(每个+2米),最多3个(每个堆叠+2个)目标发射链闪电的机率为25%。
LeechingSeed
处理伤害会使你恢复1(每个+1)生命值。
PredatoryInstincts
致命一击使攻击速度提高10%。最大上限为30%(每次攻击+30%)攻击速度。
要求:达到+200%的攻击速度。
RedWhip
离开战斗可将你的移动速度提高30%(每个+30%)。
OldWarStealthkit
受到伤害时有机率可以获得40%的移动速度和3秒的(每叠+1.5秒)。机会增加你受到的伤害。
Harvester’sScythe
获得5%的关键机率。致命一击可以治愈8(每个+4)生命值。
要求:完成棱彩审判。
FuelCell
持有额外的设备费用(每个+1)。将装备的冷却时间降低15%(每个+15%)。
要求:挑选5种不同类型的设备(活动项目)。
Infusion
杀死敌人会使你的生命值永久增加1,最多可达100(每个+100)生命值。
要求:击败3000个敌人。
Bandolier
杀死敌人有18%(每个+10%)的几率掉落一个减少所有技能冷却时间的包。
Berzerker’sPauldron
在1秒内杀死3个敌人会让你陷入疯狂的6s(每个+4s)。在此期间,移动速度提高50%,攻击速度提高100%。
要求:给远程传送器充电,健康状况低于10%。
RoseBuckler
短跑时护甲增加25(每个+25)。
Runald’sBand
使用符文冰爆击中敌人的机率为8%,使其减速80%并造成250%伤害(每个+125%)。
要求:探索被遗弃的渡槽中隐藏的房间。
Kjaro’sBand
有4%的机率使用符文火焰龙_风击中敌人,造成500%伤害(每个+250%)。
要求:探索被遗弃的渡槽中隐藏的房间。
Chronobauble
击中-60%移动速度的慢速敌人持续1秒(每个+1秒)。
WaxQuail
冲刺时跳跃会使你前进10米(每个+10米)。
要求:达到+300%movepeed(包括短跑)。
物品(红色)
BrilliantBehemoth
你的所有攻击都会以4米(每个+1.5米)的半径爆炸,对附近的敌人造成60%的额外伤害。
CeremonialDagger
杀死敌人释放归巢匕首。
FrostRelic
用3个冰柱杀死敌人,造成3×33%的伤害。
HiestMask
杀死敌人有10%的机率产生死亡敌人的鬼魂,造成500%的伤害。持续30秒(每个+30秒)。
H3AD-STv2
增加跳跃高度。在击中地面时产生10米半径的动能爆炸,造成2300%的基础伤害,随着速度的增加而扩大。以10(每叠50%)的速度充电。
N’Kuhana’sOpinion
作为灵魂能量存储100%(每个+100%)治疗。在你的灵魂能量达到你的最大生命值的10%之后,发射一颗骷髅,造成你的灵魂能量的250%作为伤害。
要求:找到N’Kuhana的祭坛。(在沼泽地图中,在悬崖边缘下方_正好在巨大的雕刻石块下面悬挂在边缘上。)
UnstableTeslaCoil
发射闪电,每0.5秒击中3(每个+3)敌人,造成200%基础伤害。特斯拉线圈每隔10秒关闭一次。
要求:一次性造成5000点伤害。
57LeafClover
所有随机效果均滚动+1次(每个+1)以获得更有利的结果。
要求:一次完成20个阶段。
SentientMeatHook
每次造成20%(每个+20%)的机率达到10点(每个+5个)敌人可以造成100%伤害。
要求:循环回到第一阶段。
AlienHead
将技能冷却时间降低25%(每个+25%)。
SoulboundCatalyst
杀戮会使装备的冷却时间缩短4s(每个+2s)。
要求:发现并激活8个独特的NewtAltars。
Dio’sBestFriend
在死亡时,这个项目将被消耗,你将恢复生命,3秒的无敌伤害。
要求:连续30分钟保持活力。
HardlightAfterburner
添加实用技能的+2(每个+2)费用。实用技能的冷却时间缩短了33%。
WakeofVultures
获得任何被杀死的精英怪兽的力量8s(每个+5s)。
Brainstalks
杀死精英怪物后,进入狂热3s(每个+2)技能没有冷却时间。
要求:在季风难度下打败精英BOSS。
RejuvenationRack
收到的所有治疗效果均提高100%(每个+100%)。
要求:没有治疗,达到并完成第3个传送器。
BOSS物品(**)
TitanicKnurl
将最大生命值提高40(每个+40),生命恢复每秒1.6(每个+1.6)生命值。
要求:杀死泰坦尼克号卫队的BOSS。
Queen’sGland
每30秒召唤一名甲壳虫护卫,获得300%的额外伤害和100%的生命值。一次最多可以有1个(每个+1个)防护。
要求:杀死甲壳虫女王BOSS,并获得下降率的。
月亮物品(蓝色)
ShapedGlass
使基础伤害提高100%(每个+100%)。将最大生命值降低50%(每个50%)。
BrittleCrown
命中率为30%,获得3(每个+3)金币。失去金币等于你被击中的金额或者输掉%金币等于你失去的最大健康百分比。选择两者中的较大者。
Transcendence
将除1健康之外的所有健康转换为再生盾。获得50%(每个+25%)最大生命值。
Corpsebloom
治愈+100%(每个+100%)。随着时间的推移应用所有治疗。每秒可以治愈最多10%的生命值(每个减少50%)。
GestureoftheDrowned
将装备的冷却时间缩短50%(每个+50%)。强制你的装备在冷却时关闭。
要求:通过追捕它们离开地图边缘杀死20只寄居蟹。
注意:对于那些无法找到带寄居蟹的地图以追逐边缘的人,你必须循环一次并回到泰坦尼克平原水平,寄居蟹将在那里产卵。他们周围的一个标志是,他们将开始像迫击炮一样向天空射击岩石,沿着他们的路径找到寄居蟹并走近他们让他们逃离你。如果他们不继续奔跑,攻击他们一次,他们应该继续前进,直到他们脱离边缘。
GlowingMeteorite
从天而降的流星,每次爆炸造成600%的伤害,对所有角色造成伤害。持续20秒。
要求:一次携带5个月球物品。
HellfireTincture
点燃8米内的所有角色。每秒最高生命值的5%作为对自己的燃烧伤害。盟友的燃烧强度是0.5倍,敌人的燃烧强度是24倍。
注意:两个ActiveLunar项目之一。
EffigyofGrief
内部所有角色减速50%,护甲减少20点。
注意:两个ActiveLunar项目之一。
Q技能(橙色)
DisposableMissileLauncher
发射一支由12枚导弹组成的导弹,每枚导弹造成300%的伤害。
ForeignFruit
立即治愈50%的最大生命值。
PrimordialCube
发射一个黑洞,将敌人吸到其中心30米范围内。持续10秒。
OcularHUD
获得+100%致命一击机率,持续8秒。
TheBack-Up
叫出4台StrikeDrones为你而战。持续25秒。
要求:修理30架无人机或炮塔。
PreonAccumulator
射击前线卷须,在35米范围内击杀敌人,每秒造成高达600%的伤害。接触时,在20米的巨大爆炸中爆炸,造成4000%的伤害。
要求:在RallypointDelta上打开定时安全箱。
MilkyChrysalis
发芽翅膀飞行15秒。在此期间获得+20%的移动速度。
RoyalCapacitor
召唤目标怪物的雷击,造成3000%的伤害并使附近的怪物震惊。
TheCrowdfunder
发射连续弹幕,每发造成100%的伤害。每花费1美元。成本随时间而增加。
GnarledWoodsprite
获得一个Woodsprite追随者,治疗每秒最大生命值的1.5%。可以派遣一个盟友来治疗他们最大生命值的10%。
RadarScanner
在500米内显示所有可相互作用的物体,持续10秒钟。
要求:收集10个怪物或环境日志。
尼古拉·特斯拉线圈里的“对地等效电容”是什么东西?什么意思?怎么描述的?
特斯拉线圈原理如同现在广泛使用的无线电台,无线电波范围内所有接收器都可以接收到电波信号,信号强度并不会因为接收人数的增长而削弱。只不过电台只用此原理传递信号而不是大量的能量。
以这种原理,特斯拉在一定范围内造多个无线发电站,设其中一个发电站中有300万伏电,那么它将这三百万伏电发射出去,范围内所有发电站都可以接收到300万伏电,这样就凭空产生出了n个300万伏电,产生了大量清洁能源。
不过同无线电波一样,这应该是借助了地球磁场而产生的能量,所以不清楚是否会对地球有副作用,抱歉在下才疏学浅。
特斯拉的无线送电技术是什么原理?
首先尼古拉·特斯拉大人他不是线圈. 其二那线圈叫磁暴线圈又名“特斯拉线圈” 最后线圈中的“对地等效电容”就是次级线圈地线接地后,放电端与地面形成的等效电容。放电端表面积越大
“对地等效电容”的容量就越大 起谐振作用
日本高中生演奏特斯拉线圈琴,闪电出现,暗含交流直流的渊源是真的吗?
第一种其实就是电磁感应,即两个线圈之间传输能量。高中物理应该学过,变压器就是这个原理,但是变压器的线圈有铁芯。特斯拉线圈能达到超高压,因为线圈绕得比较松,使得线圈产生的磁场可以逃出线圈,直接发生作用,不用担心高压破坏芯体。
特斯拉线圈因此曾被用于发射商用无线电波,但后来被放弃。有两个原因:天线承受高压不能适应恶劣天气,电波带宽过大导致频道间干扰。现在的设备更精确更省电。
然后是地球传导输电。无线通讯和无线输电的区别:前者关注信息,接收的能量只需足够将信号与噪音区别开就行;后者则是关注能量传输的效率。听广播时,电台和收音机都各自耗用能量,这不是能量传输。
在日本科学音乐会期间,一名高中生用特斯拉电动线圈为会场演奏了完美的音乐,观众为这名高中生的才华鼓掌。因为他用特斯拉电线圈学习乐器,形成了极其壮观的视觉效果,而此时钢琴表面的蓝色闪电就像大自然形成的效果一样。对于一个高中生来说,这是一个巨大的成功。因为他用交流线圈的功能改装了这个仪器,所以产生了如此宏伟的视觉效果。当然,在物理学中我们都知道,交流电和DC之间的强烈对立由来已久,也就是说,这两种电之间的实质性对立已经有几百年了。
一、根据定义,交流电是指会随大小改变方向的电流,而直流电是指不会随方向改变大小的电流。所以在生活中,我们现在用的是很多都是AC,换句话说,AC已经成为生活的一个主要部分。然而几百年前,那个时代的人类产生了两位非常有才华的发明家年轻而充满活力的爱迪生和我们非常熟悉的尼古拉特斯拉这些我们几乎没有听说过的天才,但他们对人类的贡献丝毫不亚于爱迪生。爱迪生也是一位科学发明家,他为社会做出了惊人的专利贡献,但当时他所提倡的交流电和他所提倡的直流电之间存在矛盾。
二、当时两位科学家吵得面红耳赤。两人去世后才慢慢改造行业,让特斯拉AC逐渐被人类接受。自然,这对爱迪生来说并不是一个彻底的失败。毕竟,在很多情况下,DC被用于研究。所以两个天才的较量,指的是当时天才发明家的科技水平之高不可小觑。
三、即使从现在开始,21世纪已经开始有了各种高科技,但这一切都离不开当时两位科学家的贡献。只是现在交流电的应用非常多,尤其是远距离输电的时候。只有不断改变传输方向的电流,才能节能。而且爱迪生倡导的直流电在一些电子领域仍然可以发挥不可替代的作用。
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