Inversor Híbrido Inversor de Onda Senoidal Pura
Série FTS: inversor híbrido inversor de onda senoidal pura







Em quaisquer dois pontos g e h no condutor, a tensão é definida como o trabalho mecânico exigido pela força do campo elétrico para mover a carga unitária do ponto g para o ponto h:
onde Vgh é a tensão, w é o trabalho mecânico, q é a quantidade de carga elétrica e dL é o elemento do microfio.
Suponha que, ao longo do caminho de integração, a densidade de corrente J=jI seja uniforme e paralela aos minúsculos elementos de linha:
dL=dlI; onde I é o vetor unitário do caminho de integração.
Então, a tensão pode ser obtida:
Vgh=Jρl; onde l é o comprimento do caminho do caminho integral.
Assumindo que o condutor tem resistividade uniforme, a densidade de corrente através do condutor também é uniforme:
J=I/a; (a parte em negrito é um vetor (chamado de vetor em Taiwan) onde a é a área da seção transversal do condutor.
A tensão Vgh é abreviada como V. A tensão é proporcional à corrente:
V=Vgh=Iρl/a. Em resumo, a relação entre resistência e resistividade é
R= pl/a. Assuming that J> 0, then V> 0; to move the unit charge from point g to point h, the mechanical work that the electric field force needs to do w>0. Portanto, o potencial no ponto g é maior que o potencial no ponto h, e a diferença de potencial do ponto g para o ponto h é V. Do ponto g para o ponto h, a queda de tensão é V; do ponto h ao ponto g, o aumento de tensão é V.
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