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Inversor híbrido Inversor de onda sinusoidal pura
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Inversor híbrido Inversor de onda sinusoidal pura

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Serie FTS: inversor híbrido inversor de onda sinusoidal pura
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Serie FTS: inversor híbrido inversor de onda sinusoidal pura

 

En dos puntos cualesquiera g y h en el conductor, el voltaje se define como el trabajo mecánico requerido por la fuerza del campo eléctrico para mover la unidad de carga del punto g al punto h:

donde Vgh es el voltaje, w es el trabajo mecánico, q es la cantidad de carga eléctrica y dL es el elemento de microalambre.

Suponga que, a lo largo del camino de integración, la densidad de corriente J=jI es uniforme y paralela a los diminutos elementos lineales:

dL=dlI; donde I es el vector unitario del camino de integración.

Entonces, el voltaje se puede obtener:

Vgh=Jρl; donde l es la longitud del camino del camino integral.

Suponiendo que el conductor tiene resistividad uniforme, la densidad de corriente a través del conductor también es uniforme:

J=I/a; (la parte en negrita es un vector (llamado vector en Taiwán) donde a es el área de la sección transversal del conductor.

El voltaje Vgh se abrevia como V. El voltaje es proporcional a la corriente:

V=Vgh=Iρl/a. En resumen, la relación entre resistencia y resistividad es

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. Por lo tanto, el potencial en el punto g es mayor que el potencial en el punto h, y la diferencia de potencial del punto g al punto h es V. Del punto g al punto h, la caída de voltaje es V; del punto h al punto g, el aumento de voltaje es V.


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