1樓:馬清華
我並不贊同你的關於有電流通過的說法,其實氖氣泡發光並不是因為構成迴路的緣故,而是因為電子束打擊氖原子外層電子,將能量傳遞給氖原子的外層電子。而我們知道氖氣是一中惰性氣體,其原子是非常穩定的,吸收能量後會立刻將多餘的能量以光子的形式釋放出來。當然由於各個原子吸收的能量不同,發出光子的波長也不盡相同,我們看到的光只是可見光的部分。
至於打擊氖原子的電子束是由大地經由人體發出的,它們在電場的作用下高速運動(火線與地之間有220v或380v的電壓,這也就是為什麼只有火線才可以測得原因)。
2樓:劉劍楊
變壓器中性點是接地的也就是零線 所以火線(也就是相線)與地面之間有220的電壓一般不會有380伏現象存在 電流是從火線到電阻限流在經過氖管至人手至足至大地構成迴路 發光原理和上面說的差不多
3樓:
你的手拿的一端和相線構成迴路.你站在地上和地相通.
4樓:亂世海
人和大地相通 還有這是交流電 火線產生電流與零線夠成迴路 相當大地是負極
測電筆為什麼不能辨別電池的正負極?
5樓:教育小工匠老師
測電筆單獨觸及直流電源正負極任何一頭,不會形成有效迴路,氖管就不會亮,所以不能判斷出正極還是負極。
交流電有火線和零線之分,直流電才有正負極之分,兩個區域,普通測電筆只是用來測交流電的,測電筆氖管泡只有形成迴路才亮,在交流電路中,火線(相電壓)---電筆頭---電阻---氖管--人體---大地,組成一個完整的相電壓回路,氖管才亮。
如果測電筆觸及零線(零線和大地相連),沒有電位差,所以氖管中沒電流流過,氖管不亮。
所以普通測電筆能判斷零線、火線之分。在直流電路中,有負載時,外部電路(不是電池內部)電荷從正極流向負極,形成完整迴路,就是說測電筆單獨觸及直流電源正負極任何一頭,不會形成有效迴路,氖管當然不亮,所以不能判斷出正極還是負極。
6樓:智者火眼金睛
簡單給樓主解釋下,交流電有火線和零線之分,直流電才有正負極之分,兩個區域,普通測電筆只是用來測交流電的,測電筆氖管泡只有形成迴路才亮,在交流電路中,火線(相電壓)---電筆頭---電阻---氖管--人體---大地,組成一個完整的相電壓回路,氖管才亮。如果測電筆觸及零線(零線和大地相連),沒有電位差,所以氖管中沒電流流過,氖管不亮。所以普通測電筆能判斷零線、火線之分。
在直流電路中,有負載時,外部電路(不是電池內部)電荷從正極流向負極,形成完整迴路,就是說測電筆單獨觸及直流電源正負極任何一頭,不會形成有效迴路,氖管當然不亮,所以不能判斷出正極還是負極。如還不明白,你可以再問,我再詳細點。希望對你有用。
7樓:波正雅
測電筆測的是是否帶電,而非正負電。通常情況下零線不帶電,火線帶電,所以測電筆可辨別火線與零線,而不能辨別正電與負電
8樓:新戊醇
電網中的電是正弦式交變電流,只從火線輸出火線有時是正有時是負,零線只是為了構成迴路,因此不帶電當人用測電筆測火線時,火線、筆、人、大地構成迴路有電流通過測電筆使氖氣電子躍遷行成光
9樓:匿名使用者
有正負極的是直流電,有火線的是交流電,兩者怎麼可以混為一談。
為什麼使用試電筆要手觸尾部金屬體
10樓:匿名使用者
手握住測電筆尾部金屬體,目的是讓被測點通過電筆內部的氖氣泡、電阻、人體、大地形成迴路,如果被測的是火線,就會形成微弱電流,氖氣泡就會發光,如果被測的是零線,就不能形成電流,氖氣泡不亮。
11樓:0日月同輝
因為使用試電筆時 ,是看裡面的燈就是氖泡的明暗來判斷有沒有電,氖泡明是要有一定的電流的,用手接觸尾部的金屬是要氖泡可以通過一定的電流使其發光,來證明有電!
12樓:匿名使用者
電筆要手觸尾部金屬體,電流從人體流向大地,形成閉合通路,所以奶泡會亮
為什麼使用試電筆時,用手按住試電筆卡可使通過人體的電流很小?
13樓:匿名使用者
試電筆是一個高電阻(3-5兆歐)與氖氣泡串聯後組成。
氖管是裝有兩個電極的小玻璃管,管內充有低壓的氖氣。當兩極間電壓增大到一定值時(稱作起輝電壓)管內氣體導電,發生了美麗的輝光放電現象。輝光放電的特點是電流小,溫度不高,在正常輝光放電時,其電壓不隨電流變化,一般起輝電壓在60-90伏。
當人正在使用測電筆時,電源的火線同筆尖接觸,假設與地面接觸良好,則火線和測電筆內部的電阻r0、氖管、人體和大地構成串聯電路,這一串聯電路的電流可以通過下面的方法估算出來:
測電筆中的電阻r0一般在2-5mω,我們取3.5mω;人體電阻一般在1000-2000ω,取1500ω;氖管的起輝電壓u0取80v;電源電壓220v。所以流過人體的電流為(220-80)v/(3500k+1.
5)kω≈40μa。
這個電流遠遠小於人體的最大安全電流(約為6-10ma),所以沒有什麼感覺。
在上面的估算中,我們假定人體和地面接觸良好,而實際上即使我們穿皮鞋、塑料底鞋,甚至腳底下踩一塊塑料布也能看到氖管發光。這是因為人體和大地之間,等效於存在一個電容。電容器不能使直流電通過,但對交流電是產生一定阻礙作用。
人體和大地之間的電容對每秒50hz的交流電雖然產生很大阻礙作用,但仍然能使迴路中產生30μa左右的電流,而使氖管發光,當然如果人在遠離地面和牆壁的空中去測試,測電筆中的氖管就不會發光了。
14樓:匿名使用者
測電筆內有一個大電阻,所以通過人的電流很小
15樓:匿名使用者
傳統的試電筆內部是一顆氖管串聯一顆電阻,氖管要求的起輝電壓和電流極小,所以串連的電阻阻值極大(5---50兆歐),在測220v電壓時通過人體的電流不過數微安而已。
16樓:
試電筆中有一個阻值很大的電阻,電壓一定,電阻越大,流過的電流越小,通過人體的電流就很小
17樓:
試電筆裡面的電阻很大,所以當有電流通過人體是電流很小,不會傷害人
試電筆怎麼亮的?他有構成迴路嗎?
18樓:開心快樂每一天
有的,在普通的家庭電路中,電流流經火線,測電筆,人體,形成迴路。
19樓:匿名使用者
試電筆採用的是在極小電流下就能發光或顯示的元件,如氖氣燈;;
在工作中手持電筆,接觸相線,由 相線→電筆→人體→大地→發電機→相線 構成迴路;
由於通過的電流極小,人體沒有感覺,也不會造成傷害。
當構成迴路時,燈泡發光,用測電筆去碰燈泡連線著的零線,為什麼氖管不會發光?這時候迴路中有電流,從火
20樓:aq西南風
附圖是照明線路簡化後的示意圖。配電變壓器把高壓10kv降為380/220v,出三根相線(火線)、一根零線給使用者提供動力用電和照明用電,本圖只繪出一相的情況。在變壓器的低壓出口處,零線要做良好的接地,這樣,平常零線和大地之間是等電位的,即正常情況下零線和大地之間沒有電壓。
因為零線是和大地相連通的,儘管零線中有負荷電流,零線也不會使試電筆氖管發光。
21樓:
在標準狀態下,零線是和地線連結的,(在大樓供電端),你可以直觀理解,電筆的測量段已經檢測在接地端,當然在接地端你不可能檢測到電壓。
其實你的誤區在於電流流過,但你沒考慮到電筆的測量本身就是一個並聯分流電路,和流到大地的電流相比,電筆的分壓電阻大過100k歐啊,而零線的環阻幾乎是幾歐吧。
試電筆中的氖管內充有( ),兩端是兩個( ),當電流從一個( )通過( )流到另一個( )時,()會發光
22樓:匿名使用者
試電筆中的氖管內充有(氖氣的玻璃泡 ),兩端是兩個(電極 ),當電流從一個(電極 )通過(裝有氖氣的空間 )流到另一個(電極 )時,(氖管)會發光
23樓:匿名使用者
試電筆中的氖管內充有( 氖氣),兩端是兩個( 電極),當電流從一個( 電極)通過(電 )流到另一個( 電極)時,(氖管)會發光
24樓:匿名使用者
試電筆中的氖管內充有( 氖氣),兩端是兩個(壓縮彈簧和電阻 ),當電流從一個(壓縮彈簧 )通過(氖管)流到另一個(電阻 )時,(氖管)會發光
25樓:我愛小豬
(氖氣)( 電極)( 電極)(電 )( 電極)(氖管)
電筆在多少伏的電壓下就會發亮
26樓:
測電筆一般在12v的電壓下就會發亮了。
試電筆中筆尖、筆尾、為金屬材料製成,筆桿為絕緣材料製成。 使用試電筆時,一定要用手觸及試電筆尾端的金屬部分,否則,因帶電體、試電筆、人體與大地沒有形成迴路,試電筆中的氖泡不會發光,造成誤判,認為帶電體不帶電。
測電筆是廣大電工經常使用的工具之一,用來判別物體是否帶電。當氖泡的兩極間電壓達到一定值時,兩極間便產生輝光,輝光強弱與兩極間電壓成正比。
當帶電體對地電壓大於氖泡起始的輝光電壓,而將測電筆的筆尖端接觸它時,另一端則通過人體接地,所以測電筆會發光。測電筆中電阻的作用是用來限制流過人體的電流,以免發生危險。
27樓:匿名使用者
測電筆一般在12v的電壓下就會發亮了。
試電筆也叫測電筆,簡稱「電筆」。是一種電工工具,用來測試電線中是否帶電。筆體中有一氖泡,測試時如果氖泡發光,說明導線有電或為通路的火線。
試電筆中筆尖、筆尾、為金屬材料製成,筆桿為絕緣材料製成。 使用試電筆時,一定要用手觸及試電筆尾端的金屬部分,否則,因帶電體、試電筆、人體與大地沒有形成迴路,試電筆中的氖泡不會發光,造成誤判,認為帶電體不帶電。
測電筆是廣大電工經常使用的工具之一,用來判別物體是否帶電。它的內部構造是一隻有兩個電極的燈泡,泡內充有氖氣,俗稱氖泡,它的一極接到筆尖,另一極串聯一隻高電阻後接到筆的另一端。當氖泡的兩極間電壓達到一定值時,兩極間便產生輝光,輝光強弱與兩極間電壓成正比。
當帶電體對地電壓大於氖泡起始的輝光電壓,而將測電筆的筆尖端接觸它時,另一端則通過人體接地,所以測電筆會發光。測電筆中電阻的作用是用來限制流過人體的電流,以免發生危險。
28樓:小魚站長
你可以試下手機充電器插手機那個口,是亮的,說明4~5伏電筆就亮,最低多少沒試過,所以說12v或幾十伏的都不準確
29樓:小蝸牛的老婆
應該有電就發光 要是不亮,沒準是電筆壞了
30樓:
有感應電就亮,12伏左右吧,
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