Řády (napětí) - Orders of magnitude (voltage)
Chcete-li pomoci porovnat různé řádově, následující seznam popisuje různé Napětí úrovně.
Předpona SI | Faktor (volt ) | Hodnota | Položka |
---|---|---|---|
Mikro- | 10−7 | 500 nV | Změna v nervová buňka potenciál způsobený otevřením singlu acetylcholinový receptor kanál[1] |
10−6 | 2 μV | Hluk v EEG přijata na pokožce hlavy[2] | |
Mili- | 10−5 | 10–100 μV | Špičková amplituda průměru EEG přijata na pokožce hlavy[2][3] |
15 μV | Minimální pozemské digitální televize Signál RF antény (-85 dBm nad 75 Ω)[4][5] | ||
56 μV | Minimální pozemské analogová televize Signál RF antény (35 dB [μV])[6][7][8] | ||
10−4 | 500–1 000 μV | Miniaturní potenciály endplate, spontánní výkyvy v neuron potenciály[1] | |
10−3 | 1–2 mV | Potenciál vytvořený při okolních teplotách od Termočlánek typu K. | |
Centi | 10−2 | ~ 10–50 mV | Vlnění napětí na výstupu statku zdroj stejnosměrného proudu[9] |
75 mV | Nervová buňka klidový potenciál[10] | ||
Rozhodnutí | 10−1 | 320 mV | Typická referenční úroveň napětí ve spotřební zvukové elektronice (0,316 V rms )[11] |
~ 500 mV | Typický MOSFET hraniční napětí pro moderní procesy[12] | ||
~ 700 mV | Dopadový pokles normálního křemíku diody[13] | ||
800–1000 mV | Typický kladné napájecí napětí nízkého napětí CMOS digitální integrovaný obvod[14] | ||
900 mV | Citronová baterie buňka (vyrobena z měď a zinek elektrody)[15] | ||
N / A | 100 | 0-3 V | Veličiny standardní redukční potenciály v chemii[16] |
1,5 V | Alkalická baterie AA, AAA, C nebo D baterie[17] | ||
3,3 V | Jedno z nejběžnějších nízkonapěťových napájecích napětí digitálního obvodu CMOS. | ||
5 V | USB energie, která se používá například k nabíjení a mobilní telefon nebo digitální fotoaparát.[18] Také jedno z nejběžnějších napájecích napětí digitálního obvodu pro oba TTL a technologie CMOS. | ||
6 V | Společné napětí pro střední velikost elektrické lucerny.[19] Napětí pro starší elektrické systémy automobily. | ||
Deka- | 101 | 12 V | Typický autobaterie[20] |
Hekto | 102 | 100–240 V | Napětí domácí zásuvky[21] |
600 V | Elektrický úhoř pošle toto napětí v průměrném útoku | ||
630 V | Londýnské metro železniční tratě | ||
Kilo- | 103 | 2450 V | Elektrické křeslo poprava v Nebraska[22] |
3–10 kV | Elektrický plot[23] | ||
3 kV | Napětí potřebné pro generování každých 1 mm elektrický oblouk | ||
3–35 kV | Zrychlovací napětí pro typickou televizi katodová trubice[24] | ||
4160-34 500 V | Typická napětí v Severní Americe pro distribuci energie z rozvodny koncovým uživatelům[25] | ||
104 | 15 kV | Vlak Elektrifikace železnice 15 kV střídavým proudem trolejové vedení,16 2⁄3 Hz | |
25 kV | Evropský vysokorychlostní vlak nadzemní elektrické vedení[26] | ||
33 kV | Maximální povolené napětí v distribuční síti elektřiny po roce 1919 v EU Spojené království až do roku 1926[27] (stále se používá pro těžký průmysl a tovární kabelové distribuční systémy)[28] | ||
69–230 kV | Rozsah používaný v severoamerické energii vysokého napětí přenos rozvodny[25] | ||
105 | 345–800 kV | Rozsah použitý v EHV systémy přenosu energie[29][30] | |
800 kV | Nejnižší napětí používané ultravysokého napětí (UHV) systémy přenosu energie[31][30] | ||
Mega- | 106 | 3 MV | Využíváno ultravysokým napětím elektronový mikroskop na Osaka University[32] |
107 | 25,5 MV | Největší člověkem vytvořené stejnosměrné napětí - vyrobené v a Van de Graaffův generátor na Národní laboratoř v Oak Ridge[33] | |
108 | 100 MV | Potenciální rozdíl mezi konci typické Blesk šroub[34] | |
Peta- | 1015 | 7 PV | Napětí kolem určité energetické vysoce magnetizovaná rotující neutronová hvězda[35] |
N / A | 1027 | 1.04×1027 PROTI | Planckovo napětí |
SI násobek
Dílčí násobky | Násobky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota | Symbol SI | název | Hodnota | Symbol SI | název | |
10−1 PROTI | dV | decivolt | 101 PROTI | daV | dekvolt | |
10−2 PROTI | životopis | centivolt | 102 PROTI | hV | hectovolt | |
10−3 PROTI | mV | milivolt | 103 PROTI | kV | kilovolt | |
10−6 PROTI | µV | mikrovolt | 106 PROTI | MV | megavolt | |
10−9 PROTI | nV | nanovolt | 109 PROTI | GV | gigavolt | |
10−12 PROTI | pV | picovolt | 1012 PROTI | televize | teravolt | |
10−15 PROTI | F v | femtovolt | 1015 PROTI | PV | petavolt | |
10−18 PROTI | aV | attovolt | 1018 PROTI | EV | exavolt | |
10−21 PROTI | zV | zeptovolt | 1021 PROTI | ZV | zettavolt | |
10−24 PROTI | yV | yoctovolt | 1024 PROTI | YV | yottavolt |
Poznámky
- ^ A b „Synaptický přenos“. NeuroWiki. Kongres neurologických chirurgů. Archivovány od originál dne 21. dubna 2012. Citováno 29. října 2011.
- ^ A b Epstein, Charles M. „Home EEG“. Citováno 1. listopadu 2011.
- ^ Ernst Neidermeyer (1999). "9. Normální EEG probouzejícího se dospělého" (PDF). In Niedermeyer, Ernst; Lopes da Silva, F. (eds.). Elektroencefalografie: základní principy, klinické aplikace a související (4. vydání). str. 149–173. ISBN 978-0-683-30284-4. Citováno 1. listopadu 2011.
Amplitudy EEG pokožky hlavy jsou výrazně sníženy a leží mezi 10 a 100 μV
- ^ eecs.berkeley.edu - Snímání spektra, základní limity a praktické výzvy, strana 82, 2005
- ^ Decibel # Napětí P = pow (10, -3) * pow (10, (dBmW) / 10); U = pow (R * P, 1/2); R = 75 Ω; pow (10, -3) * pow (10, (- 85) / 10) = 3,162278 pW; pow (75 * pow (10, -3) * pow (10, (- 85) / 10), 1/2) = 15,400351 μV
- ^ as76.net - Jak používat posilovač. (Chcete-li nádherně vidět pozemské digitální vysílání.), 2011-12-01
- ^ maxim-ic.com - převody CATV dBm, dBmV a dBμV - výuka - Maxim, 2002-07-17
- ^ Decibel # Napětí pow (10, -6) * pow (10,35 / 20) = 56 μV
- ^ "Specifikace stejnosměrného napájecího zdroje". Radio-Electronics.Com. Citováno 10. listopadu 2011.
Většina dobrých zdrojů by měla nabízet hodnoty šumu a zvlnění lepší než 10 mV rms a pro přepínání zdrojů by měly být dosažitelné hodnoty 50 mV nebo méně
- ^ Bullock, Orkand a Grinnell, str. 150–151; Junge, str. 89–90; Schmidt-Nielsen, str. 484
- ^ „Pro Audio Reference D“. AES. Citováno 2017-12-17.
-10 dBV Standardní referenční úroveň napětí pro spotřebitele a pro profesionální použití zvuku
- ^ Ortiz-Conde, A .; et al. (2002). "Přehled nedávných metod extrakce prahového napětí MOSFET". Spolehlivost mikroelektroniky. 42 (4–5): 583–596. doi:10.1016 / S0026-2714 (02) 00027-6. str. 594.
- ^ „Diody“. Klub elektroniky. Citováno 11. listopadu 2011.
přibližně 0,7 V pro všechny normální diody vyrobené z křemíku
- ^ „Datový list rodiny Intel Xeon E3-1200v3, typický čip LVCMOS“ (PDF). Citováno 1. srpna 2015.
- ^ „Citronová baterie“. Vědecký tábor Hila. Citováno 11. listopadu 2011.
- ^ Loď, Rode. "Standardní potenciály elektrod ve vodném roztoku při 25 ° C". Hyperfyzika. Gruzínská státní univerzita. Citováno 1. listopadu 2011.
- ^ David Linden, Thomas B. Reddy (ed). Příručka o bateriích, 3. vydání, McGraw-Hill, New York, 2002 ISBN 0-07-135978-8 kapitola 4
- ^ „About USB-IF“. USB Implementers Forum, Inc.. Citováno 2009-11-04.
- ^ Společnost Eveready Battery Company. „Technická data EVR-1209“ (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 16. 8. 2009. Citováno 2010-01-15.
- ^ Horst Bauer Příručka Bosch Automotive 4. vydání Robert Bosch GmbH, Stuttgart 1996 ISBN 0-8376-0333-1, strany 803–807
- ^ "ita.doc.gov - elektrický proud v zahraničí" (PDF). Archivovány od originál (PDF) dne 06.04.2012. Citováno 2010-03-06.
- ^ „Elektrický spor byl zpochybněn“. Hvězda Lincoln Journal. Citováno 29. října 2011.
- ^ „Elektrické oplocení pro pastviny“ (PDF). Sdružení pro zlepšení půdy a plodin v Novém Skotsku. Archivovány od originál (PDF) dne 25. dubna 2012. Citováno 1. listopadu 2011.
- ^ „Napětí televizní obrazovky“. Fyzikální přehled. Citováno 29. října 2011.
- ^ A b „Electric Power eTool: Ilustrovaný glosář: Rozvodny“. Správa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Napětí televizní obrazovky). Citováno 1. listopadu 2011.
- ^ Projekt elektrifikace kaltrainu
- ^ Hannah, Leslie (1979). Elektřina před znárodněním: Studie vývoje odvětví dodávek elektřiny v Británii do roku 1948. Macmillana. str. 109. ISBN 9781349034437.
- ^ „Britské elektrické sítě“ (PDF). Postnote 163. London: The Parliamentary Office of Science and Technology. Října 2001. str. 1. Citováno 5. dubna 2018.
- ^ „Definice: E“. Bonneville Power Administration. Citováno 5. dubna 2018.
- ^ A b Gönen, T. (2014). Inženýrské systémy pro přenos elektrické energie: analýza a návrh (3. vyd.). CRC Press. str. 3,36. ISBN 9781482232233.
- ^ „Definice: TUV“. Bonneville Power Administration. Citováno 5. dubna 2018.
- ^ "Vlastnosti 3 MV ultravysokonapěťového elektronového mikroskopu". Archivovány od originál dne 22.07.2011. Citováno 2010-03-06.
- ^ http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp?purl=/6446725-T101Ai Zpráva o pokroku divize fyziky Oak Ridge za období končící 30. září 1988
- ^ „Napětí blesku“. Fyzikální přehled. Citováno 29. října 2011.
- ^ „Chandra zkoumá kvadrillionvoltový Pulsar“. Chandra X-ray Observatory Center. 6. září 2001. Citováno 7. března 2010.