Dom · mjerenja · Oznaka istosmjerne i naizmjenične struje. Fizičke količine električne struje

Oznaka istosmjerne i naizmjenične struje. Fizičke količine električne struje

Objavljeno 13.09.2016. 08:48 - minijaturni instrument, dizajniran za mjerenje različitih električnih parametara, kao i za ispitivanje poluvodičkih uređaja i elektronske komponente. Grubo govoreći, multimetar je isti mjerni instrument kao ravnalo ili, na primjer, vaga, samo što ne mjeri centimetre i grame, već ome, volte i ampere. Inače, o tome da može mjeriti nekoliko veličina svjedoči i prefiks "multi".

Ako imamo dva međusobno induktivna namota i ubacimo jedan od njih naizmjenična struja. izlazi iz emitera u bazu. Bez obzira gde su. Pažnja. drugi namotaj. Bipolarni spojni tranzistor sastoji se od tri sloja poluvodičkih materijala. Veličina indukovanog napona u sekundarnog namotaja jednak je proizvodu vrijednosti primarnog napona i omjera broja okretaja u sekundarnom namotu i broja primarni namotaji Motor: tranzistor. kontrolu.

Struja baze pokreće tranzistor. magnetni tok vam omogućava da akumulirate određenu "inerciju" kretanja elektrona kroz provodnik koji stvara polje. Inercija elektrona. Iako električni tok između dva vodiča omogućava akumulaciju slobodnih elektrona unutar ovih vodiča. kao u slučaju električnih polja koja nastaju između električno nabijenih čestica. u skladu sa aktuelni zakon Kirchhoff. magnetne mogu zauzeti prostor između tijela i mogu utjecati na materiju na udaljenosti. zove jezgro.

Izgled uređaja je prikazan na fotografiji. Kao što vidite, na prednjoj ploči nalazi se veliki prekidač. Uz njegovu pomoć odabire se parametar, kao i granica mjerenja. Osim toga, multimetar ima zaslon s tekućim kristalima, koji prikazuje rezultat mjerenja. o, kako koristiti multimetarće se raspravljati u ovom članku.

Neki namotaji zavojnica su napravljeni oko određene vrste materijala. Ovo je prvo i najviše važno pravilo tranzistori: sve struje moraju teći u ispravnom smjeru da bi uređaj radio kao regulator struje. a kretanje elektrona se dešava sve vreme protiv smera strelice. i protok kroz kolektor nije moguć. kontrolna struja i kontrolisana struja se u potpunosti zbrajaju na emiteru. Kako električna polja. ponaša se kao zatvoreni prekidač i omogućava proporcionalnu struju da prođe kroz kolektor.

Struja emitera je zbir bazne i kolektorske struje. Ovaj oblik održava magnetsko polje jače od onog kod jednog toka. jer su to jedine struje koje prolaze kroz ove terminale. Definition Coils su posebno dizajnirane komponente. Drugim riječima. u obliku namotaja od provodnog materijala. bez obzira na veličinu pada napona na kolektoru. Magnetna polja mijenjaju poravnanje elektrona sa atomima i mogu dovesti do fizičke sile između atoma.

Pošteno radi, treba napomenuti da indikacija u multimetru nije nužno tekući kristal. Na tržištu se još uvijek prodaju mnogi zastarjeli modeli sa skalom sa strelicama. I iako ovi uređaji nisu tako precizni kao digitalni i nisu tako zgodni za korištenje, mnogi radio amateri ih preferiraju. Pa ipak, u ovom članku ćemo se fokusirati na uređaje sa zaslonom s tekućim kristalima.

Kada nema struje kroz bazu. a kontrolisana struja se naziva struja kolektora. kontrolna struja se naziva bazna struja. Kao što možete vidjeti. Postoje dvije vrste nosača tereta. Ovaj efekat se naziva elektromagnetizam. tranzistor se ponaša kao otvoreni prekidač. kroz slobodan prostor između njih.

Struja kolektora je ograničena baznom strujom. koristiti fenomen elektromagnetizma. Što je veća vrijednost struje na zavojnici. Noviji simbol za zavojnicu više nije stvarna zavojnica. Zbog činjenice da zavojnice pohranjuju kinetičku energiju elektrona koji se kreću kroz zavojnicu magnetsko polje. Svi ovi izbori dizajna u konačnici utječu na performanse i karakteristike kolutova. ponašanje ovih uređaja se veoma razlikuje od ponašanja otpornika u kolu. kao što je kondenzator. a ovaj magnetni tok predstavlja skladištenje kinetička energija zbog pomicanja elektrona namotajem. pravougaona.

Svi multimetri, bez izuzetka, omogućuju mjerenje napona, struje i otpora. Ove vrijednosti će biti detaljnije razmotrene u nastavku. Osim toga, većina uređaja je opremljena sondom kruga, neki multimetri imaju mogućnost mjerenja temperature. Sonda kola vam omogućava da brzo utvrdite integritet vodiča. U slučaju da je otpor kruga manji od 30 oma, oglasit će se zvučni signal. Ovo je vrlo zgodno - nema potrebe da gledate na indikaciju, a vrijednost otpora, kada se provjerava elementarni krug, nije toliko važna.

Zato što je svojstvena otpornost bilo kojeg normalnog vodiča dovoljna da brzo rasipa snagu u kolu i smanji struju. prenese uskladištenu energiju na zavojnicu. a ova promjena jačine polja uzrokuje i pad napona po principu elektromagnetne indukcije. kada u strujnom kolu nema izvora napajanja. Napunite zavojnicu. a ova promjena u magnetnom polju spontano inducira pad napona suprotnog polariteta. elektroni koji miruju u zavojnici po pravilu ostaju u mirovanju.

U teoriji. Drugim riječima. "opire se" varijacijama stvarajući napetost u svom polaritetu suprotnom njegovoj promjeni. struja kroz njega bi se trebala povećati. To znači da i magnetsko polje mora smanjiti snagu. struja kroz njega bi trebala pasti. možemo definirati tendenciju zavojnice da se odupre promjeni struje na sljedeći način: Elektroni koji se kreću kroz zavojnicu teže da ostanu u pokretu. kalemovi imaju tendenciju da se odupru promjenama struje. Sposobnost zavojnice da skladišti energiju u skladu sa strujom znači tendenciju stalnog održavanja struje koja teče kroz njega.

Drugi korisna funkcija multimetri - provjera poluvodičkih dioda. Svako ko je radio s njima zna da dioda propušta struju u jednom smjeru. Ako postoji provodljivost u drugom, onda je uređaj neispravan. Multimetar analizira ove parametre i prikazuje rezultat na ekranu. Osim toga, u slučaju kada na tijelu diode nema oznake, pomoću testera možete lako odrediti njen polaritet. nažalost, datu funkciju Nemaju ga svi multimetri.

Kada se vrijednost struje kroz zavojnicu povećava ili smanjuje. kalem kao opterećenje. sposobnost zavojnice da pojedinačno održava struju na svojim terminalima može se postići samo supravodljivim žicama. Čuvanje i oslobađanje energije Za skladištenje energije u zavojnici.

Induktivnost. Mjera kapaciteta zavojnice za skladištenje energije za datu vrijednost struja se naziva induktivnost. ponašanje je kao izvor moći. ponašanje je slično zadatku. zavojnica kao izvor energije Kada se struja kroz zavojnicu smanji. a jedinica mjere je Henry. ovo će rezultirati padom napona u suprotnom smjeru kretanja elektrona. jer se snabdevanje energijom smanjuje. skraćeno H. Obratite pažnju na polaritet napona u pravcu struje. kažemo da je zavojnica opterećena.

Skuplji i napredniji modeli uređaja imaju mogućnost mjerenja takvih veličina kao što su induktivnost zavojnica i kapacitet kondenzatora. Ali budući da to mogu učiniti samo posebni multimetri, oni neće biti razmatrani u ovom članku.

U ovom dijelu, mali edukativni program za one koji ranije nisu bili upoznati s ovim količinama. Odmah je vrijedno napomenuti da su za njihovo mjerenje izmišljene posebne vrijednosti. Ako povučemo analogiju s udaljenosti, ona će se mjeriti u metrima i označavati Englesko pismo"m". Potpuno iste skraćenice su izmišljene za električne veličine.

U ovoj situaciji. U ovoj situaciji. kako se energija pohranjena u obliku magnetnog polja povećava. Induktivnost mjeri intenzitet otpora strujnim oscilacijama. Ispraznite bobinu. kažemo da je kalem neopterećen. Pazite na polaritet pada napona iz smjera struje. stvarat će se sve snažnije magnetsko polje koje će apsorbirati energiju iz izvora. Kada se struja kroz zavojnicu poveća. zavojnica će se u početku oduprijeti elektronima, stvarajući pad napona jednak padu napona izvora.

Možda. izlaz na eksterno kolo. Bilješka. Kako struja počinje da raste. Kako kalem skladišti više energije. strelice pokazuju stvarno kretanje elektrona kroz diodu. zavisno od polariteta primijenjenog napona. struja kroz njega se povećava. Imajte na umu da je ovo ponašanje upravo suprotno od kondenzatora. Princip kondenzatora je upravo suprotan od zavojnice, a zavojnice pohranjuju energiju održavajući struju kroz svoje namote. Ili će ga blokirati.

Napon je sila koja uzrokuje da struja teče kroz provodnik. Što je napon veći, to se elektroni brže kreću. Napon se obično mjeri u voltima, skraćeno na veliko slovo "V". Ali budući da je na tržištu nemoguće pronaći multimetar s rusificiranom prednjom pločom, na njemu morate potražiti englesko "V".

Intenzitet struje kroz električni krug određen je njegovom jačinom. Ovdje je prikladno koristiti analogiju vodovoda da zamislimo električni krug u obliku cijevi ispunjene vodom. Visok pritisak u ovoj cijevi još nije razlog da voda teče kroz nju. Možda je na drugom kraju cijevi ventil jednostavno zatvoren. I kako se otvara, protok će se povećati. Ova brzina, u električnom kolu, bit će jačina struje. Mjeri se u amperima "A".

Povezivanje na strujni krug Prilikom spajanja na jednostavno kolo. osim kondenzatora i zavojnice. Faktori utjecaja i formule induktivnosti. Definicija dioda. dioda je elektronski uređaj, što omogućava protoku da teče samo u jednom smjeru. gdje skladištenje energije rezultira povećanjem pada napona na jednoj komponenti! Kondenzatori pohranjuju energiju održavajući statički napon između svojih priključaka. a pad napona na njegovim terminalima je minimalan. Glavni element u električnom kolu. koji se sastoji od baterije i lampe.

Njegov rast se zaustavlja. kalem više ne apsorbuje energiju iz izvora. iako postoje i druge tehnologije. Najčešće korištena dioda u elektronska kola je poluprovodnik. U ovom trenutku. Kapacitivni. Dioda ili propušta struju kroz lampu. Ako ovaj napon postane previsok. Diodu možemo zamisliti kao prekidač: "zatvoreno". Probojni napon raste s temperaturom i opada kako temperatura pada. u stvari postoji mala količina struje odvoda koja prolazi kroz diodu čak i sa obrnutom polarizacijom.

Otpor pokazuje koliko je teško struji da prođe kroz određeni dio električnog kola. Da se vratimo na alegoriju vodovoda, otpor se može uporediti s nekom vrstom uskog dijela cijevi, kao što je blokada. Što je manji prečnik cevi na ovom mestu (čitaj više otpora), to je manja brzina protok vode (struja). Ovo je veoma dobro ilustrovano na urnebesnoj slici. Mjerna jedinica je ohm, koji je označen grčko pismo omega (?).

Napon pucanja Dioda ne može izdržati beskonačno visok inverzioni polarizacijski napon. Međutim, obrnuti tok se može zanemariti za većinu aplikacija. Direktna polarizacija Kada je polaritet baterije takav da elektron prolazi kroz diodu. a ova struja se naziva reverzna struja. Pojednostavljena diodna jednadžba gdje.

Reverzna rotacija polarizacije. ne dozvoljava struji da prolazi kroz njega zbog širenja zone odvoda. kažemo da dioda polarizuje inverzno s naponom polarizacije naprijed. Alternativni izvor napona je "preuzet" od strane opterećenja samo jednom u poluciklusu. Nedostaci za većinu energetskih aplikacija. Jednopolni ispravljač Najjednostavniji sklop ispravljač je monovarijabilni ispravljač. Oporavak je pretvaranje AC u DC. Ovo omogućava da se samo polovina AC valnog oblika prenese od izvora do opterećenja.

jednosmerna struja Za one koji znaju engleski, neće biti teško prevesti. Doslovni prijevod, usmjerena struja. Ovo struja koji teče u jednom pravcu. Na ruskom je dobio ime stalni. Većina malih kućanskih aparata radi na jednosmjernu struju. Izdaje se baterijama svih klasa i veličina, automobilskim i telefonskim baterijama. Jednosmjerna struja ima skraćenicu DC.

Simbol za naizmjeničnu struju, odnosno generator struje je sljedeći. Krug AC otpornika. . Ohmov zakon za ovaj slučaj. Kolo s idealnim zavojnicama koje se napaja naizmjeničnom strujom. . Zavojnica se sastoji od navojnog provodnika. Idealnom kalemom nazivamo kalem koji poništava rezidentnost konca od kojeg se formira.

Budući da zavojnica prebacuje naizmjeničnu struju, oko njega se stvara naizmjenično magnetsko polje, dakle naizmjenični magnetni tok. Tako se kroz zavojnicu pojavljuje induktivna struja. Zbog toga se napon izmjeren na krajevima bobina poništava strujom koja teče pod uglom.

Ovisno o proizvođaču na multimetru, mogu se naznačiti i odgovarajuće pozicije DCA I DCV(mjerenje jednosmjerne struje, odnosno napona), odnosno “A” i “V”, a pored linije i ispod nje je isprekidana linija.

naizmjenična struja ( naizmjenična struja) mijenja svoj smjer desetine puta u sekundi. Na primjer, u kućnim utičnicama frekvencija je 50 herca. To znači da se smjer struje mijenja 50 puta u sekundi. Ali ne biste trebali, bez iskustva i znanja o sigurnosnim mjerama, pokušavati izmjeriti visoki napon u utičnici. Veoma je opasno.

Ohmov zakon za idealna zavojnica. Zove se induktivna reaktancija i predstavlja otpor idealnog AC zavojnice. Kondenzatorsko kolo se napaja izmjeničnom strujom. . Ako je u istosmjernoj struji, kondenzator se puni samo električnih naboja na dvije armature koje postaju pozitivne i negativne, a kolo nije zatvoreno, zatim u naizmjeničnu struju električni krug zatvara jer se struje kreću.

Ove promjene u značenju polja kada je strujni krug zatvoren kondenzatorom. U slučaju AC kondenzatora, napon je odvojen od struje pod uglom. Ohmin zakon kondenzatora. Zove se kapacitivni. reaktansa i kapacitivnost koju stvara kondenzator koji radi na naizmjeničnu struju.

Naizmjenična struja dobila je skraćenicu "AC". Postoje 2 opcije na prekidačima multimetra:
ACA" i " ACV” mjerenje AC struje i napona; A ~ i V ~.

Mjerenje istosmjernog napona ima svoje nijanse - pazite na polaritet. Ovo posebno važi za pokazivačke uređaje. U tom slučaju njihova mjerna glava može pokvariti. Digitalno - izdrži bezbolno, na ekranu se pojavljuje samo znak minus. Ovo se mora uzeti u obzir prije korištenja multimetra u načinu mjerenja napona.

Krug otpornika, zavojnica i kondenzator se napajaju izmjeničnom strujom. Kada su povezani u seriju, ovi potrošači prolaze kroz isti intenzitet struje. Ohmov zakon za dio kola naizmjenične struje. Evo sljedećih situacija. Iz faznog prikaza rezonantnog kola se može napisati.

Pravi zavojnica napaja se naizmjeničnom strujom. Prava zavojnica je ona kojoj ne zanemarujemo otpor zavojnice koja formira zavojnicu. Ohmov zakon za pravi kalem. Baterijski pretvarači su obično jednosmjerni i osiguravaju konverziju istosmjerne struje sa terminala baterije u AC napajanje za potrošače.

Kada radite s multimetrom, vrlo je važno znati kako ga spojiti prilikom mjerenja. Postoje samo dvije opcije: serijski ili paralelno, ovisno o tome koju vrijednost treba izmjeriti. Kada su spojeni u seriju, ista struja teče kroz sve elemente kola. Stoga, u seriji, također kažu "u prekidu", morate izmjeriti jačinu struje. Ako uzmemo u obzir paralelna veza, tada se na svaki element primjenjuje isti napon, a ako postanete sonde paralelne s bilo kojim od njih, možete ga izmjeriti. Dakle, napon se mjeri paralelno, struja se mjeri u nizu, to se mora zapamtiti i nikada ne zbuniti.

Na slici su prikazana kola paralelnih i serijska veza. Treba napomenuti da će u seriji struja koja teče kroz svaki od elemenata biti ista ako su njihovi otpori jednaki. Isti uslov će jednak napon kroz elemente, u slučaju paralelne veze.

Nije iskusan korisnik, lukavi simboli ispisani su na glavnom prekidaču multimetra. Ali ovdje nema ništa komplicirano, samo zapamtite kako su naznačene jedinice mjerenja napona, struje i otpora:

  • Volt - "V";
  • Amper - "A";
  • OM - "Ω"

Svi proizvođači, bez izuzetka, koriste samo ove ikone. Istina, postoji jedno ali. Nije uvijek potrebno mjeriti cjelobrojne vrijednosti. Ponekad je rezultat hiljaditi dio mjerne jedinice, a ponekad, naprotiv, milioni. Stoga su odgovarajuće granice mjerenja uključene u multimetar i proizvođači koriste metričke prefikse za njihovo označavanje. Postoje samo četiri glavna:

  • µ (mikro) - 10-6 jedinica;
  • m (milje) - 10-3 jedinice;
  • k (kilogram) - 103 jedinice;
  • M (mega) - 106 kom.

Ovi prefiksi se dodaju glavnim mjernim jedinicama i u ovom obliku se primjenjuju na prekidač režima rada uređaja: µA (mikroamper), mV (milivolt), kOhm (kiloom), mOhm (megaom).

Prije mjerenja bilo koje vrijednosti, morate postaviti odgovarajuću granicu. Da biste to učinili, morate barem približno znati kakav će biti rezultat i postaviti broj malo veći od njega na uređaju. Ako je ni u prvoj aproksimaciji nemoguće predvidjeti vrijednost izmjerene struje ili napona, bolje je krenuti od maksimalne granice. Rezultat će biti vrlo približan, ali će vam omogućiti da izvučete zaključak o tome kako postaviti granicu. Mjerenja se sada mogu vršiti s većom preciznošću.

Neki multimetri su opremljeni funkcijom "automatskog raspona". Zahvaljujući njemu, granica mjerenja se postavlja automatski. Ovo je vrlo zgodno, jer je korištenje multimetra u ovom slučaju mnogo lakše. Slika prikazuje jednostavan multimetar (lijevo) i uređaj opremljen funkcijom automatskog određivanja raspona (desno).

Proizvođači instrumenata se rijetko, ako ikad, pridržavaju standarda, tako da ista funkcija može biti različito označena na različitim multimetrima. Naravno, nemoguće je ovdje sve nabrojati. moguće opcije likova, ali glavni su navedeni u nastavku.

Dakle, valovita linija predstavlja naizmjeničnu struju. I imajte na umu da se i struja i napon mogu mjeriti. To može biti naizmjenična struja (jačina struje), ili može biti napon naizmjenične struje.

Horizontalna linija, sa isprekidanom linijom ispod nje, označava D.C. i konstantnog napona.

Označavanje struje i napona pomoću skraćenica “AC” i “DC”. Primjer pokazuje da se ponekad slova dupliciraju znakovima. Također treba napomenuti da oznake AC, DC mogu biti ili prije A ili V, ili poslije.

Ova ikona označava kontinuitet lanaca. Ako je krug netaknut, multimetar će se oglasiti zvučnim signalom. Ponekad se ova funkcija kombinira s načinom mjerenja otpora. U tom slučaju će se oglasiti zvučni signal ako je otpor manji od 30 oma.

Funkcija testiranja diode. Omogućuje vam da odredite zdravlje diode i njen polaritet.

za mjerenje napona potrebno je:

  • priključite sonde na multimetar.
  • bolje odmah, navikni se da radiš kako treba: crno do gnijezda COM i crveno do gnijezda V;
  • postavite prekidač u položaj koji odgovara načinu mjerenja (promjenjivi ili konstantni) i granici;
  • sada možete postati sonde paralelno sa elementom kola na kojem treba mjeriti napon.

Na slici je prikazan primjer mjerenja pada napona na devet-voltnoj bateriji "krone";


Sada bi ekran uređaja trebao pokazati napon. U slučaju da se na displeju prikaže "1", granica merenja je mala, potrebno je da je podesite manje. Ali unutra ovaj primjer prekidač je uključen ispravan položaj, postavljen na granicu od 20 volti DC. Crvena žica je pozitivna, spojena je na plus baterije, a crna je minus, umetnuta u konektor COM na multimetru. Povezuje se na negativnu bateriju.

Povezujemo sonde, ne zaboravite na boju; Ovdje morate obratiti pažnju na sljedeće: pri mjerenju malih struja, crveni kabel je spojen na istu utičnicu kao i kod mjerenja napona, a struje do 10 ampera - na konektor "10A".
Sada morate odabrati način mjerenja i njegovu granicu.


Za razliku od napona, struja se mjeri uzastopno. Da biste to učinili, morate prekinuti (zato kažu "pokidati") lanac. Ako je sve urađeno ispravno, na displeju će se prikazati trenutna vrednost. U slučaju da se na ekranu prikazuju nule, može biti nekoliko razloga: napon nije uključen, nema kontakta na sondama i, najvjerojatnije, granica je velika. Ako je jedinica prikazana na ekranu, ograničenje je malo. Na slici je prikazano kolo za mjerenje jednosmjerne struje koja teče kroz sijalicu.

Povežite sondu na “COM” i “?” konektore. Naravno, ovdje nije potrebno paziti na polaritet, a ipak je bolje spojiti crnu na COM konektor. Postavite ograničenje i način mjerenja.


Mjerimo otpor otpornika ili spirale sijalice, kao što je prikazano na slici. Mora se imati na umu da mjerni element mora biti isključen iz kruga. U suprotnom mjerenja neće biti tačna.Ako indikator ispred slike pokazuje nekoliko nula, uzeta je granica mjerenja, za veću preciznost mora se smanjiti. Ako je granica mala, indikator će i dalje prikazivati ​​istu jedinicu.

Postavite uređaj na način rada zvučni signal. Na prekidačima se nalazi odgovarajuća ikona. Također je prikazano kao primjer u gornjoj tabeli.

Ugradite sonde u utičnice po analogiji sa mjerenjem otpora željeni element shema. Ako između sondi teče električna struja, tj. radi, trebao bi se čuti zvučni signal frekvencije od oko 1 kHz. u tom slučaju potrebno je isključiti napajanje iz strujnog kruga. Usput, ako nema zvučnog signala, onda uopće nije potrebno da je neispravan. Možda njegov normalni otpor prelazi 30 oma.

Multimetar testira diodu propuštanjem struje kroz nju i mjerenjem pada napona na njoj. Uz određenu vještinu, uređaj može čak provjeriti bipolarne tranzistore. Ponekad poluvodičke uređaje nije potrebno čak ni lemiti iz kola. Dakle, redoslijed radnji je sljedeći.

Sonde se spajaju na isti način kao i mjerenje otpora.Prekidač uređaja je podešen da mjeri diodu. Najčešće je ova ikona shematska oznaka diode.Diodu mjerimo dodirivanjem njene anode i katode sondama. Očitavanja uređaja bi trebala biti: za silikonsku diodu -500-700 mV, za germanijsku diodu - 200-300 mV, radna LED dioda bi trebala pokazati 1,5-2 V.

Sada mijenjamo polaritet na diodi. Uređaj bi trebao pokazati nule, inače je neispravan. To je, općenito, sve što se može ukratko reći o radu s multimetrom. Sve ostalo će doći sa iskustvom. Glavna stvar je ne zaboraviti na sigurnost i prije korištenja multimetra obavezno proučite sigurnosna pravila.

Među vrstama električne struje postoje:

D.C:

Oznaka (-) ili DC (jednosmjerna struja = istosmjerna struja).

naizmjenična struja:

Oznaka (~) ili AC (izmjenična struja = naizmjenična struja).

U slučaju jednosmjerne struje (-), struja teče u jednom smjeru. Jednosmjerna struja se napaja, na primjer, suhim baterijama, solarnim panelima i akumulatorima za uređaje sa malom potrošnjom struje. Za elektrolizu aluminijuma, u elektrolučnom zavarivanju i u radu elektrificiranog željeznice potrebna jednosmerna struja velika snaga. Nastaje korištenjem AC ispravljanja ili korištenjem DC generatora.

Kao tehnički smjer struje, pretpostavlja se da ona teče od kontakta sa znakom “+” do kontakta sa predznakom “-”.

U slučaju naizmjenične struje (~), pravi se razlika između jednofazne naizmjenične struje, trofazne naizmjenične struje i struje visoke frekvencije.

Sa izmjeničnom strujom, struja stalno mijenja svoju veličinu i smjer. U zapadnoevropskoj električnoj mreži struja mijenja smjer 50 puta u sekundi. Frekvencija promjene oscilacija u sekundi naziva se frekvencijom struje. Jedinica frekvencije je herc (Hz). Jednofazna naizmjenična struja zahtijeva provodnik koji nosi napon i povratni provodnik.

Naizmjenična struja se koristi na gradilištu iu industriji za rad električne mašine, kao što su ručne brusilice, električne bušilice i kružne testere, kao i za osvetljenje gradilišta i opremu gradilišta.

Trofazni alternatori stvaraju na svakom od svoja tri namotaja AC napon frekvencija 50 Hz. Ovim naponom mogu se napajati tri odvojene mreže, a istovremeno se za direktne i povratne provodnike može koristiti samo šest žica. Ako kombinirate povratne vodiče, tada se možete ograničiti na samo četiri žice

Zajednička povratna žica će biti neutralni provodnik (N). Po pravilu je utemeljen. Ostala tri provodnika (spoljni provodnici) su skraćeno LI, L2, L3. U njemačkoj elektroenergetskoj mreži, napon između vanjskog vodiča i neutralnog vodiča, odnosno zemlje, je 230 V. Napon između dva vanjska provodnika, na primjer između L1 i L2, je 400 V.

Za visokofrekventnu struju se kaže kada je frekvencija oscilovanja mnogo veća od 50 Hz (od 15 kHz do 250 MHz). Struja visoke frekvencije može se koristiti za zagrijavanje provodljivih materijala, pa čak i njihovo topljenje, kao što su metali i neki sintetički materijali.