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電磁感應現象的發現,是電磁學領域中最偉大的成就之一

電磁感應是指因為磁通量變化產生感應電動勢的現象,它不僅揭示了電與磁之間的內在聯繫,而且為電與磁之間的相互轉化奠定了實驗基礎,為人類獲取巨大而廉價的電能開闢了道路,在實用上有重大意義。電磁感應現象的發現,標誌著一場重大的工業和技術革命的到來。 電磁感應現象在實驗中被觀察到。1831年10月17日(清朝道光十一年),英國科學家麥可·法拉第首次發現電磁感應現象。事實證明,電磁感應在電工、電子技術、電氣化、自動化方面的廣泛應用對推動社會生產力和科學技術的發展發揮了重要的作用。 不論用什麼方法,只要穿過閉合電路的磁通量發生變化,閉合電路中就有電流產生。這種現象稱為電磁感應現象,所產生的電流稱為感應電流。 電路中感應電動勢(和電流一個概念)的大小,跟穿過這一電路的磁通變化率成正比,感應電動勢用 ε表示。 磁通量的概念 簡單描述就是表示磁場強弱和方向的物理量,常用符號B表示,國際通用單位為特斯拉T。在物理學中磁場的強弱使用磁感應強度來表示,磁感應強度越大表示磁感應越強。磁感應強度越小,表示磁感應越弱。 設在磁感應強度為B的勻強磁場中,有一個面積為S且與磁場方向垂直的平面,磁感應強度B與面積S的乘積,叫做穿過這個平面的磁通量,簡稱磁通(Magnetic Flux)。標量,符號「Φ」。Φ=BS。在國際單位制中,磁通量的單位是韋伯,簡稱韋,符號是Wb。1Wb=1T·1m2 磁通量 所以說上述實驗中,只要Φ=BS發生變化,就會產生感應電流。實驗圖中是B發生變化,如果B保持不變,線圈面積S發生變化,同樣會影響Φ的變化,從而產生感應電流。 實驗中,我們發現感應電流的大小可以用dΦ/dt來表示,d/dt的含義不用深入理解啦,它就是表示磁通量單位時間的變化。感應電流的大小就是磁通量的變化量。 楞次定律 那麼感應電流產生了,姑且我們用ε表示感應電流,那麼ε的方向怎麼確定了,為什麼磁鐵插入線圈,電流表向右偏轉;而磁鐵拔出來後,電流表向左偏轉了? 楞次定律還可表述為:感應電流的效果總是反抗引起感應電流的原因。 那麼楞次定律可具體表述為:「感應電流在迴路中產生的磁通總是反抗(或阻礙)原磁通量的變化。」我們稱這個表述為通量表述,這裏感應電流的「效果」是在迴路中產生了磁通量;而產生感應電流的原因則是「原磁通量的變化」。 當磁鐵插入線圈時,磁通量變大,根據楞次的描述,線圈中感應電流產生的磁場,務必要阻礙磁鐵的

面對電磁脈衝武器,該如何解決防護問題?

近年來,一些新的技術應用於電磁脈衝防護中,隨著科學技術的發展,各種裝備的日益現代化,起到了良好的電磁脈衝防護效果。 電子信息系統的研究朝著綜合化、一體化的方向不斷發展,武器裝備的性能得到極大提升。電子信息系統在不斷智能化、小型化和集成化的同時,也增加了其對電磁干擾的敏感性和易損性。 例如等離子體成為電磁脈衝防護的一種新型材料。當電磁脈衝與等離子體相互作用時,等離子體具有與一般導體或介質完全不同的特性。在一定條件下,等離子體能夠反射高功率微波,使微波能量反射出去;而在一定條件下,等離子體又能吸收電磁脈衝,使透射進電子設備的微波功率低於干擾或毀傷閾值;當高功率微波的入射角度變化時,等離子體可以改變電磁脈衝的傳播方向,避免電子設備受到損失。 電磁脈衝根據其產生機理可以劃分為非核電磁脈衝(EMP)和核電磁脈衝(HEMP)兩類[6]。非核電磁脈衝主要有高功率微波(HPM)和超寬帶電磁輻射(UWB)。非核電磁脈衝是由電磁脈衝彈頭攜帶的大功率微波產生器在接近目標時瞬間釋放大功率的電磁脈衝,幅度取決於微波功率產生器功率的大小,其頻率覆蓋分米波到厘米波。核電磁脈衝是由高空30〜500km區域發生核爆炸產生Y射線激發電離大氣層而產生的電磁脈衝。核電磁脈衝覆蓋頻譜很寬,主要在10kHz〜1MHz。 另外,在高技術條件下,空間的電磁環境日益複雜,除雷電、靜電等自然危害源之外,還有通信、雷達、電子戰裝備和定向能電磁脈衝武器、電磁脈衝炸彈等人為電磁危害源。這些複雜多變的電磁環境,尤其是高功率微波等快上升沿脈衝電流形成的電磁脈衝場,對現代軍事行動中越來越依賴於電子設備的信息化武器裝備構成了巨大烕肋、。因此,如何在不影響電子信息系統正常工作的前提下,有效防護強電磁脈衝對電子信息系統的毀傷,是一個亟需解決的問題。 電磁脈衝特別是大功率微波電磁脈衝,主要是通過電磁脈衝能量輻射的方式對敵方電子系統進行攻擊,同時侵入並破壞系統中電子元器件、集成電路、電路板等,達到破壞整個系統的目的。電磁脈衝具有獨特的傳播機制和穿透能力,比如通過通信裝備的天線進入,使接收裝備器件損壞無法工作;另外電磁脈衝能夠通過縫、孔、窗到達腔體內,並產生駐波,造成部件損壞;此外電磁脈衝還能通過處理不徹底的電纜以及設備連接處會產生感應電流,這些電流經過線路到達器件,會造成器件的損壞。 電磁脈衝防護方法是良好的接地、屏蔽和濾波。接地就是將設

想知道電磁流量結構及原理知識,不可少的兩個重要部件!

電磁流量計(Electromagnetic Flowmeters,簡稱EMF)是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表。 電磁流量計是應用電磁感應原理, 根據導電流體通過外加磁場時感生的電動勢來測量導電流體流量的一種儀器。 電磁流量計的原理是根據法拉第電磁感應定律進行。當導體在磁場中作切割磁力線運動時,在導體中會產生感應電勢,感應電勢的大小與導體在磁場中的有效長度及導體在磁場中作垂直於磁場方向運動的速度成正比。同理,導電流體在磁場中作垂直方向流動而切割磁感應力線時,也會在管道兩邊的電極上產生感應電勢。 體積流量等於流體的流速v與管道截面積(πD²)/4的乘積,在管道直徑D己定且保持磁感應強度B不變時,被測體積流量與感應電勢呈線性關係。若在管道兩側各插入一根電極,就可引入感應電勢,測量此電勢的大小,就可求得體積流量。 電磁流量計的結構主要由磁路系統、測量導管、電極、外殼、襯裡和轉換器等部分組成。 1、磁路系統:其作用是產生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用永久磁鐵來實現,其優點是結構比較簡單,受交流磁場的干擾較小,但它易使通過測量導管內的電解質液體極化,使正電極被負離子包圍,負電極被正離子包圍,即電極的極化現象,並導致兩電極之間內阻增大,因而嚴重影響儀表正常工作。當管道直徑較大時,永久磁鐵相應也很大,笨重且不經濟,所以電磁流量計一般採用交變磁場,且是50HZ工頻電源激勵產生的。 2、襯裡:在測量導管的內側及法蘭密封面上,有一層完整的電絕緣襯裡。它直接接觸被測液體,其作用是增加測量導管的耐腐蝕性,防止感應電勢被金屬測量導管管壁短路。襯裡材料多為耐腐蝕、耐高溫、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。 3、轉換器:由液體流動產生的感應電勢信號十分微弱,受各種干擾因素的影響很大,轉換器的作用就是將感應電勢信號放大並轉換成統一的標準信號並抑制主要的干擾信號。其任務是把電極檢測到的感應電勢信號Ex經放大轉換成統一的標準直流信號。 4、測量導管:其作用是讓被測導電性液體通過。為了使磁力線通過測量導管時磁通量被分流或短路,測量導管必須採用不導磁、低導電率、低導熱率和具有一定機械強度的材料製成,可選用不導磁的不鏽鋼、玻璃鋼、高強度塑料、鋁等。 5、電極:其作用是引出和被測量成正比的感應電勢信號。電極一般用非導磁的不鏽鋼製成,且被要求與襯裡齊平,以便流體通過時不受

檢測電磁閥的好壞的方法,修正接線錯誤、修復或更換插頭、插座!

電磁閥的好壞主要取決於兩個方面,一是線圈,二是閥體,所以測試主要測試這兩個方面就好了,你找個24V的電源,接到線圈上,如果能聽到響聲,說明電磁閥的線圈和閥芯都是正常的,可以正常吸和,然後檢查是否漏氣,如果有氣源的話最好,直接把氣源接進去,就能判斷是否漏氣,如果沒氣源,你就把出氣口給堵上用嘴吹下。此外線圈的檢查用萬能表也可以檢查出來的。 先給電磁閥通上被控制的介質(帶壓力的液體、氣體<空氣>,壓力值為電磁閥使用壓力範圍的中間值),再給電磁閥線圈通電,如果被控制介質有從通到斷或從斷到通的狀態的變化,那麼電磁閥就是好的,否則就是有問題的。 1.電磁閥通電拔下插頭,用萬用表測量有沒有電。 2. 用細的鋼絲貼近線圈,看看有沒有吸力。 3.斷電反覆試,用很細的內六角扳手捅電磁閥軸線上的黃銅色的"小坑",看看能否吸進-彈出。 1、線圈短路或斷路: 檢測方法:先用萬用表測量其通斷,阻值趨近於零或無窮大,那說明線圈短路或斷路。如果測量其阻值正常(大概是幾十歐),還不能說明線圈一定是好的(我有一次測得一個電磁閥線圈阻值大概50歐姆,但電磁閥無法動作,更換該線圈後一切正常),請進行如下最終測試:找一個小螺絲刀放在穿於電磁閥線圈中的金屬杆的附近,然後給電磁閥通電,如果感覺到有磁性,那麼電磁閥線圈是好的,否則是壞的。 2、插頭/插座有問題: 故障現象: 如果電磁閥是有插頭/插座的那種,有可能出現插座的金屬簧片問題、插頭上接線的問題(比如將電源線接到接地線上去了)等原因無法將電源送到線圈中。最好養成一個習慣:插頭插在插座上之後把固定螺絲擰上,線圈上在閥芯杆之後把固定螺母擰上。 如果電磁閥線圈的插頭配備有發光二極體電源指示燈,那麼採用DC電源驅動電磁閥時即行就要接對,否則指示燈不會亮。另外,不要將不同電壓等級的帶發光二級管電源指示的電源插頭調換使用,這樣會導致發光二極體被燒毀/電源(換用低電壓等級的插頭)出現短路或發光二極體發光很微弱(換用高電壓等級的插頭)。 如果不帶電源指示燈,電磁閥線圈是不用區分極性的(不象線圈電壓為直流的電晶體時間繼電器以及線圈上並聯有二極體/電阻泄漏迴路的線圈電壓為直流的中間繼電器<這種中間繼電器以原裝小日本的居多>,需要區分極性)。 3、閥芯問題: 故障現象1:在電磁閥所通介質壓力正常的情況下,按下電磁閥紅色的手動按鈕,電磁

對於電磁閥的構成與二位二通電磁閥,怎麼可能不了解呢?

電磁閥是一種流體控制器件,通常應用於自動控制電路中。它由控制系統(又稱輸入迴路)和被控制系統(閥門)兩部分構成。它實際上是用較小的電流、電壓的電信號去控制流體管路通斷的一種「自動開關」。電磁閥具有成本低、體積小、開關速度快、接線簡單、功耗低、性價比高、經濟實用等顯著特點,因而被廣泛應用在自動控制領域的各個環節。 閥體部分被封閉在密封管內,由滑閥芯、滑閥套、彈簧底座等組成。電磁閥的電磁部件由固定鐵芯、動鐵芯、線圈等部件組成,電磁線圈被直接安裝在閥體上。 這樣閥體部分和電磁部分就構成一個簡潔、緊湊的組件。電磁閥的種類較多,常見的電磁閥有液用電磁閥、氣用電磁閥、油用電磁閥、消防專用電磁閥、製冷電磁閥等多種。 二位二通電磁閥主要應用在全自動洗衣機、淋浴器、洗碗機等產品內。常見的二位二通電磁閥,洗衣機進水電磁閥的構成與工作原理就像上圖那樣,進水電磁閥的線圈不通電時,不能產生磁場,於是鐵芯在小彈簧推力和自身重量的作用下下壓,使橡膠塞堵住泄壓孔,此時,從進水孔流入的自來水再經加壓針孔進入控制腔,使控制腔內的水壓逐漸增大,將閥盤和橡膠膜緊壓在出水管的管口上,關閉閥門。 為線圈通電,使其產生磁場後,磁場克服小彈簧推力和鐵芯自身的重量,將鐵芯吸起,橡膠塞隨之上移,泄壓孔被打開,此時,控制腔內的水通過泄壓孔流入出水管,使控制腔內的水壓逐漸減小,閥盤和橡膠膜在水壓的作用下上移,打開閥門。這樣,即可實現注水功能。

PCB設計是自動布局布線好,老老實實的按原理圖來手工布局吧!

還是手工布局布線好? 對於PCB設計各種軟體,都有一個自動布局布線的功能,對於懶人來說,這個太有用了,導好網絡表,直接自動布局,自動布線,不用一個小時就搞定多好。 這都是懶人的想法,沒有真正做過PCB設計的人想的,其實PCB設計的自動布局,自動布線,對於高手來說,都是雞肋。 沒什麼用處,大多PCB都是全手工布線的。自動布局布線出來的東西都是沒有用的。費好大勁設好規則布出來的PCB最後還是覺得有很多地方實在是亂,還是需要全部重新布局布線。 所以說,不用自動布局自動布線不過對於一個小產品,比如單片機之類的,不是很複雜的,沒有那麼多規則的,倒可以自動布線一下。 所以,還是老老實實比較實在啦!怎說PCB設計全手工布線的,我說大家對不對?

電子入門基礎原理圖進行標號,到底要如何標號?

在我們確定完門控開關原理圖裡面元器件型號後,我們開始要對原理圖進行標號,首先我要跟大家說,接插件是當線路板需要和外為電路連接時候,為使用方便,而使用上接插件的。 進行標號的原因是讓焊板的人能夠對應相應位置的元器件進行焊接。 比如,我們在門控開關的電路圖中,有很多個電容,如果把各個電容進行標號,分別為 C1、C2、C3.....等等,那我們就能夠很清晰的指出C1 電容的相應參數和容量。這和每個人的名字是一樣的。或一個班級里每個同學都有其學號是一樣的。 標號後,就對原理圖進行保存,我們的原理圖就基本完成了。接下來,我們就需要進行畫板了。在畫板之前,我們已經確定過了,電阻 R1是 170Ω/0.017W,關於電阻封裝的圖片,有插件的,也有貼片的。插件的電阻,有 0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W 等等,插件電阻的價格一般是在幾分錢一個,另外一種是貼片電阻,貼片電阻的封裝有好幾種,0402 封裝,一般是用作手機裡面的。 其中電阻電容相當的小,需要用放大鏡去看,那個小的封裝大部分是 0402 封裝,0402 封裝的功率為 1/16W,為 0.0625W,比 0402 再大點的,就是 0603,它的功率是 1/10W,也即 0.1W;再接下來,就是 0805 封裝,它的功率就更大點了,是 1/8W,即 0.125W,接下來就是 1206 封裝,它的功率為 0.25W;接下來 1210,它的功率為 0.5W,接下去還有更大的,就不一一介紹了。 即同樣有 0204、0603、0805、1206、1210 等等的封裝,電容的封裝還有 1810、1812 等等。相應的電容越大,它的耐壓值就可以做的越大,這是符合電磁規律的。電容 C3 330uf/16V 這種電容你需要和廠家聯繫,他會給你它的封裝,因為同樣的電解電容,有瘦長型的,有矮胖型的。 原理圖的設計,其中每一個元器件都是經過慎重選擇的和計算出來的,它都有科學依據的。它都不是說偶然的出現的。每個元器件出現都有其必然。 所以每一個設計自己的電路都要嚴謹。要讓別人看到你設計出來的電路都無可挑剔,別人想在你電路上發現點問題都找不到。如果能夠設計出這樣的電路,就說明你的水平已經高了。而不能說人家怎麼弄,我就怎麼弄,我去抄別人的。 對於一個電子工程師來說,如果你僅僅抄別人的電路,你永遠不可能得到成長。因為你不知道你抄來的電路,它的

VGA接口的PCB設計的正確方式原來是這樣來的,以前亂畫一通都是錯的!

以前還不知道的時候,我都以為只要亂畫一通就可以了,現在才知道VGA接口的PCB設計要這樣設計才正確。 原電子產品已經覆蓋我們生活的方方面面,顯示也成了不可缺少的一部分,顯示接口種類繁多,像DVI、HDMI、LVDS、DP、VGA等;像這些顯示接口可以劃分成兩類,一類是數字接口,一類是模擬接口,如何區分,我們只要知道VGA是模擬接口,其它的都是數字接口。 VGA是我們非常常見的一種顯示接口,如電腦主板、筆記本,以及一些投影設備都會帶有。從原理圖上我們可以看到VGA 接頭上大致有RED、GREEN、CRT-BLUE、VSYNC、HSYNC、DATA、CLK等7條信號;原理圖中大致包括三個部分,一是R、G、B的π型濾波;二是所有的信號都經過ESD器件;三是VGA接口;那麼VGA部分在PCB Layout中我們又該注意哪些:布局的時候我們要依照線路所示零件順序進行擺放;走線的順序是,先π型濾波,再經過ESD器件,最後到VGA接口。 這樣我們VGA部分的PCB Layout就算完成了;另外大家是否有想過,V、G、A三條信號線需要等長,等長的範圍是多少呢?所有經過U1(ESD器件)的信號,必須穿過ESD器件PIN,不能出現分支,這是PCB剛入們的小夥伴們需要注意的地方;信號線的線寬需要根據阻抗來設定。

PCB線路板板圖設計要注意哪些細節?8項問題讓我們一起來了解

PCB線路板貼片加工中最重要的一個設計就是板圖設計需要注意的問題,關係著產品的貼片效果和使用性能。那麼對於PCB板圖設計我們需要注意哪些問題呢? 在設計PCB板圖前,若原理圖中的某元器件在封裝庫中找不到封裝模型,則需利用元件封裝模型編輯器來新建,要保證所用到的元器件的封裝模型可以是多個庫文件中是齊全的,才能保證PCB設計的順利進行。 設置PCB板圖設計參數需要,設置PCB板的層數、尺寸、顏色等,載入由原理圖生成的網絡表,將元件封裝模型自動載入PCB設計窗口內,可採用自動布局和人工布局相結合的方法,將元件封裝模型放在PCB規劃範圍內的適當位置,即讓元件布局整齊、美觀、利於布線。設定布線設計規則,開始自動布線,如果布線沒有完全成功,可進行手工調整。對設計完的PCB板進行檢查元件是否重疊、網絡是否短路等,若有錯誤則根據錯誤報告進行修改。 對PCB板的信號處理進行仿真分析,主要分析布局布線對各參數的影響,以便進步完善、修改,設計好的PCB板圖可以保存、分層列印、輸出PCB設計文件等。 一、建立封裝庫中沒有的封裝 二、設置PCB板圖設計參數 三、載入網絡表 四、布局 五、布線 六、設計規則檢查 七、PCB板仿真分析 八、保存輸出

高壓清洗機如何使用,錯誤的示範就是不要使用柱狀噴咀!

很多清潔上都會需要用得到的清潔工具,那就是高壓清洗機,表面的方式或工具中高壓清洗機是清潔外部表面的最為有效的工具之一。 高壓清洗機如此可以起很大作用,比起舊有以刷子刷洗的方式,高壓清洗機產生的高壓水柱,清潔時既快速又有效。如果有需要利用高壓水柱去清潔,建議花點時間去了解高壓清洗機的功用,以便找出最能滿足你的需求機器。 然而,若是高壓清洗機不當使用,有可能會損害到你的財產,甚至是你的人身安危。高壓清洗機所產生的強力清洗水柱,可以清理窗戶、從你車上剝除油漆或在磚上鑿孔。 若不當使用高壓清洗機,高壓水柱也會造成身體上傷害,如撕裂傷、或觸電身亡。在你開始使用高壓清潔機之前,請確保你了解如何安全地使用。

高壓灌注機需要穿戴防護裝備,否則會很危險的!

高壓灌注機威力非常大,若使用高壓水柱,不要只穿短褲和夾腳拖。戴上安全護目鏡、工作手套,穿上封閉的鞋子(最好是鋼頭靴),護耳裝置(尤其是汽油驅動的機型)和防護褲子。 將周圍的環境保護好封好外部照明燈和通風口,然後關閉窗戶。清除所有會在清潔過程中被絆倒的潛在危險,包括家具、軟管、電線、玩具、盆栽植物、寵物和孩子。 千萬不要去用手摸!也絕對禁止利用其他肢體部位去觸碰高壓沖洗機!更不要用高壓水柱對著人噴!切勿讓兒童使用高壓清洗機,即便是年齡較大懂得分辨危險的青少年,也都要時時刻刻注意安全。 另外高壓清洗機會產生嚴重的反沖力,如果為了方便拿梯子爬高同時再用清洗機,反沖力會導致重摔。較高的區域可以選擇加裝延伸桿清理,或者找專業清潔工來清洗。

高壓灌注機的使用方式,針對不同高壓清洗機做介紹!

由於壓力清洗機的強力清潔效力,他的動力來源也不同於一般清潔方式,如果以兩種動力驅動的清洗機─電機驅動式及汽油驅動式。 不同驅動型的高壓清洗機都有不同的安全,所以不太會使用還是交給專業的人使用,以下針對電機驅動式、汽油驅動式說明: 1.把要沖洗的表面,清掃掉鬆散的灰塵與碎屑,清掃乾淨。 2.將橡膠軟管連到進水口。確保你的水管是可以承受高壓沖洗機的龐大的水流量。 3.確認橡膠軟管與出水管沒有打結或有任何阻礙。 4.如果需要用到清潔劑,將清潔劑倒入高壓沖洗機的泡沫系統。 5.將噴槍設置成關閉或低壓,以防止沖洗機器啟動時反沖。 6.將水龍頭完全打開。 7.旋轉開關慢慢釋放氣壓,以此調壓。 8.檢查水管連接處是否有沒接好的地方。 9.讓水流過機器約一分鐘,以注水啟動系統。 10連接低壓噴咀,打開開關,或將可調噴咀保持在低壓位置。 11.雙手穩住噴槍,腳穩穩踩在地上。 12.從低壓開始,噴槍離清潔表面約45公分開始清理,同時也要與清理的表面成45度角左右移動。 13.保持移動狀態。 14.如果你需要更高水壓,試著將噴槍更靠近清潔表面。

想知道如何買到最好的高壓清洗機?高壓清洗機怎麼運作?

高壓清洗機找不到實體店面買,通常很多人都是透過網路來買,那麼到底在網路到底要去哪裡買?所以想知道如何買到最好的高壓清洗機來協助清潔工作嗎? 市面上的電機式或汽油式的高壓清洗機都能有效率地處理戶外清潔工作,像是外牆、地板、汽車道路、圍籬等。要符合您要求的清洗機,實際上都會提供使用時的注意事項及如何維護機器等相關資訊。 在網路上也都能找到如何使用高壓清洗機?,高壓清洗機先以低壓注入水至機器,汽油引擎或電動馬達運轉產生高壓,輸送水至軟管及噴嘴;只要花園軟管不中斷出水,便可以產生高效清潔能力。 高壓清洗機依照不同的動力,分出兩種不同類型的清洗機,一是較安靜好操作的電機式高壓清洗機,二是較方便移動的汽油式高壓清洗機,兩者各有優點的。

高壓清洗機(電機式)運作較安靜,清洗適用輕量等工作!

有一種(電機式)的高壓清洗機,只要轉動開關就可以使用,而且運作上比較安靜也很乾淨,重量也輕於汽油式。然而,它們移動較不方便,清潔能力也比汽油式高壓清洗機來得小。 電機式的清洗機最適用於輕量或中型清潔工作,如露臺傢俱、烤架、車子、外牆及桌子等。有些高壓清洗機必須使用機器內建的電源線直接插入插座,有些可使用延長線,因此在購買電機式高壓清洗機時要考慮到電源插頭問題,同時還要考慮到您能清理的範圍。 如果您的高壓清洗機是使用延長線,建議使用與高壓清洗機同一廠商製造的延長線,會比較安全一點,除非你懂電器的東西,否則還是買同產牌最好。