[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_d%C3%B2ng%20%C4%91i%E1%BB%87n%20m%E1%BB%99t%20chi%E1%BB%81u{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_dòng điện một chiều":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":13,"englishTitle":10,"synonyms":10,"definition":10,"discipline":10,"references":10,"faqs":10,"createUser":17,"publishUser":21,"keywords":25,"keywordCount":26,"enrichTopicLink":27,"status":28,"createTime":29,"updateTime":30,"publishTime":31,"linkEnrichedTime":10,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":32,"relateTopics":33},"dòng điện một chiều","Dòng điện một chiều là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học","Dòng điện một chiều (DC) là loại dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian, thường được tạo ra từ pin, ắc quy hoặc nguồn năng lượng mặt trời. Đây là nền tảng của nhiều thiết bị điện tử và hệ thống lưu trữ năng lượng nhờ đặc tính ổn định, dễ kiểm soát và không thay đổi hướng dòng điện. ","\u003Cdiv>\u003Ch2>Định nghĩa dòng điện một chiều\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nDòng điện một chiều (Direct Current – DC) là dạng dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian. Trong mạch điện DC lý tưởng, các điện tử dịch chuyển đều đặn từ cực âm sang cực dương của nguồn điện mà không thay đổi hướng. Dòng điện này đặc trưng bởi điện áp ổn định, không có dao động chu kỳ như trong dòng điện xoay chiều.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nDC được coi là nền tảng cho các hệ thống điện tử hiện đại vì tính ổn định và dễ kiểm soát. Phần lớn các thiết bị điện tử, từ điện thoại di động đến máy tính, đều vận hành dựa trên dòng điện một chiều. Đặc điểm này giúp đảm bảo hoạt động chính xác của các linh kiện nhạy cảm với nhiễu điện và tần số.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nKhác với dòng điện xoay chiều (AC), dòng điện một chiều không đổi hướng, không có tần số và không cần chuyển đổi dạng sóng phức tạp. Tính chất này làm DC trở nên phù hợp cho lưu trữ năng lượng, truyền tải trong khoảng cách ngắn, và cung cấp cho các hệ thống điều khiển công nghiệp, hệ thống số và thiết bị y tế.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Các nguồn tạo ra dòng điện một chiều\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nDòng điện DC có thể xuất phát từ nhiều loại nguồn khác nhau trong tự nhiên và công nghiệp. Pin hóa học, ắc quy, máy phát điện DC và pin mặt trời là những ví dụ phổ biến. Các bộ chỉnh lưu (rectifier) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi điện xoay chiều (AC) từ lưới điện thành DC sử dụng cho thiết bị điện tử.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nCác nguồn tạo dòng điện DC điển hình:\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cb>Pin hóa học:\u003C\u002Fb> pin kiềm, pin lithium-ion cung cấp điện áp DC ổn định cho thiết bị cầm tay\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Ắc quy:\u003C\u002Fb> ắc quy axit-chì, lithium iron phosphate dùng cho xe điện, UPS\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Máy phát điện một chiều:\u003C\u002Fb> dùng trong công nghiệp hoặc nơi cần nguồn DC công suất lớn\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Pin mặt trời (solar cell):\u003C\u002Fb> chuyển đổi trực tiếp năng lượng bức xạ mặt trời thành DC\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Bộ chỉnh lưu:\u003C\u002Fb> chuyển đổi AC thành DC để cấp cho thiết bị điện tử\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nBảng dưới đây minh họa một số nguồn DC và ứng dụng:\n\u003C\u002Fp>\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Cth>Nguồn DC\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Điện áp điển hình\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Ứng dụng\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Pin kiềm\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>1.5 V\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Đồng hồ, điều khiển\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Pin lithium-ion\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>3.6–3.7 V\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Điện thoại, laptop\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Ắc quy axit-chì\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>12 V\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Xe hơi, UPS\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Pin mặt trời đơn tế bào\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>0.5–0.6 V\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Hệ thống năng lượng tái tạo\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nPin mặt trời là nguồn DC quan trọng trong xu hướng năng lượng sạch. Xem chi tiết tại \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.energy.gov\u002Feere\u002Fsolar\u002Fhow-does-solar-work\" target=\"_blank\">U.S. Department of Energy – How Solar Works\u003C\u002Fa>.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Đặc điểm kỹ thuật của dòng điện một chiều\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nDòng điện một chiều được mô tả bằng các thông số kỹ thuật cơ bản như điện áp DC, cường độ dòng điện và điện trở tải. Trong hệ thống DC, các giá trị này ổn định hơn nhiều so với AC, giúp dễ dàng dự đoán và thiết kế mạch.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nCác thông số chính:\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cb>Điện áp DC (\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">V_{DC}\u003C\u002Fscript>):\u003C\u002Fb> giá trị điện áp không đổi theo thời gian\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Cường độ DC (\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I_{DC}\u003C\u002Fscript>):\u003C\u002Fb> dòng chảy ổn định của điện tích\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Điện trở tải (R):\u003C\u002Fb> ảnh hưởng trực tiếp đến dòng điện theo định luật Ohm\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\n\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\nI = \\frac{V}{R}\n\u003C\u002Fscript>\nTrong đó \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I\u003C\u002Fscript> là dòng điện (A), \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">V\u003C\u002Fscript> là điện áp (V), \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">R\u003C\u002Fscript> là điện trở (Ω). Công thức này mô tả quan hệ cơ bản giữa điện áp, dòng điện và điện trở trong mạch DC, cho phép tính toán chính xác khi thiết kế hệ thống điện một chiều.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nĐặc điểm khác của DC là không có cảm kháng và dung kháng biến thiên theo tần số như trong AC, giúp tín hiệu ổn định, không gây méo dạng sóng, rất quan trọng trong các thiết bị đo lường và điều khiển chính xác.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>So sánh dòng điện một chiều và xoay chiều\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nDòng điện một chiều và xoay chiều có nhiều khác biệt cơ bản về tính chất, ứng dụng và cách truyền tải. Việc hiểu rõ sự khác biệt giúp lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng tình huống kỹ thuật.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nBảng sau so sánh một số tiêu chí chính:\n\u003C\u002Fp>\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003Cth>Tiêu chí\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Dòng điện một chiều (DC)\u003C\u002Fth>\n    \u003Cth>Dòng điện xoay chiều (AC)\u003C\u002Fth>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Chiều dòng điện\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Không đổi\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Đảo chiều tuần hoàn\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Tần số\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>0 Hz\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>50\u002F60 Hz (tùy khu vực)\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Mức điện áp\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Ổn định, dễ điều khiển\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Thay đổi liên tục, dễ biến đổi qua máy biến áp\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Ứng dụng chính\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Pin, thiết bị điện tử, xe điện\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Lưới điện quốc gia, động cơ công nghiệp\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n  \u003Ctr>\n    \u003Ctd>Khả năng truyền tải\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Hạn chế khoảng cách, cần công nghệ HVDC\u003C\u002Ftd>\n    \u003Ctd>Tối ưu cho truyền tải xa\u003C\u002Ftd>\n  \u003C\u002Ftr>\n\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nDC thích hợp cho hệ thống điện tử, lưu trữ năng lượng, xe điện; AC thích hợp cho truyền tải điện năng quy mô lớn. Sự phát triển của công nghệ HVDC đang dần xóa nhòa hạn chế truyền tải xa của DC, mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong tương lai.\n\n\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Ứng dụng thực tế của dòng điện một chiều\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nDòng điện một chiều có mặt trong hầu hết các lĩnh vực hiện đại nhờ tính ổn định, dễ điều khiển và hiệu suất cao trong môi trường yêu cầu kiểm soát chính xác. Các hệ thống vi xử lý, điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, cảm biến công nghiệp và xe điện đều vận hành trên nền tảng DC.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nCác lĩnh vực ứng dụng chính:\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cb>Thiết bị điện tử:\u003C\u002Fb> vi mạch logic, vi xử lý, cảm biến, mạch điều khiển tín hiệu số\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Hệ thống lưu trữ năng lượng:\u003C\u002Fb> UPS, battery bank, lưu trữ trong hệ năng lượng mặt trời\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Xe điện và công nghệ di động:\u003C\u002Fb> toàn bộ hệ thống điện lực trong xe điện đều dùng DC\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Thiết bị y tế:\u003C\u002Fb> thiết bị theo dõi sinh hiệu, máy tạo nhịp tim, thiết bị chẩn đoán\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Tòa nhà DC (DC microgrid):\u003C\u002Fb> sử dụng trong các mô hình tòa nhà thông minh, giúp giảm tổn hao chuyển đổi AC-DC\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nĐặc biệt trong các hệ thống quang điện (PV), dòng điện một chiều từ pin mặt trời được lưu trữ trực tiếp hoặc chuyển đổi thành AC bằng bộ inverter để hòa lưới. Chi tiết tại \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fafdc.energy.gov\u002Ffuels\u002Felectricity_infrastructure.html\" target=\"_blank\">Alternative Fuels Data Center\u003C\u002Fa>.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Ưu điểm và hạn chế\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nDòng điện một chiều có nhiều lợi thế vượt trội so với AC trong các ứng dụng yêu cầu độ ổn định và điều khiển chính xác. Tuy nhiên, DC cũng tồn tại những giới hạn về khả năng truyền tải và thiết bị chuyển đổi điện áp.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\n\u003Cb>Ưu điểm:\u003C\u002Fb>\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>Điện áp và dòng ổn định, không nhiễu dạng sóng, phù hợp với thiết bị nhạy cảm\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hiệu suất cao trong lưu trữ và chuyển đổi năng lượng\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Không tạo ra từ trường xoay chiều, tránh tổn thất cảm ứng không mong muốn\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Phù hợp cho ứng dụng di động và năng lượng tái tạo\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\n\u003Cb>Hạn chế:\u003C\u002Fb>\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>Khó biến đổi điện áp so với AC (không dùng được biến áp từ trường thông thường)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Khả năng truyền tải kém hơn AC nếu không sử dụng công nghệ HVDC\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Thiết bị chuyển đổi AC-DC có thể gây tổn thất năng lượng và chi phí cao\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTrong công nghiệp và giao thông hiện đại, ưu thế của DC đang được khai thác triệt để nhờ các bộ chuyển đổi hiệu suất cao và khả năng tích hợp với năng lượng tái tạo, nhưng vẫn cần cải tiến để khắc phục nhược điểm truyền thống.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Dòng điện một chiều trong truyền tải điện năng\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nCông nghệ truyền tải điện cao thế một chiều (HVDC – High Voltage Direct Current) là bước đột phá trong khai thác ưu điểm của dòng điện DC cho mục tiêu truyền tải xa và giảm tổn hao năng lượng. HVDC đặc biệt hữu ích trong các hệ thống truyền tải liên lục địa, kết nối lưới điện không đồng bộ và truyền điện ngầm xuyên biển.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nSo với truyền tải AC, HVDC có các lợi thế:\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>Giảm tổn hao do hiệu ứng bề mặt (skin effect)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Truyền tải công suất lớn trên hàng nghìn km với hiệu suất cao\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Giảm yêu cầu về khoảng cách giữa các dây dẫn\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cho phép kết nối lưới điện không đồng bộ về tần số\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nTuy chi phí khởi đầu cho các trạm chuyển đổi HVDC khá cao, nhưng chi phí vận hành thấp và hiệu quả truyền tải cao giúp mô hình này được triển khai ngày càng rộng rãi. Tham khảo: \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.energy.gov\u002Foe\u002Fhigh-voltage-direct-current-hvdc-technology\" target=\"_blank\">U.S. Department of Energy – HVDC Technology\u003C\u002Fa>.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Thiết bị chuyển đổi AC-DC và DC-AC\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nTrong thực tế, nhiều hệ thống cần chuyển đổi qua lại giữa AC và DC. Các thiết bị chuyển đổi hiện đại sử dụng linh kiện bán dẫn công suất như diode, thyristor, MOSFET, IGBT để đảm bảo hiệu suất cao và điều khiển linh hoạt.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nCác thiết bị chính:\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cb>Chỉnh lưu (Rectifier):\u003C\u002Fb> chuyển đổi dòng AC thành DC, sử dụng diode hoặc cầu chỉnh lưu\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Nguồn chuyển mạch (Switching Power Supply):\u003C\u002Fb> điều chỉnh DC ở mức điện áp khác nhau\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>Nghịch lưu (Inverter):\u003C\u002Fb> chuyển đổi dòng DC thành AC, ứng dụng trong hệ năng lượng mặt trời và UPS\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nVí dụ, hệ thống điện mặt trời gia đình sử dụng inverter để biến điện DC từ pin mặt trời thành AC phù hợp với lưới điện. Các inverter hiện đại còn tích hợp chức năng đồng bộ pha và bảo vệ lưới.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Chuẩn an toàn và quy định liên quan\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp>\nDo bản chất không đổi của dòng DC, việc thiết kế và vận hành hệ thống điện DC cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Một số rủi ro của dòng điện một chiều bao gồm hồ quang kéo dài khi ngắt mạch, nhiệt độ cao tại điểm tiếp xúc và nguy cơ điện giật liên tục do không có điểm 0 điện áp như AC.\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nMột số tiêu chuẩn liên quan:\n\u003C\u002Fp>\u003Cul>\n  \u003Cli>\u003Cb>IEC 60950:\u003C\u002Fb> an toàn cho thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông sử dụng DC\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>UL 1741:\u003C\u002Fb> tiêu chuẩn cho inverter trong hệ năng lượng tái tạo\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>NEC Article 690:\u003C\u002Fb> tiêu chuẩn cho hệ thống PV tại Hoa Kỳ\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cb>IEEE Std 946:\u003C\u002Fb> hướng dẫn thiết kế hệ thống pin DC công nghiệp\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\nThiết kế hệ thống DC cần đảm bảo: phân cực rõ ràng, cách ly điện áp, bảo vệ quá dòng\u002Fquá áp, thiết bị ngắt mạch phù hợp với hồ quang DC và sử dụng vật liệu chống cháy.\n\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Tài liệu tham khảo\u003C\u002Fh2>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Grainger, J.J., &amp; Stevenson, W.D. (1994). \u003Ci>Power System Analysis\u003C\u002Fi>. McGraw-Hill.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>U.S. Department of Energy. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.energy.gov\u002Feere\u002Fsolar\u002Fhow-does-solar-work\" target=\"_blank\">How Solar Works\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Alternative Fuels Data Center. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fafdc.energy.gov\u002Ffuels\u002Felectricity_infrastructure.html\" target=\"_blank\">Electricity Infrastructure\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>U.S. Department of Energy. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.energy.gov\u002Foe\u002Fhigh-voltage-direct-current-hvdc-technology\" target=\"_blank\">HVDC Technology\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>IEEE Standards Association. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fstandards.ieee.org\u002F\" target=\"_blank\">https:\u002F\u002Fstandards.ieee.org\u002F\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>International Electrotechnical Commission. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.iec.ch\u002F\" target=\"_blank\">https:\u002F\u002Fwww.iec.ch\u002F\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003C\u002Fdiv>",{"id":18,"researcherId":10,"name":19,"imageUrl":20},2681,"Cuong Ta","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocKFuWh0ZD601Hp0_V_2xAK3kIOs20Kyv3V5ZLBo6fwfjyymJYzE=s96-c",{"id":22,"researcherId":10,"name":23,"imageUrl":24},2633,"Hoài Đặng","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLVXVafUxrnnC_H60UeQdpLE3UgeKGCSesypz_6Vi59B-n9C41A=s96-c",[13],1,false,"PUBLISHED","2025-10-01T04:15:06.926+00:00","2025-10-06T01:46:40.793+00:00","2025-10-06T01:46:40.780+00:00",275,[34,44,55,61,71,76,81,86,92,102],{"id":35,"title":36,"term":35,"englishTitle":37,"definition":38,"discipline":39,"disciplineCode":40,"disciplineLabel":41,"disciplineColor":42,"disciplineIcon":43},"phục hồi chức năng vận động","Phục hồi chức năng vận động là gì? Khái niệm và ứng dụng","Motor rehabilitation \u002F Motor recovery","Phục hồi chức năng vận động (motor rehabilitation) là quá trình can thiệp trị liệu tập trung phục hồi sức mạnh cơ, tầm vận động khớp, khả năng điều phối và kiểm soát tư thế cho các cá nhân bị tổn thương hệ thần kinh hoặc cơ xương khớp.","MEDICAL_HEALTH_SCIENCES","medical-health-sciences","Khoa học y - dược","#D6336C","stethoscope",{"id":45,"title":46,"term":47,"englishTitle":48,"definition":49,"discipline":50,"disciplineCode":51,"disciplineLabel":52,"disciplineColor":53,"disciplineIcon":54},"transistors","Transistors là gì? Các công bố khoa học về Transistors","Transistor","transistor \u002F semiconductor device","Transistor là linh kiện bán dẫn ba cực cơ bản dùng để khuếch đại hoặc đóng - ngắt tín hiệu điện tử và năng lượng điện, là khối cấu trúc nền tảng không thể thiếu của mọi vi mạch tích hợp (IC) và bộ vi xử lý hiện đại.","ENGINEERING_TECHNOLOGY","engineering-technology","Kỹ thuật và công nghệ","#5B62F4","cpu",{"id":56,"title":57,"term":58,"englishTitle":59,"definition":60,"discipline":50,"disciplineCode":51,"disciplineLabel":52,"disciplineColor":53,"disciplineIcon":54},"nguồn năng lượng","Nguồn năng lượng là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan","Nguồn năng lượng","energy source","Nguồn năng lượng là toàn bộ các dạng tài nguyên vật chất và hiện tượng tự nhiên có khả năng khai thác, biến đổi để sinh công, nhiệt lượng hoặc điện năng phục vụ các hoạt động kinh tế, công nghiệp và đời sống con người.",{"id":62,"title":63,"term":62,"englishTitle":64,"definition":65,"discipline":66,"disciplineCode":67,"disciplineLabel":68,"disciplineColor":69,"disciplineIcon":70},"điện phân","Điện phân là gì? Các nghiên cứu khoa học về Điện phân","Electrolysis","Điện phân là quá trình sử dụng năng lượng dòng điện một chiều để cưỡng bức một phản ứng oxy hóa - khử không tự phát xảy ra tại bề mặt các điện cực nhúng trong chất điện ly nóng chảy hoặc dung dịch.","NATURAL_SCIENCES","natural-sciences","Khoa học tự nhiên","#0E9F9C","atom",{"id":72,"title":73,"term":72,"englishTitle":74,"definition":75,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"phát xạ nhiệt điện","Phát xạ nhiệt điện (Thermionic Emission): Phương trình Richardson-Dushman và ứng dụng","Thermionic Emission","Phát xạ nhiệt điện (thermionic emission) là hiện tượng các electron nhận năng lượng nhiệt vượt qua công thoát để phóng thích khỏi bề mặt kim loại nung nóng.",{"id":77,"title":78,"term":77,"englishTitle":79,"definition":80,"discipline":50,"disciplineCode":51,"disciplineLabel":52,"disciplineColor":53,"disciplineIcon":54},"động cơ điện","Động cơ điện là gì? Khái niệm, cơ chế và ứng dụng","Electric motor","Động cơ điện (Electric motor) là máy điện tĩnh điện từ chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng dưới dạng chuyển động quay hoặc chuyển động tịnh tiến, hoạt động dựa trên nguyên lý tương tác cảm ứng từ giữa từ trường và dòng điện chạy qua các cuộn dây dẫn.",{"id":82,"title":83,"term":82,"englishTitle":84,"definition":85,"discipline":50,"disciplineCode":51,"disciplineLabel":52,"disciplineColor":53,"disciplineIcon":54},"tế bào năng lượng mặt trời","Tế bào quang điện: Hiệu ứng quang điện trong, giới hạn Shockley-Queisser và Perovskite","Solar cell \u002F Photovoltaic cell","Tế bào năng lượng mặt trời (hay tế bào quang điện \u002F solar cell) là linh kiện bán dẫn quang - điện có khả năng chuyển đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng mặt trời thành điện năng dòng điện một chiều thông qua hiệu ứng quang điện trong.",{"id":87,"title":88,"term":89,"englishTitle":90,"definition":91,"discipline":50,"disciplineCode":51,"disciplineLabel":52,"disciplineColor":53,"disciplineIcon":54},"tiếng ồn thiết bị bán dẫn","Tiếng ồn thiết bị bán dẫn là gì? Phân loại và mô hình","Tiếng ồn thiết bị bán dẫn","semiconductor device noise","Tiếng ồn thiết bị bán dẫn là hiện tượng thăng giáng điện ngẫu nhiên sinh ra nội tại bên trong linh kiện bán dẫn do chuyển động nhiệt và bản chất rời rạc của điện tích, thiết lập giới hạn vật lý đối với độ nhạy mạch điện tử.",{"id":93,"title":94,"term":93,"englishTitle":95,"definition":96,"discipline":97,"disciplineCode":98,"disciplineLabel":99,"disciplineColor":100,"disciplineIcon":101},"thông điệp gián tiếp","Thông điệp gián tiếp là gì? Bản chất và cơ chế ngữ dụng học","indirect message","Thông điệp gián tiếp là hình thức truyền tải ý niệm mà trong đó ý định giao tiếp thực sự của người nói không tương thích với nghĩa đen của câu chữ, đòi hỏi người nghe phải suy luận dựa trên ngữ cảnh và tri thức nền chung.","HUMANITIES","humanities","Nhân văn và nghệ thuật","#9333EA","book-open",{"id":103,"title":104,"term":103,"englishTitle":105,"definition":106,"discipline":66,"disciplineCode":67,"disciplineLabel":68,"disciplineColor":69,"disciplineIcon":70},"phân loại chủng","Phân loại chủng là gì? Các phương pháp và ứng dụng dịch tễ","strain typing","Phân loại chủng là tập hợp các phương pháp thực nghiệm và phân tích sinh học phân tử nhằm phân biệt các dòng vi sinh vật thuộc cùng một loài ở cấp độ dưới loài. Kỹ thuật này giữ vai trò then chốt trong điều tra nguồn lây nhiễm trùng và giám sát sự lan truyền của các chủng vi khuẩn kháng thuốc."]