由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象。直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-10-12 09:25:411213 在交流電路當中,電感元件的電流滯后電壓90°,電容元件的電流超前電壓90°,好多學過的人可能都感覺不好理解,以至于對于交流電其他內容的學習產生了影響,怎么解釋這個問題?
2022-11-12 14:03:452401 今天給大家分享的是: 電壓電流轉換器 、 電壓電流轉換方法 、 電壓電流轉換仿真圖 、 電壓電流轉換電路的作用 。
2023-05-08 09:13:454505 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象。直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2023-07-06 09:13:17958 轉載自:henryzpeng在電路分析中,經常聽到所謂相位超前滯后什么的,一直想不明白,電壓加在器件兩端,對于電源輸出和器件輸入必然是同相的呀,為什么會出現超前和滯后之說呢? 首先列出幾個很明確
2021-09-13 09:05:59
1.將輸入的同頻率的采樣電壓、采樣電流信號整定成為方波信號,這兩個方波信號,送到D觸發器。若電壓超前電流,則C為邏輯“0”;若電流超前電壓,則C為邏輯“1”問題①-----D觸發器是如何判斷電壓
2022-12-05 19:21:07
電壓電流的超前是什么意思?電壓電流的滯后又是什么意思?
2021-10-09 09:00:13
電壓電流的超前與滯后這個概念是相對于電流和電壓之間的關系而說的。也就是說,比如是容性負載(電容器),那么他會導致最終電流超前90度,如果是電感則產生最終電流超前-90度(即滯后90度) 反過來說,在
2021-09-24 06:30:00
電壓電流的轉換電路如何制作
2021-10-13 06:27:27
電壓電流相位檢測電路
目的是想知道電壓電流的相位誰超前誰。這樣可以調整頻率使得電路工作在諧振狀態,達到功率最大,效率最高。這個電路應該不能檢測出具體的相位差是多少吧?如果要檢測出具體的相位差
2023-12-22 18:21:23
交流恒流源中電壓電流轉換部分,想實現輸出電流三擋可變,峰峰值為1mA0.1mA0.01mA,輸出阻值不小于10千歐,且在一定范圍內受負載影響很小,現在我自己設計的電路圖沒辦法實現輸出電阻10千歐,且電流很小時受負載的影響較大,求專業人士給個指點,謝謝,萬分感謝!
2017-09-15 19:34:31
永磁同步電機的矢量控制策略(十三)13.1 弱磁控制(超前角)在前面我們了解電壓極限環和電流極限環的概念后,學習了一種基于梯度下降法的電流修正計算的弱磁控制。基于梯度下降法,在此我們介紹另外一種弱磁
2021-08-27 06:27:26
關于AD698的相位補償網絡,如果傳感器初級到次級相位超前5°,那是用超前補償網絡還是用滯后超前網絡?
2023-11-21 07:44:36
ucc28950是怎么實現超前臂和滯后臂怎么實現移相的?芯片手冊只寫了上下管子的死區編程時間,沒說怎么移相的,我是一個新手,虛心向各位老師請教,拜托了。
2019-03-07 20:37:33
在電路分析中,經常聽到所謂相位超前滯后什么的,一直想不明白,電壓加在器件兩端,對于電源輸出和器件輸入必然是同相的呀,為什么會出現超前和滯后之說呢?
2019-05-23 08:28:35
什么是交流電壓電流采樣?
2021-10-13 07:11:28
如何去判斷電壓與電流波形的超前與滯后現象?如何去理解電壓與電流波形的超前與滯后現象?
2021-09-28 06:30:30
如何實現電壓電流測量電路設計?高線性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?電壓、電流測量電路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
如何根據功率特征阻抗選擇電壓電流接線方法?
2021-05-11 06:27:11
什么是電流控制角怎么在仿真中設置電流控制角(超前角)呢?
2021-09-28 06:58:34
電壓電流的超前與滯后這個概念是相對于電流和電壓之間的關系而說的。也就是說,比如是容性負載(電容器),那么他會導致最終電流超前90度,如果是電感則產生最終電流超前-90度(即滯后90度) 反過來說,在
2019-11-02 08:00:00
求電腦電源改裝可調電壓電流方案,清華同方的電源,請大師給方案
2019-03-22 08:48:34
如何計算各個元件的電壓電流????????????
2016-12-16 12:28:47
在交流電路當中,電感元件的電流滯后電壓90°,電容元件的電流超前電壓90°,好多學過的人可能都感覺不好理解,以至于對于交流電其他內容的學習產生了影響,怎么解釋這個問題?一、電容的構造與充放電電容器
2022-11-12 14:41:10
分別是什么意思呢?區別在哪? 相關概念: 功率因數屬于一個比較重要的工作指標,能夠直觀反映出相關用電設備效率的高低。而功率因數的超前或滯后代表著線路電壓與電流的相位關系,都是屬于比較常見的情況
2023-03-10 14:35:28
電容電感電壓超前/滯后90°,是怎么來的?
2021-02-24 07:09:38
電容電感的電電壓和電流超前和滯后、網絡電抗計算1.這個波形能看出來超前和滯后,不過看不出來是超前90°啊!這個超前和滯后怎么看,順時針還是看還是逆時針看?這個X軸怎么是兩個參數?VR和I。2.這兩個計算網絡電抗的公式不是自相矛盾嗎?
2020-04-30 11:13:01
電容超前是什么意思?電容的電流為什么會超前于電壓?
2021-10-09 07:58:00
本文給大家從理論上推導了電感的相關公式,通過后面得公式推導,也讓大家知道了,為什么電感的感應電壓超前電流90°相位,或者說電感上電流滯后于感應電壓90°相位。
2021-02-25 13:52:46
關于AD698的相位補償網絡,如果傳感器初級到次級相位超前5°,那是用超前補償網絡還是用滯后超前網絡?
2018-08-29 11:19:11
請問有沒有電壓電流的監測芯片
2020-05-26 03:55:49
高壓電壓及電流測量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
磁補償式電壓電流傳感器及其應用磁補償式電壓電流傳感器主要用于電壓、電流、功率、頻率、阻抗或波形等電參數方面的測量.本文介紹了成都晶峰電子有限公司生產的磁補償式電
2009-04-30 14:42:4127 淺談參考電壓(Voltage Reference) 大多數的模擬電路,都需要參考用的電壓、電流、或是『時間』。參考電壓提供一個準則,如DAC或ADC的LSB大小、穩壓器(Regulator)的輸出電壓位準、電池
2009-10-04 09:28:2331
高順性電壓電流匯
2008-06-16 20:34:05533
具有滯后-超前校正的超高頻放大器電路圖
2009-04-08 09:24:142666
恒電壓電流電路圖
2009-07-06 13:15:49690
移相橋滯后橋臂實現零電壓開關的方法綜述
摘要:介紹了移相橋滯后橋實現零電壓開關的困難,以及近幾年來出現的幾種解決方法,
2009-07-14 08:27:232095
反饋分壓電器的電壓電流電路圖
2009-08-15 16:56:55883 微分型超前一滯后數字鑒相器的原理圖如圖所示。
2010-08-19 09:59:232179 數字存儲示波器的核心是時基電路,超前/滯后控制電路是時基電路的核心。其設計是數字存儲示波器的關鍵。用可編程語言FPGA實現設計了用前置計數器和后置計數器控制觸發點前后的
2011-06-21 16:30:180 ADC基于stm32的電壓電流采集原理與源程序。
2022-03-22 12:14:55992 簡易的單片機電壓電流檢測,很簡單,可以作為畢業設計。
2016-03-16 16:09:4275 基于SVPWM的STATCOM電壓電流雙環控制。
2016-04-18 10:13:4539 基于鎖相環的滯后超前環路濾波器的設計與仿真,設計方案。技術指標、電路等。
2016-05-24 10:03:0511 功率因數滯后:在交流電中,以電壓為基準,電流的相角比電壓的相角拖后一個角度,就叫電流滯后于電壓,電壓和電流滯后角度的COSф就是功率因素,因為電流滯后于電壓,就是滯后的功率因數。
功率因數超前:只有使用電容性元件的回路中,電流將超前于電壓,這時叫做超前的功率因數。
2017-08-25 10:08:1823996 電工技術上所謂的超前滯后原本是時間的先后,為了運用數學工具 ,以一個周期作為360°,就把時間轉換成了相位角。并用相量來表示正弦量。在相量圖上,以逆時針作為正方向。所以,超前是逆時針方向。比如,下圖中I2超前U,I1滯后U。
2018-06-05 10:00:000 提出了一種零電壓零電流開關PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實現了超前橋臂的零電壓開關和滯后橋臂的零電流開關。本文中分析了它的工作原理和參數設計,并給出了實驗結果。
2018-05-30 08:46:0820 本文首先介紹了電阻電壓電流的關系,其次介紹了電阻電壓電流具體關系,最后闡述了電阻電壓電流的單位及符號。在交流下,電壓=電流×阻抗。這里,電壓、電流、阻抗都是有相位的。數學上的復數在電工學上用得十分廣,電壓、電流、阻抗都用復數來計算,比較方便。
2018-08-28 17:59:59345409 EngineerIt-如何簡化高電壓電流測量
2019-04-15 06:10:005784 以前還做過這種,元件右邊標的是電壓電流的參考方向。用不同的顏色描述電壓的大小,藍色>黃色>紅色;用不同的粗細和箭頭描述電流的大小和方向,而且把電感、電容充能的效果也做進去了,電流最大時電感磁場能最大,電容電場能最小。
2019-03-18 10:29:187408 功率因數下降,無論是正超前還是負超前都回導致下降,只有為0時才是最高的,而感性負載一應用就肯定是負的了。所以就要用電容補償讓他接近0
2019-04-29 10:28:0210189 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象,直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2019-06-29 10:39:098153 電壓電流的超前與滯后
2020-01-09 14:34:485477 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象,直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2020-03-18 09:02:149853 功率因素超前,通常會使電網出現不穩定現象,容易產生震蕩,造成電網故障,故要盡量不免出現超前。如果線路中沒有容性負載,功率因素顯示超前,通常是表計的接線有問題,否則就是表計壞了。
2020-03-27 09:57:0226938 下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前于電流,電流的變化滯后于電壓。時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。
2020-08-29 10:46:086392 電壓電流的超前與滯后這個概念是相對于電流和電壓之間的關系而說的。也就是說,比如是容性負載(電容器),那么他會導致最終電流超前90度,如果是電感則產生最終電流超前-90度(即滯后90度) 反過來說
2020-10-21 11:11:2346575 做成動畫比較好。 下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前于電流,電流的變化滯后于電壓。時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。 如果把波形畫在矢量圖
2020-10-28 10:52:233877 如果把波形畫在矢量圖右方,就是下面這種動畫,但橫坐標右方是過去存在的波形,指向過去,是-ωt。雖然波形反過來了,但電壓的變化仍然超前于電流,電流的變化仍然滯后于電壓。
2020-11-01 11:21:382970 電子發燒友網為你提供動圖:秒懂什么是電壓電流的超前與滯后資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-16 08:47:2515 關于BLDC電機控制中電壓超前角的方法探討。
2021-04-28 17:32:3547 理論上,功率因數只是一個比值,它本身沒有超前于滯后的問題。只是我們為了區別線路中無功功率的特性,也就是造成功率因數降低的元件特性,所以我們人為規定:感性負載的功率因數為滯后(正號),容性負載的功率因數為超前(負號)。
2021-06-21 16:10:1024387 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象,直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-02-09 11:00:511 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象,直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-02-10 11:11:071 自MonitorMaster 1代發布以來,已經在十幾個可靠性測試項目中,幫助客戶監控每個芯片的多路電壓電流,在芯片測試中及時發現異常電壓電流變化,在測試完之后,工程師可以根據記錄的電壓電流來分析問題。該系統軟硬件架構也具備普適性,可以很快改造成為其他所需系統設備,如醫療檢察儀器。
2022-03-14 11:52:202370 電壓電流表,主要用于測量直流電壓、電流信號、傳感器輸出的電壓、電流信號等等。近年來,隨著智能電子技術的發展,電壓電流表也向著智能化的方向發展。芯嶺技術有一種基于單片機開發的智能電壓電流表方案,下面是該方案的詳細知識介紹。
2022-05-06 09:38:452565 電子發燒友網站提供《基于STM32的USB電壓電流表.zip》資料免費下載
2022-08-10 14:47:5534 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象。直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-09-02 10:50:211001 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象。直接從靜態的函數圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-10-24 08:46:181213 電流電壓超前滯后的幾個動圖:電壓與電流同相位、電壓超前于電流、電滯后于電流、電感充電
2022-10-24 15:20:58847 電子發燒友網站提供《精密DIY電壓電流表.zip》資料免費下載
2022-10-27 14:19:0014 【視頻分享】如何簡化高電壓電流測量
2022-11-07 08:07:333 在本文中,了解如何計算串聯連接的輸出電壓和電流電壓電池。此外,了解串聯輔助和串聯相反現象如何在電壓單元中工作。
2023-03-08 14:45:008487 當磁鐵(轉子)磁場的相位比線圈(繞組)磁場的相位滯后90 度時,可以獲得電機的最大轉矩。由于相感應電壓的相位相對于磁鐵(轉子)磁場超前90度,相電流與線圈磁場相位相同,因此在相感應電壓與相電流的相位相同的條件下,可以獲得最大轉矩。
2023-03-07 11:40:581093 超前與滯后都是相對概念,比如電壓超前電流,電流滯后電壓是一個意思。沒有對比就沒有超前也沒有滯后。
2023-03-09 10:47:5419144 。 下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。 如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前于電流,電流的變化滯后于電壓。 時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。 如果把波形畫在矢量圖右方,就是下面這
2023-04-24 19:06:331764 如果把波形畫在矢量圖右方,就是下面這種動畫,但橫坐標右方是過去存在的波形,指向過去,是-ωt。雖然波形反過來了,但電壓的變化仍然超前于電流,電流的變化仍然滯后于電壓。
2023-05-15 11:32:56893 在企業配電網中,功率因數是衡量電氣設備運行效率的系數。一般情況下,功率因數越高越好,作為電力電容器廠家,庫克庫伯電氣將會在接下來的文章中,介紹功率因數的超前與滯后,以及企業提高功率因數的方法。
2023-05-16 15:16:411277 如果我把電壓看作激勵,電容上的電流看作響應,響應不可以超前激勵,AB看上去矛盾。
2023-05-25 14:25:072332 由于Sin[ωt]在求導或積分后會出現Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現象。
2023-06-05 14:56:29836 在電氣系統中施加或移除電流時,設計人員通常可以假設電流變化與其對組件的影響之間的延遲可以忽略不計。在某些情況下會出現一些延遲,例如傳播延遲。當施加或移除電壓的預期效果在延遲之后發生時,這種現象稱為電壓滯后。電壓滯后可能發生在許多電子元件和結構中,包括電池、比較器、電路和變壓器。
2023-07-05 18:26:184844 電抗變壓器空載時,為什么二次電壓超前一次電流90 電抗變壓器是一種特殊的變壓器,它主要用于電力系統中調節電壓和改善電力質量。與普通變壓器不同的是,電抗變壓器的一側是繞制有電感線圈的,通過調節電抗線圈
2023-08-23 16:14:541028 電容相位超前還是滯后? 首先,需要明確電容相位的概念。電容相位是指電容器中的電路元件與電源之間的相位差。簡單來說,它是一個信號的相位相對于另一個信號的相位的偏移量。在交流電路中,電容器通常用來濾除
2023-09-18 09:16:013960 電子發燒友網站提供《基于超前-滯后控制器的單相數字鎖相環研究.pdf》資料免費下載
2023-10-09 15:01:400 送電電壓電流核相、測相量及分析
2023-11-17 09:41:33264 電子發燒友網站提供《基于單片機的電壓電流表設計.rar》資料免費下載
2024-01-02 09:36:421 電子發燒友網站提供《基于單片機的電壓電流表設計.rar》資料免費下載
2024-01-12 09:59:1210 主變零序電流保護和主變電壓電流保護的區別及各自的作用? 主變零序電流保護和主變電壓電流保護是變壓器保護中兩種常見的保護方式。它們的作用是監測變壓器的工作狀態,及時發現異常情況,避免損壞變壓器設備
2024-02-06 14:05:08380 純電容電路中,電壓和電流之間存在一定的相位關系。在電路中,電壓和電流通常不會同步改變,會存在一定的偏移量,這就是相位差。相位差是指兩個正弦波的相位差值,用于描述電流的滯后或超前于電壓的情況。在純電容
2024-02-25 16:15:25462
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