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不同交流电感器和电抗频率案例

  的增长不是瞬时的,而是由电感器自身的自感应或反电动势值决定的。然后对于电感线圈,该反电动势电压V L 与流过它的电流的变化率成比例。此电流将继续上升,直到达到其最大稳态状态,这个时间约为五个时间常数,此时这个自感应反电动势已经衰减到零。此时稳态电流流过线圈,不再产生反电动势来阻止电流流动,因此,线圈更像是一个 copyright dedecms

  其中: X L 是以欧姆为单位的感应电抗,ƒ是以赫兹为单位的频率, L 是亨利斯中线圈的电感。

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  因此,无论何时向电感线圈施加正弦电压,反电动势都会反对流过线圈的电流的上升和下降以及纯电感线圈,该电感线圈具有零电阻或损耗,这种阻抗(可以是一个复数)等于它的归纳电抗。电抗也表示电抗,因为它具有幅度和方向(角度)。考虑下面的电路。

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  上述简单电路由 L Henries( H ),连接在由表达式给出的正弦电压上: V(t)= V max sinωt 。当

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  但是在电流有时间达到其最大值之前在直流电路中,电压改变极性,导致电流改变方向。另一方向的这种变化再次被线圈中的自感应反电动势延迟,并且在仅包含纯电感的电路中,电流延迟了90 o 。 copyright dedecms

  这种效应也可以用相量图表示,在纯电感电路中,电压“LEADS”电流为90 o 。但是通过使用电压作为参考,我们也可以说电流“LAGS”电压是一个周期的四分之一或90 o ,如下面的矢量图所示。

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  因此,对于纯损耗电感, V L “引导” I L 90 o ,或者我们可以说 I L “滞后” V L 90 o 。 织梦好,好织梦

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  有许多不同的方法来记住流过纯电感电路的电压和电流之间的相位关系,但一种非常简单易记的方法是使用助记符表达式“ELI”(发音为艾莉在女孩的名字中)。 ELI 首先表示在电流 I 之前的交流电感 L 中的 E 电动势。换句话说,电感器中电流之前的电压 E , L , I 等于“ELI”,无论电压从哪个相角开始,这个表达式总是适用于纯电感电路。 内容来自dedecms

  同样,当频率接近零或DC时,电感器电抗也会减小到零,表现得像一个短路。这意味着感应电抗“与频率成正比”并且在低频时具有较小值,在较高频率时具有较高值,如图所示。 本文来自织梦

  电感的感抗随着其上的频率增加而增加,因此感抗与频率成正比( X L αƒ)因为电感中产生的反电动势等于其电感乘以电感中电流的变化率。 dedecms.com

  那么我们是如何得出这个等式的呢?因此,电感中的自感电动势由法拉第定律确定,该法则由于电流的变化率而在电感器中产生自感应效应,并且感应电动势的最大值将对应于最大变化率。然后电感线圈中的电压如下:

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  其中: V L =IωL这是电压幅度和θ= + 90 o ,它是电压和电流之间的相位差或相角。

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  螺线管变压器都将具有一定的电阻,无论使用的线圈匝数有多小。这是因为铜线具有电阻率。然后我们可以认为我们的感应线圈是一个电阻, R 串联一个电感, L 产生的东西可以被称为“不纯电感”。 / p>

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  如果线圈有一些“内部”电阻,那么我们需要将线圈的总阻抗表示为与电感串联的电阻,并且在包含两个电感的交流电路中, L 和电阻, R 组合电压 V 将是两个分量电压的相量和, V R 和 V L 。

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  在上面的RL系列电路中,我们可以看到电流对电阻和电感都是常见的电压由两个分量电压组成, V R 和 V L 。可以通过数学方法或通过绘制矢量图找到这两个分量的最终电压。为了能够产生矢量图,必须找到参考或公共元件,并且在串联AC电路中,当相同的电流流过电阻和电感时,电流是参考源。纯电阻和纯电感的单独矢量图如下: 内容来自dedecms

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  我们可以从上面和我们之前关于交流电阻的教程中看到,电阻电路中的电压和电流都是同相的,因此矢量 V R 被绘制叠加以缩放到当前矢量上。同样从上面可知,电流滞后于交流电感(纯)电路中的电压,因此矢量 V L 被绘制为90 o in电流的前面和与 V R 相同的比例,如图所示。

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  从上面的矢量图中,我们可以看到 OB 行是水平电流参考,行 OA 是电阻元件两端的电压,与电流同相。线 OC 表示电流前的感应电压为90 o ,因此仍然可以看出电流滞后于纯感应电压90 o 。线 OD 给出了产生的电源电压。然后:

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  (阻抗) 2 =(抵抗) 2 +( j Reactance) 2 其中 j 代表90 o 相移。

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  电压两端的电压线圈将与电源电压相同。将此时域值转换为极坐标形式可以得到: V L = 230∠-30 o (v)。线圈的感抗是: X L =ωL= 314×2.2 =690Ω。然后流过线圈的电流可以使用欧姆定律找到:

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  电容器的稳压状态正弦交流波形的电压 - 电流关系,以及纯电容器和非纯电容器的相量图表示。 织梦好,好织梦

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  DFE OP6180-DEV-B开发板包含完整发送环路所需的所有组件,但客户选择的驱动器和功率放大器除外。 无线基站的设计人员需要实用的工具来缩短下一代无线系统的开发时间和部署。我们的DFE开发板可用作评估工具和开发工具,以及作为多种产品设计的参考设计。开发板由全面的GUI和文档支持,包括原理图和Gerber文件,并且需要最少的仪器才能使用。此外,USB调试适配器直接将GUI与我们的DFE开发平台和客户硬件连接。 功能 运行频率高达250 MHz的OP​​6180-2IBAG GUI控制和调试软件,包括测试模式生成 USB调试适配器,用于对用于初始化OP6180设备的串行闪存设备进行编程 直接支持700 MHz至3.7 GHz载波频率...

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  BCM4335 单芯片5G WiFi 802.11ac MAC /基带/无线 + HS和FM接收器

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  集成一个完整的单流5G WiFi系统包括MAC,PHY和RF在单个芯片上使用蓝牙4.0,FM收音机和软件。 MAC,PHY和RF的平台无关设计和集成允许BCM4335添加到任何智能手机或平板电脑,无论使用何种应用处理器。这些新芯片采用40 nm CMOS(互补金属氧化物半导体)工艺设计,体积更小,功耗更高,为客户提供更多设计自由度。 BCM4335采用Broadcom的无线共存技术手机制造商可以在4G LTE和交易中使用这项技术;蜂窝平台,以最小化在相邻无线电频率下工作的Wi-Fi,蓝牙和LTE之间无线电干扰的可能性。 Broadcom的全球共存接口支持蓝牙特别兴趣小组(SIG)LTE共存方案,可应用于未来的Broadcom LTE平台,以及其他供应商的4G蜂窝平台。 功能 单流IEEE 802.11ac解决方案,数据速率高达433.3 Mb / s 完全符合IEEE 802.11a / b / g / n不建议与新设计兼容性能增强 通过可选的SGI(256正交幅度调制)支持20,40和80 MHz信道 BCM4335具有先进的空闲功耗性能,可显着延长移动设备的电池寿命 Broadcom的TurboQAM®技术实现了2.4 GHz的最高数据速率256-QAM模式,并使配备... copyright dedecms

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