magnetic difference of potential 恒定磁場中無傳導(dǎo)電流分布的空間區(qū)域內(nèi)兩點a與b之間的標量磁位之差(又稱磁位降)。記為U m。
它與靜電場中的電位差相似。其定義為
H為沿ab曲線長度元dl處的磁場強度。
在國際單位制(SI)中,磁位差的單位為安(A)。
靜息時神經(jīng)纖維膜內(nèi)外的表現(xiàn)為外正內(nèi)負(靜息時Na+外流),神經(jīng)纖維在受到刺激時,受刺激處膜內(nèi)外電位差變化為內(nèi)正外負,在外面負電位與外面正電位處形成的差異就是電位差,正是由于有了電位差的存在,才能夠使興...
電位差(電勢差)則表示靜電力把單位正電荷從電場中的某一點移到另一點所做的功,電位差也稱電壓,他產(chǎn)生的原因很多,比如電源:在電源內(nèi)部,非靜電力把正電荷從負極板移到正極板時要對電荷做功,這個做功的物理過程...
通俗點,就相當于水位的高低,高處的水總是往低處流一樣;電勢高的地方的電流會流向電勢低的地方,把這倆個電勢之差就叫做電位差(類似以水位)!
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本文主要介紹了數(shù)字顯示相位差測試儀的設(shè)計方案和硬件部分。針對FPGA的特點,在數(shù)字相位差測量系統(tǒng)的設(shè)計思想上,給出了一種用FPGA芯片EP1K10TC144—3實現(xiàn)相位差智能化測量儀的方案。該測量儀只需少量的外圍電路,有效將測量信號正弦波,方波、三角波信號移相放大,整形為所需要的方波信號,且不失真,測量這些信號的相位差,硬件電路簡單,實現(xiàn)了輸入阻抗大,誤差小,精度高,抗干擾強。
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簡述了電位差計的工作原理,同時利用實驗室現(xiàn)有儀器設(shè)計了一個切實可行的電壓測量實驗。并詳細介紹了用電位差計測量電壓的方法和步驟,其可作為大學(xué)生實驗內(nèi)容指導(dǎo),也可作為工程技術(shù)人員使用電位差計的參考。
正弦量正交(90°)和反相(180°)都是特殊的相位差。2100433B
1.已知u= 311sin(314t- 30°) V,I= 5sin(314t 60°) A,則u與i的相位差為
jui= (-30°) - ( 60°) = - 90°,即u比i滯后90°,或i比u超前90°。
相位差的取值范圍和初相一樣,小于等于π(180°).對于超出范圍的,同樣可以用加減2Nπ來解決。
2.研究交流電路的相位差。
如果電路含有電感和電容,對于純電容電路電壓相位滯后于電流(電壓滯后電流多少度也可以表述成電流超前電壓多少度),純電感電路電流相位滯后于電壓,滯后的相位值都為π的一半,或者說90°。在計算電路電流有效值時,電容電流超前90,電感落后90,可用矢量正交分解加合。
兩個頻率相同的交流電相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 這兩個頻率相同的交流電,可以是兩個交流電流,可以是兩個交流電壓,可以是兩個交流電動勢,也可以是這三種量中的任何兩個。兩個同頻率正弦量的相位差就等于初相之差。是一個不隨時間變化的常數(shù)。也可以是一個元件上的電流與電壓的相位變化。任意一個正弦量y = Asin(wt j0)的相位為(wt j0),兩個同頻率正弦量的相位差(與時間t無關(guān))。設(shè)第一個正弦量的初相為 j01,第二個正弦量的初相為 j02,則這兩個正弦量的相位差為j12 = j01 - j02。