正弦量正交(90°)和反相(180°)都是特殊的相位差。2100433B
加在晶體管放大器基極上的交流電壓和從集電極輸出的交流電壓,這兩者的相位差正好等于180°。這種情況叫做反相位,或者叫做反相。
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。
有人說,變壓器原邊和副邊的相位是差180°電角度的,理由是:原邊是動電生磁,電壓與電流在電感線圈中有90°電角度的相位差,而鐵芯的磁場又是和原邊電流同步的(同相位),副邊感應(yīng)的電動勢是動磁生電,副邊的...
單相變壓器初級與次級相位與同名端有關(guān),同名端同相(相位差0度),異名端反向(180度)。按你圖中接法原理實(shí)現(xiàn)升壓,就是要一名段相接。如圖所示,圖中的*號為同名端。
兩個信號之間的相位差可以用李薩如圖形法測量。只要示波器有X和Y軸輸入就可以。(絕大多數(shù)單蹤示波器都有的)而且最好兩個信號都是正弦波。對于三個信號,那就分兩次測吧。
(1) 當(dāng) j12> 0時,稱第一個正弦量比第二個正弦量的相位越前(或超前) j12;
(2) 當(dāng) j12< 0時,稱第一個正弦量比第二個正弦量的相位滯后(或落后)| j12|;
(3) 當(dāng) j12 = 0時,稱第一個正弦量與第二個正弦量同相;
(4) 當(dāng) j12 = ±π或±180°時,稱第一個正弦量與第二個正弦量反相;
(5) 當(dāng) j12 = ±π/2或±90°時,稱第一個正弦量與第二個正弦量正交。
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。
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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(diǎn),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(shí)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(shí)現(xiàn)了輸入阻抗大,誤差小,精度高,抗干擾強(qiáng)。
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通過建立數(shù)學(xué)模型,對大寬高比矩形通道單相低頻脈動層流流動特性進(jìn)行了分析。研究結(jié)果表明:低頻率流量脈動未引起流體的速度分布變化,壓降與流量間存在相位差,相位差僅與通道窄邊尺寸、流體粘性及脈動周期相關(guān)。脈動周期及流體粘性越大,相位差越小;窄邊尺寸越大,相位差越大。通過建立模型對上述現(xiàn)象進(jìn)行了分析。
位置差分和偽距差分,能滿足米級定位精度,已廣泛應(yīng)用于導(dǎo)航、水下測量等。而載波相位差分,可使實(shí)時三維定位精度達(dá)到厘米級。
載波相位差分技術(shù)又稱RTK(Real Time Kinematic)技術(shù),是實(shí)時處理兩個測站載波相位觀測量的差分方法。載波相位差分方法分為兩類:一類是修正法,另一類是差分法。所謂修正法,即將基準(zhǔn)站的載波相位修正值發(fā)送給用戶,改正用戶接收到的載波相位,再解求坐標(biāo)。2100433B
此兩正弦電量可以同為電壓、電流,或一為電壓、一為電流等。對應(yīng)點(diǎn)常取正弦電量由負(fù)到正的過零點(diǎn),相當(dāng)于正弦電量函數(shù)的初相角。相位差的單位是度或弧度,正、負(fù)號表示領(lǐng)先或滯后關(guān)系。
待測相位差的正弦電量的頻率范圍很廣,因此采用的測量方法和儀器一般隨頻率的高低來選擇 。
國外對于相位差測量的研究起步早,如俄羅斯、英國、德國尤其美國該技術(shù)一直處于領(lǐng)先地位。如美國的Agilent(安捷倫)、德國德圖、日本橫河等公司在相位差測量技術(shù)方面取得優(yōu)異的成就,Agilent?53132A型通用計數(shù)器,該計數(shù)器頻率分辨率達(dá)12位/秒;頻率范圍:CH1和2:dc~225MHz;測量速度可達(dá)到200次測量/秒在GPIB上。美國CH公司生產(chǎn)的型號CH6000A高精度相位計,其分別率達(dá)0.001°,是迄今最好的相位計,精度0.020°,頻率響應(yīng):5Hz~1MHz,增加了USB接口,利用了最新的數(shù)字技術(shù)和優(yōu)化模擬設(shè)計。?
國外的產(chǎn)品主要特點(diǎn)是可以測量幅值、周期還包括相位、頻率等多種參數(shù)的測量,尤其重要的是他們的產(chǎn)品測量精度高,利用非常先進(jìn)的數(shù)字芯片,這樣的優(yōu)點(diǎn)是測量精度高、頻率范圍寬、抗干擾好。?
與國外技術(shù)相比,我國該項(xiàng)目研究相對落后,它起步于上個世紀(jì)六、七十年代,我國在此后的幾十年取得了較大成就,但是測量精度相對低、使用的頻率范圍窄以及采用的器件、方法和技術(shù)與國外相比還是有很大的差距。?
隨著國內(nèi)技術(shù)發(fā)展迅速,國內(nèi)相位計產(chǎn)品技術(shù)得到快速提高,如上海旺平電氣有限公司生產(chǎn)的WP9066A多功能相位計,該相位計可用表或數(shù)字液晶顯示。該相位計相位測量范圍大、頻率高、測量精度相對較高等眾多優(yōu)點(diǎn),其功能主要用于雙電力系統(tǒng),測量交流電流,電壓兩電壓之間,兩電流之間,及電壓、電流之間的相位角度。??
總的來說,我國的相位差測量技術(shù)與發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距,主要表現(xiàn)在產(chǎn)品種類少、產(chǎn)品測試功能單一,尤其重要的是儀器測量精度、數(shù)字化和自動化程度低 。???
早期階段的相位差測量技術(shù)一般采用的方法包括李沙育法、和差法、阻抗法等,這些測量方法雖然簡單,但是重大弊端是測量精度低,不符合科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和需要,所以出現(xiàn)利用數(shù)字電路、微處理器等構(gòu)成電路系統(tǒng),使得測量精度得到極大的提高。該技術(shù)極大的簡化設(shè)計程序,使得測量精度更高、功能齊全,是社會未來發(fā)展的趨勢。?
相位差測量技術(shù)廣泛應(yīng)用于眾多領(lǐng)域和部門,如今測量電路具有運(yùn)行速度快、高精度、低成本等優(yōu)點(diǎn),它的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)拸V并取得了許多新的進(jìn)展。尤其國防技術(shù)的發(fā)展,需要發(fā)展高精度、多種功能的相位計。因此,在各種實(shí)時系統(tǒng)之中對于相位差測量技術(shù)極其重要。?
為了滿足本課題的要求,設(shè)計了一個相位差檢測電路,包括移相電路和顯示電路,該電路的主要功能是可以測量原信號和一個經(jīng)過移相電路的信號(正弦波)移相后之間存在的相位差,并最終由數(shù)碼管顯示。2100433B