2022年1月2日 · 本实验介绍如何通过 实验的方法确定移相电容值的大小。 电容移相实验线路如图2-1所示(控制绕组开路即Uk=0)。 把电源电压和经 过电容移相以后加在激磁绕组上的电压分别加在示波器的X通道和Y通道上。
2018年3月13日 · 图中,IC-1、R1、R2、R3、C1 图3—1 移相器原理图与模板上的面板图构成一阶移相器(超前),在R2=R1的条件下,可证明其幅频特性和相频特性分别表示为: KF1 (jω)=Vi/V1=- (1-jωR3C1)/ (1+jωR3C1) KF1 (ω)=1ΦF1 (ω)=-л-2tg-1ωR3C1其中: ω=2лf,f为输入信号频率。 同理由IC-2,R4,R5,Rw,C3构成另一个一阶移相器(滞后),在R5=R4条件下的特性
移相器实验报告 一、移相器与相敏检波器实验1. 理解移相器和相敏检波器的工作原理。 2. 学习传感器实验仪和交流毫伏表的使用。 3. 学习用双踪示波器测量相移的方法。1.
2024年3月6日 · 当电容器不再存储电能时,电容器的电阻值快速变大,电容器成为一个开路,此时线圈中的电压相位就会发生变化,达到移相的作用。 移相作用使得电机的磁场同步旋转,从而可以实现电机的平稳运转。
2014年7月13日 · 按照规程标准要求,新出厂的移相电容器产品必须进行出厂试验,移相电容器在投入使用前必须进行交接试验,而移相电容器试验中重要的一项是对电容器电量的测定,其实测值与额定值的互差必须在标准要求的范围内。
根据实验所得的数据,作出相敏检波器输入—输出曲线(Vp-p—Vo、Vo1),对 照移相器、相敏检波器原理图分析其工作原理。 (1)当相敏检波起的输入--输出曲线的 VP-P--V0 为+4V 时,图为:
说明:如图一实验中选用的电源为5v-1000Hz,实验中选用的电容大小均为10nf,可以分别计算出移相30°、45°、60°时电阻的大小如下: 1.移相30° 由①式即R=tan /wc=tan30°/(2π×1000×1E-8)≈9.18KΩ。
2013年3月20日 · 仿真和实验 根据上述移相全方位桥DC DC 换器 数进行仿 真 图6 示出仿真结果 由仿真波形可见,当C b :1!F 时, 换器工作于方式1;当C b :4.7!F 时, 换器工 作于方式 根据仿真条件制作了一台 kW样机进 行了实验验证,实验波形见图7 图7 实验波形 " 结 论 详细分析了带有隔直电容的移相全方位桥 ZVS DC DC 换器的工作过程,并着重分析了隔直电容 对 换器性能的影响 通过仿真和实验证
该实验旨在研究 RC 电路的特性以及其响应频率、幅度和相位 随频率的变化。 实验过程中我们设计并搭建了一个简单的 RC 电路, 依次进行了频率响应测量,幅度响应测量和相位响应测量,并根 据数据制作了相应的图表。 结果显示,RC 电路具有低通滤波的特 性,随着频率升高,幅度和相位呈现不同程度的下降。 实验结果 得出,RC 电路在原理上可以应用于通信领域和电子线路中,
2022年10月15日 · 为深入研究LC移相电路的应用原理,论文推导了LC移相电路的传递函数,分析相移与电路参数的关系,讨论移相电路在间接调频和正交鉴频电路中的作用。