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1、谐振测试时,输出频率是不是在改变,加入频率在改变的话肯定就不能再改变输出幅度了,不然的话就无法判断是幅度还是频率引起的变化了,在同样的输出幅度下进行测试也方便比较。
2、如果你是要做实验,那么只有在输入电压(也就是信号发生器的输出电压)保持在同一数值时才可以得到准确的结果。
3、因为保持信号发生器输出电压有效值不变,会使测出幅频特性与相频特性更准确。
4、电阻为0的话,理论上电流等于无穷大,那么电感电容上的电压也都分别是无穷大。换句话说,电阻值的大小直接影响到电感上输出电压的高低。减小电阻值很容易得到高电压,这是很危险的。所以我们要控制输出电压大小作为保护。
5、解题过程为:如图4接线。逐渐调高信号发生器频率f,并保持信号发生器输出电压U0不变,测量Uab 。将两端钮分别接到 b-b’,c-c’,d-d’端,依上法同样测出Uab。
电感的原理-电感的工作原理电感是一种电子元件,它可以将电流转换为磁场,也可以将磁场转换为电流。
电感的原理:电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
原理:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感。
1、首先我不是老师。这学期正在学非线性,但也是刚学,只是一点儿初步的理解。
2、检测电感器质量的三种方法外观检验直接观察电感的针脚是否断开,磁芯是否松动,绝缘材料是否损坏或烧焦。万用表检测在判断电感好坏时,常用万用表测量电感的通断和电阻值。
3、加一个适当频率的交流电流,测量上面的交流电压,根据感抗换算出电感量,根据相角换算出电感的Q值。这是RLC电桥测量原理。配一个合适容量的电容,用来组成振荡器,测量振荡频率,根据谐振频率关系换算出电感量。
4、实验的步骤如下:首先,测量有源非线性负阻元件的伏安特性曲线,并画出图形。然后,搭建蔡氏振荡电路,并将电容上的电压输入到示波器的X轴和Y轴。接着,调节可调电阻R0的值,并观察示波器上的图形变化。
1、电感的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是有区别的。
2、当电感器两端接通电源后,通过电感器的电流从无到有从小到大逐渐变化。
3、所以电感在直流电路中会阻碍电流的增大。但当电路维持接通状态时,电流会渐渐的继续增大,直至达到最大,以后维持稳定的直流。不是一开机就到最大。
由于采用标准电感器、被试电感器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。
测量电感的原理是基于电感对交流电流的反抗(也称为电感电阻)。电感可以看作是一个对交流电流有阻力的元件。当电流经过电感时,电感会产生一个磁场。当电流改变时,磁场也会改变。这就导致了电感的电阻。
电感式传感器的工作原理基于电感的变化来检测被测物理量,电感式传感器可以测量许多物理量,如位移、速度、加速度、力、压力、重量、温度、湿度和磁场等。
谐振原理:电感或电容组成谐振电路时,谐振频率由电感电容决定。测量谐振频率,求得电感或电容值。由于电感或电容的损耗电阻会影响测量结果,所以要间接测的谐振回路的损耗(或Q值),修正对频率的影响后得到较精确的结果。
根本原因是电感的电流不能突变。在通电前电感电流为零,通电的瞬间,电感电流仍保持为零,在这一瞬时电感可视为断路。只有灯泡接电源所以灯泡最亮。然后,电感电流逐渐增大,电压逐渐下降,灯泡逐渐变暗。
答案:刚开始通电时线圈有电阻,后来相当与导线把灯泡短路了;线圈是电感的性质,线圈通电时把电能转化为磁能存储起来。随着储能增加,自感电势下降,线圈电流增大,直至储能饱和,电流达到最大值。
首先,你的问题不对,“自感线圈与灯泡并联”不会出现你所说的现象。当自感线圈与灯泡串联时,会出现你描述的现象。
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