- 圖9.1中舉例說(shuō)明了工作中的電流環(huán)的基本互感耦合。電流離開門電路A,經(jīng)由信號(hào)返回路徑X流回源端。由于電流路徑X、Y和Z相互重疊,路徑X的磁場(chǎng)將在信號(hào)路徑Y(jié)和Z上感應(yīng)出噪聲電壓。因?yàn)槁窂結(jié)與路徑X的重疊面積大于路徑X
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引起 連接器 互感
- 當(dāng)線圈1中通入電流i1時(shí),在線圈1中產(chǎn)生磁通(magneticflux),同時(shí),有部分磁通穿過臨近線圈2。當(dāng)i1為時(shí)變電流時(shí),磁通也將隨時(shí)間變化,從而在線圈兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓。u11稱為自感電壓,u21稱為互感電壓。
同理,當(dāng)
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互感 電壓 原理
- 讓我們來(lái)驗(yàn)證一個(gè)關(guān)于互感耦合的理論,即:如果其中一個(gè)環(huán)路反向,耦合的極性也反向。首先回到圖1.20中的測(cè)量裝置,把輸出電纜重新邊接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。實(shí)際上類似于把R和RB之間感性耦合變壓器的引
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互感 耦合
- 圖1.20描述了互感的一種簡(jiǎn)單測(cè)量方法。與“包圍電阻RB的磁力線被認(rèn)為是穿過了電阻RB形成的回路。當(dāng)我們提及電阻RB形成的回路時(shí),設(shè)想一個(gè)起始于RB接地端的電流環(huán)。電流從這里通過RB進(jìn)入同軸電纜探頭,通過同軸
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互感 測(cè)量方法
- 無(wú)論在何處,只要存在兩個(gè)電流回路,就會(huì)有互感。一個(gè)回路的電流產(chǎn)生一個(gè)磁場(chǎng),而該磁場(chǎng)會(huì)影響第二個(gè)回路。兩個(gè)回路相互作用,其相互作用的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。兩個(gè)回路之間相互作用的系數(shù)稱為它們的互感,
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互感 原理 計(jì)算方法
- 一、耦合線圈同名端的測(cè)定1、直流通斷法按照?qǐng)D9-1所示繪制仿真電路圖,線圈a、b端接5V的直流電壓源。打開仿真開關(guān),在閉合開關(guān)K后,如果電壓表的示數(shù)為正值,說(shuō)明與直流電源正極相聯(lián)的a端和與萬(wàn)用表正極相聯(lián)的c端為同
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仿真 電路 互感
- 圖9.1中舉例說(shuō)明了工作中的電流環(huán)的基本互感耦合。電流離開門電路A,經(jīng)由信號(hào)返回路徑X流回源端。由于電流路徑X、Y和Z相互重疊,路徑X的磁場(chǎng)將在信號(hào)路徑Y(jié)和Z上感應(yīng)出噪聲電壓。因?yàn)槁窂結(jié)與路徑X的重疊面積大于路徑X
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引起 如何 連接器 互感
- 當(dāng)線圈1中通入電流i1時(shí),在線圈1中產(chǎn)生磁通(magneticflux),同時(shí),有部分磁通穿過臨近線圈2。當(dāng)i1為時(shí)變電流時(shí),磁通也將隨時(shí)間變化,從而在線圈兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓。u11稱為自感電壓,u21稱為互感電壓。
同理,當(dāng)
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互感 電壓 原理
- 圖1.20描述了互感的一種簡(jiǎn)單測(cè)量方法。與“互容的測(cè)量”的固定方式相同,兩個(gè)碳膜電阻的中心間距0.1IN。兩個(gè)電阻的右端都接地,而測(cè)量電纜的輸入和輸出端分別接在每個(gè)電阻的左端,電阻RA作為信號(hào)源的端接。信號(hào)源上升
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互感 測(cè)量 實(shí)例
- 無(wú)論在何處,只要存在兩個(gè)電流回路,就會(huì)有互感。一個(gè)回路的電流產(chǎn)生一個(gè)磁場(chǎng),而該磁場(chǎng)會(huì)影響第二個(gè)回路。兩個(gè)回路相互作用,其相互作用的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。兩個(gè)回路之間相互作用的系數(shù)稱為它們的互感,
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互感 原理 計(jì)算
互感介紹
互感
mutual inductance
1.當(dāng)一線圈中的電流發(fā)生變化時(shí),再臨近的另一線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),叫做互感現(xiàn)象
如右圖所示
有兩個(gè)臨近的回路(1)和(2),載有電流I1,I2.則由I1產(chǎn)生的磁場(chǎng)穿過(2)的回路,磁通量為
Φ21應(yīng)和I1成正比。
Φ21=M21*I1
同理,由I2產(chǎn)生的磁場(chǎng)穿過(1)的回路,磁通量為
Φ12=M12*I2
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