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但電感和電容比較特別,它們兩者的電壓和電流都不是同步變化的,而是有一個相位差。所謂相位差,可以理解為電壓和電流的變化趨勢差,例如在電感元件中,當電流在計時零點的值為零,且隨時間變大時,電壓在計時零點的值卻為最大值,且隨時間變小,所示的電感電壓電流波形圖,表示了電感的電壓超前電流90°,因為撇開時間,僅從波形圖來看,兩個波形的零點(都是正斜率或負斜率)間最小角度為90°。為什么電感的電壓和電流不同步呢?這是因為電感的電壓和電流不是正比例關(guān)系,而是成微分關(guān)系,所以不像電阻那樣簡單。
結(jié)合電壓電流波形,當電壓、電流波形為正半周時,表明其實際方向和參考方向一致;當波形處于負半周時,表明電壓和電流實際方向和參考方向相反,圖1-3中的藍色圖形為實際方向,黑色為參考方向。
大概了解正弦交流電路后,我們進入這次分享的主要內(nèi)容。
電容的電壓與電流存在相位差的原因與電感一樣,都是因為其電壓和電流不是正比例關(guān)系,但電容的電壓與電流成積分關(guān)系,所以電感和電容兩種的電壓電流關(guān)系也有區(qū)別。為了讓大家能夠直觀看出這個區(qū)別,我們以電感和電容的串并聯(lián)電路為例。
當然,實際上的電感線圈和電容器多多少少都會有損耗,即存在電阻,例如電動機線圈的電阻有幾歐到幾十歐不等,電容的電阻相對較小。
總的來說,電感和電容在直流電路中的應用相對較少,例如電感線圈可以用于電磁鐵的勵磁,電容器可以用于隔直或儲能。它們更多的是應用于交流電路。
那么,電感和電容在交流電路中又有著怎樣的表現(xiàn)呢?答案就讓我來給大家揭曉吧!
由晶振組成的振蕩電路,其振蕩頻率就由晶振決定,而石英晶體的諧振頻率基本上只與晶片的切割方式、幾何形狀、尺寸有關(guān),可以做得很精確,所以利用晶振組成的振蕩電路可以獲得很高的頻率穩(wěn)定度。
綜上,晶體振蕩器是核心是一種能把電能和機械能相互轉(zhuǎn)化的石英晶體,石英晶體在共振的狀態(tài)下工作可以提供穩(wěn)定、精確的單頻振蕩。
在一般工作條件下,普通的晶振頻率絕對精度可達百萬分之五十。利用該特性,晶振可以提供較穩(wěn)定的脈沖,廣泛應用于微芯片的時鐘電路里。西門子PLC CPU ET200模塊西門子PLC CPU ET200模塊