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首先要提醒,相位的概念是针对正弦信号而言的,直流信号、非周期变化信 号等都没有相位的概念。 1 1 、 电 阻 上 的 电 压 电 流 同 相 位 因 为 电 阻 上 电 压 v(t)=R*i(t) , 若 i(t)=sin(ωt+θ),则 v(t)=R* sin(ωt+θ)。所以,电阻上电压与电流同相位。 2 2 、电感上的电流落后电压 90 ° 相位因为电感上感应电压 v(t)=L*di(t)/dt,若 i(t)=sin(ωt+θ),则 v(t)=L*cos(ωt+θ)。 所以,电感上电流落后感应电 压 90°相位,或者说感应电压超前电流 90°相位。 直观理解:设想一个电感与电阻串联充磁。从充磁过程看,充磁电流的变化引起 磁链的变化,而磁链的变化又产生感应电动势和感应电流。根据楞次定律,感应 电流方向与充磁电流相反,延缓了充磁电流的变化,使得充磁电流相位落后于感 应电压。 3 3 、电容上的电流超前电压 90 ° 相位因为电容上电流 i(t)=C*dv(t)/dt,若 v(t)=sin(ωt+θ),则 i(t)=L*cos(ωt+θ)。所以,电容上电流超前电压 90° 相位,或者说电压落后电流 90°相位。 直观理解:设想一个电容与电阻串联充电。从充电过程看,总是先有流动电荷(即 电流)的积累才有电容上的电压变化,即电流总是超前于电压,或者说电压总是 落后于电流。 下面的积分方程能体现这种直观性:v(t)=(1/C)*∫i(t)*dt=(1/C)*∫dQ(t),即 电荷变化的积累形成了电压,故 dQ(t)相位超前 v(t);而电荷积累的过程就是电 流同步变化的过程,即 i(t)与 dQ(t)同相。因此 i(t)相位超前于 v(t)。 四、元件相位差的应用 ——RC 文氏桥、LC 谐振过程的理解 无论 RC 文氏桥,还是 LC 的串联谐振、并联谐振,都是由电容或/和电感容元件 的电压、电流相位差引起的,就像机械共振的节拍一样。 当两个频率相同、相位相同的正弦波叠加时,叠加波的幅度达到最大值,这 就是共振现象,在威廉希尔官方网站
里称为 谐振。 两个频率相同、相位相反的正弦波叠加,叠加波的幅度会降到最低,甚至为 零。这就是 减小或吸收振动的原理,如降噪设备。 当一个系统中有多个频率信号混合时,如果有两个同频信号产生了共振,那 么这个系统中其它振动频率的能量就被这两个同频、同相的信号所吸收,从而起 到了对其它频率的过滤作用。这就是威廉希尔官方网站
中谐振过滤的原理。 谐振需要同时满足频率相同和相位相同两个条件。LC 串并联的思路与 RC 相 同。下面我们来看看威廉希尔官方网站
谐振中相位补偿的粗略估计(更精确的相位偏移则要计 算) 详情见附件。。。
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