- 图9.1中举例说明了工作中的电流环的基本互感耦合。电流离开门电路A,经由信号返回路径X流回源端。由于电流路径X、Y和Z相互重叠,路径X的磁场将在信号路径Y和Z上感应出噪声电压。因为路径Y与路径X的重叠面积大于路径X
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引起 连接器 互感
- 当线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生磁通(magneticflux),同时,有部分磁通穿过临近线圈2。当i1为时变电流时,磁通也将随时间变化,从而在线圈两端产生感应电压。u11称为自感电压,u21称为互感电压。
同理,当
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互感 电压 原理
- 让我们来验证一个关于互感耦合的理论,即:如果其中一个环路反向,耦合的极性也反向。首先回到图1.20中的测量装置,把输出电缆重新边接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。实际上类似于把R和RB之间感性耦合变压器的引
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互感 耦合
- 图1.20描述了互感的一种简单测量方法。与“包围电阻RB的磁力线被认为是穿过了电阻RB形成的回路。当我们提及电阻RB形成的回路时,设想一个起始于RB接地端的电流环。电流从这里通过RB进入同轴电缆探头,通过同轴
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互感 测量方法
- 无论在何处,只要存在两个电流回路,就会有互感。一个回路的电流产生一个磁场,而该磁场会影响第二个回路。两个回路相互作用,其相互作用的系数随距离的增加快速地减小。两个回路之间相互作用的系数称为它们的互感,
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互感 原理 计算方法
- 一、耦合线圈同名端的测定1、直流通断法按照图9-1所示绘制仿真电路图,线圈a、b端接5V的直流电压源。打开仿真开关,在闭合开关K后,如果电压表的示数为正值,说明与直流电源正极相联的a端和与万用表正极相联的c端为同
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仿真 电路 互感
- 图9.1中举例说明了工作中的电流环的基本互感耦合。电流离开门电路A,经由信号返回路径X流回源端。由于电流路径X、Y和Z相互重叠,路径X的磁场将在信号路径Y和Z上感应出噪声电压。因为路径Y与路径X的重叠面积大于路径X
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引起 如何 连接器 互感
- 当线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生磁通(magneticflux),同时,有部分磁通穿过临近线圈2。当i1为时变电流时,磁通也将随时间变化,从而在线圈两端产生感应电压。u11称为自感电压,u21称为互感电压。
同理,当
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互感 电压 原理
- 图1.20描述了互感的一种简单测量方法。与“互容的测量”的固定方式相同,两个碳膜电阻的中心间距0.1IN。两个电阻的右端都接地,而测量电缆的输入和输出端分别接在每个电阻的左端,电阻RA作为信号源的端接。信号源上升
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互感 测量 实例
- 无论在何处,只要存在两个电流回路,就会有互感。一个回路的电流产生一个磁场,而该磁场会影响第二个回路。两个回路相互作用,其相互作用的系数随距离的增加快速地减小。两个回路之间相互作用的系数称为它们的互感,
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互感 原理 计算
互感介绍
互感
mutual inductance
1.当一线圈中的电流发生变化时,再临近的另一线圈中产生感应电动势,叫做互感现象
如右图所示
有两个临近的回路(1)和(2),载有电流I1,I2.则由I1产生的磁场穿过(2)的回路,磁通量为
Φ21应和I1成正比。
Φ21=M21*I1
同理,由I2产生的磁场穿过(1)的回路,磁通量为
Φ12=M12*I2
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