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產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
在實(shí)際使用的設(shè)備中,簡(jiǎn)單的單一元件電路其實(shí)并不多見。電爐不僅具備電阻還有一定的電感。電爐不僅具有電阻還有一定的電感。日光燈的整流器和電動(dòng)機(jī)的線圈不僅具有電感還具有一定的電阻。所以我們?cè)谟懻摿思冸娮?、純電感和純電容的特殊電路之后,還需要進(jìn)一步分析電阻和電感的串聯(lián)電路和有電容的并聯(lián)電路。
在日光燈電路中,用萬用表交流檔測(cè)得燈管和整流器兩端的電壓各位UR和UL,如右圖所示。UR和UL電壓數(shù)值相加等于電源電壓U的數(shù)值,這是什么原因呢?
由于燈管和整流器是不同的負(fù)載,雖然同一個(gè)電流i流過電阻和電感,但是他們各自產(chǎn)生的電壓降uR和uL的相位是不同的。i與uR是相位相同,i滯后uL90°,如下圖中所示。在電阻和電感串聯(lián)電路中,以電流I為標(biāo)準(zhǔn)按比例大小和相位關(guān)系作相量圖(見《正弦交流電的三要素及表示方法:解析法、正弦曲線法、旋轉(zhuǎn)矢量法》)較為方便。UR與UL不能直接相加,可按平行四邊形法求得電源電壓U。并且UR、UL和U構(gòu)成一直角三角形,稱為“電壓三角形”,可用三角形的勾股弦定律進(jìn)行計(jì)算。
上面的公式中:Z=稱為阻抗,單位是歐姆。
由此,I=U/Z,即為交流電路的狗姆定律。
將電壓三角形的沒邊除以I,就得到了“阻抗三角形”。如果電壓三角形的每邊乘以I,就可得到“功率三角形”。這三個(gè)三角形相似的,如下圖所示:
上圖中間的的“阻抗三角形”,由于R、XL、Z都不是正弦量,因而阻抗三角形的三邊不能畫成矢量??梢宰C明,在同一電阻、電感串聯(lián)交流電路中,電壓三角形和阻抗三角形是類似三角形,Z與R之間的夾角稱為阻抗角。它在數(shù)值上等于電壓超前電流的相位角,但實(shí)質(zhì)上取決于電路中的電阻、電感和電源的頻率。
在實(shí)際使用的設(shè)備中,簡(jiǎn)單的單一元件電路其實(shí)并不多見。電爐不僅具備電阻還有一定的電感。電爐不僅具有電阻還有一定的電感。日光燈的整流器和電動(dòng)機(jī)的線圈不僅具有電感還具有一定的電阻。所以我們?cè)谟懻摿思冸娮?、純電感和純電容的特殊電路之后,還需要進(jìn)一步分析電阻和電感的串聯(lián)電路和有電容的并聯(lián)電路。
在日光燈電路中,用萬用表交流檔測(cè)得燈管和整流器兩端的電壓各位UR和UL,如右圖所示。UR和UL電壓數(shù)值相加等于電源電壓U的數(shù)值,這是什么原因呢?
由于燈管和整流器是不同的負(fù)載,雖然同一個(gè)電流i流過電阻和電感,但是他們各自產(chǎn)生的電壓降uR和uL的相位是不同的。i與uR是相位相同,i滯后uL90°,如下圖中所示。在電阻和電感串聯(lián)電路中,以電流I為標(biāo)準(zhǔn)按比例大小和相位關(guān)系作相量圖(見《正弦交流電的三要素及表示方法:解析法、正弦曲線法、旋轉(zhuǎn)矢量法》)較為方便。UR與UL不能直接相加,可按平行四邊形法求得電源電壓U。并且UR、UL和U構(gòu)成一直角三角形,稱為“電壓三角形”,可用三角形的勾股弦定律進(jìn)行計(jì)算。
上面的公式中:Z=稱為阻抗,單位是歐姆。
由此,I=U/Z,即為交流電路的狗姆定律。
將電壓三角形的沒邊除以I,就得到了“阻抗三角形”。如果電壓三角形的每邊乘以I,就可得到“功率三角形”。這三個(gè)三角形相似的,如下圖所示:
上圖中間的的“阻抗三角形”,由于R、XL、Z都不是正弦量,因而阻抗三角形的三邊不能畫成矢量??梢宰C明,在同一電阻、電感串聯(lián)交流電路中,電壓三角形和阻抗三角形是類似三角形,Z與R之間的夾角稱為阻抗角。它在數(shù)值上等于電壓超前電流的相位角,但實(shí)質(zhì)上取決于電路中的電阻、電感和電源的頻率。