完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 相位差
文章:25個(gè) 瀏覽:15306次 帖子:86個(gè)
在上一篇文章中深入解析交流電路基礎(chǔ):波形與特性詳解我們給大家分享了波形與特性,本篇繼續(xù)給大家分享交流電路的計(jì)算知識(shí)!1復(fù)數(shù)的應(yīng)用復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用復(fù)數(shù)...
三相交流電相位差是120度。三相交流電的相位差是指每相之間電壓或電流波形的相位差。在三相交流電系統(tǒng)中,通常有三個(gè)相位的電壓或電流,分別用字母表示為A、B...
冷光闌是一種利用冷光原理來(lái)實(shí)現(xiàn)光的調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備,其核心部件是冷光闌器件。
2023-12-19 標(biāo)簽:相位差 1308 0
對(duì)于正弦信號(hào),流過(guò)一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋...
當(dāng)電路頻率相同時(shí),相量是分析交流電路中元件行為的有效方法。 兩個(gè)向量相加的結(jié)果取決于它們的相對(duì)相位,它們是“同相”還是“異相”,因?yàn)榇嬖谝恍┫辔徊睢?/p>
對(duì)于正弦信號(hào),流過(guò)一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。
主要介紹調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則
我們可以看到,當(dāng)阻尼器的阻尼很低時(shí),調(diào)諧質(zhì)量阻尼器就和動(dòng)力吸振器的響應(yīng)極為類(lèi)似。大量的振動(dòng)彈性勢(shì)能還是傳遞給了阻尼器。在振動(dòng)主系統(tǒng)共振頻率處,振動(dòng)被大量減少。
電路設(shè)計(jì)相位和相位差在干涉現(xiàn)象中的重要作用
正弦信號(hào)的相位通常用Φ表示,并以弧度(rad)或度數(shù)(°)測(cè)量,可以在-π和+πrad或-180°和+180°之間變化。
2021-01-27 標(biāo)簽:電路設(shè)計(jì)相位差 1.1萬(wàn) 0
當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)交替量達(dá)到其最大值或零值時(shí),相位差用于描述度數(shù)或弧度的差異,之前我們看到正弦波形是一個(gè)交替量,可以在水平零軸的時(shí)域中以圖形方式呈現(xiàn)。我們還看...
立體聲信號(hào)相位差電平差測(cè)試儀設(shè)計(jì)方案
本文主要提出了一種立體聲信號(hào)相位差電平差測(cè)試儀的設(shè)計(jì)方法。用單片機(jī)為控制核心,主要由相位差檢測(cè)模塊、電平差檢測(cè)模塊、頻譜分析及處理模塊、電源模塊、鍵盤(pán)和...
2018-03-23 標(biāo)簽:相位差 2687 0
經(jīng)典又實(shí)用的零中頻接收機(jī)的技術(shù)解決方案
零中頻接收機(jī)在幾十年前被提出來(lái),工程中經(jīng)歷多次的應(yīng)用實(shí)踐,但是多以失敗告終,近年來(lái),隨著通信系統(tǒng)要求成本更低,功耗更低,面積更小,集成度更高,帶寬更大,...
2018-01-09 標(biāo)簽:超外差接收機(jī)相位差零中頻 2.9萬(wàn) 0
相位差與相位關(guān)系、相位差的數(shù)字測(cè)量
兩個(gè)頻率相同的交流電相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 這兩個(gè)頻率相同的交流電,可以是兩個(gè)交流電流,可以是兩個(gè)交流電壓,可以是兩個(gè)交流電動(dòng)勢(shì),也可以是這...
2017-08-21 標(biāo)簽:相位差 5.2萬(wàn) 0
測(cè)量?jī)蓚€(gè)周期信號(hào)之間的相位差通常需要采用諸如氣象、計(jì)算和通信等方面的科學(xué)技術(shù)。示波器提供了執(zhí)行這種測(cè)量的快速簡(jiǎn)單方法。遺憾的是,示波器的噪聲、帶寬和時(shí)間...
2016-12-27 標(biāo)簽:相位差 5759 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |