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移相电路总结( multisim10仿真)2021.7.2原先是导师安排的一个小任务,由于书中没有现在的电路,故查找各方面资料,发觉资料繁多,故自己把认为重要的地方写下来,如有不足之处请多多指正;1、 移相器 :能够对波的相位进行调整的仪器2、 原理,电容的端电压落后于电流;90 度,电感的端电压超接于电路中的电容和电感均有移相功能前于电流 90 度,这就是电容电感移相的结果先说电容移相 ,电容一通电 ,电路就给电容充电,一开头瞬时充电的电流为最大值,电压趋于 0,随着电容充电量增加,电流渐而变小 ,电压渐而增加,至电容充电终止时,电容充电电流趋于 0,电容端电压为电路的最大值,这样就完成了一个充电周期,假如
移相电路总结( multisim10
仿真)
2021.7.2
原先是导师安排的一个小任务,
由于书中没有现在的电路,
故查找各方面资料,
发觉资
料繁多,故自己把认为重要的地方写下来,如有不足之处请多多指正;
1、 移相器 :能够对波的相位进行调整的仪器
2、 原理
,电容的端电压落后于电流
;
90 度,电感的端电压超
接于电路中的电容和电感均有移相功能
前于电流 90 度,这就是电容电感移相的结果
先说电容移相 ,电容一通电 ,电路就给电容充电
,一开头瞬时充电的电流为最大值
,电压趋
于 0,随着电容充电量增加
,电流渐而变小 ,电压渐而增加
,至电容充电终止时
,电容充电电流趋
于 0,电容端电压为电路的最大值
,这样就完成了一个充电周期
,假如取电容的端电压作为输出
,
即可得到一个滞后于电流 90 度的称移相电压 ;
电感由于有自感自动势总是阻碍电路中变量变化的特性
,移相情形正好与电容相反
,一接
通电路 ,一个周期开头时电感端电压最大
到的是一个电压超前 90 度的移相成效
,电流最小
,一个周期终止时
,端电压最小
,电流量大
,得
;
3、
基本原理
(1)、积分电路可用作移相电路
(2)RC移相电路原理
C
R
ui
ui
u
uo
o
UR
I
φ
U
C
R
UC
图 1
简洁的
RC移相
其中第一个图
此时, R:0→∞
,
就 φ:
其中其次个图
此时, R:0→∞
,
就φ :
而为了让输出电压有效值与输入电压有效值相等
1
a+RC_U 2dU 1cC+R_图2幅值相等.U 2.U cb.U db1C 1.U 1..jR11jjRCU 1U 1RC1CRRjCjRC)2RC)211((U
a
+
R
C
_
U 2
d
U 1
c
C
+
R
_
图2
幅值相等
.
U 2
.
U cb
.
U db
1
C 1
.
U 1
.
.
j
R
1
1
j
j
RC
U 1
U 1
RC
1
C
R
R
j
C
j
RC)2
RC)2
1
1
(
(
U 1
2arctan
RC
其中
RC) 2
RC) 2
1
1
(
(
U 2
U 1
U 1
2arctan(
RC)
2
4、 改进后的移相电路
一般将 RC与运放联系起来组成有源的移相电路;
R2
R2
R1
R1
uo
uo
C
ui
ui
R
R
C
图 3
0~90°移相
图 4
270°~360°移相
2
RRCR1R1CuiuiuouoR2R2图 5 90°~180°移相图 6180°~270°移相公式推导j RC1jUUUUii1jRC1kU oURCU由UkU oUU由U2 R2C 2UU1jRCjRCooH jHjU iU i2
R
R
C
R1
R1
C
ui
u
i
uo
uo
R2
R2
图 5 90°~180°移相
图 6
180°~270°移相
公式推导
j RC
1
j
U
U
U
U
i
i
1
j
RC
1
kU o
U
RC
U
由U
kU o
U
U
由U
2 R2C 2
U
U
1
j
RC
j
RC
o
o
H j
H
j
U i
U i
2
2
2
2
2 2
k 1
R
C
k 1
R C
tg
w R C
1
RC
tg
360°的四个象限, 在应用时仍要留意其应用频率和元件
以上移相电路分别包括了整个
参数的关系,参数选得不同,移相的角度就会不同,一般说来,在靠近某移相电路的极限移
相角度邻近,其元器件的挑选是非常困难的;
90°以内,要使其调剂的范畴增大,可以采纳图
7
以上每个电路调剂的范畴都局限在
和图 8 的电路;
R1
R2
R1
R2
uo
uo
C
u
ui
i
R
R
C
图 7
0~180°超前移相
图 6
0~180°滞后移相
图 7 图 8 电路的传递方程推导都比较麻烦,
我们仅对图 7 电路进行了推导, 并将推导的
3
主要结果列出如下:j RC1 j RCUUiR2R1 R2UUUUk UUiOiO由U2 R 2 C 2k 12 R 2 C 22 R
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