它们的计量单位与电阻一样是奥姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说阻抗是电阻与电抗在向量上的和阻抗匹配 信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合。
变压器的性能特性之一是频率响应,它描述的是次级输出电压随工作频率变化的情况当变压器在中频下的输出电压为U0时,如果输出电压下降到0707U0,这个频率范围就定义为变压器的通频带B换句话说,通频带衡量的是电压在一定幅度衰减时,变压器还能维持正常工作频率的范围另一个关键参数是初次级阻抗比。
低频变压器是一种重要的电子元件,主要用于信号电压和功率的传递,以及电路间的阻抗匹配,并具有直流电隔离的功能它主要有三种类型级间耦合变压器输入变压器和输出变压器级间耦合变压器在音频放大电路的级联设计中扮演关键角色,作为耦合元件,它将前级放大器的输出信号有效地传输到下一级,并对信号的。
这个问题比较含糊只能从阻抗匹配的原理着手来解释 考虑纯电阻电路,对于任何一个电源来说都存在着内阻,也就是说,电源可以等效成一个恒压源和一个电源内阻的串联电路 当电源接上负载以后,如果负载的电阻和电源的内阻相等的情况下,负载上所获得的电功率是最大的 这就是为什么要用变压器来实现。
第一,可以考虑使用变压器来做阻抗转换,就像上面所说的电视机中的那个例子那样第二,可以考虑使用串联并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用第三,可以考虑使用串联并联电阻的办法一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧。
理想电压源内阻为0,电流源内阻无穷大,实际电路则存在内阻阻抗匹配是指信号源与负载之间合适搭配,以优化输出功率匹配分为低频和高频讨论,低频电路不考虑传输线匹配问题,高频电路需考虑反射负载电阻应与信号源内阻相等,以实现最大功率输出,称为共扼匹配当交流电路 容性或感性阻抗时,需信号。
用来改变交流电压,这是它名称的由来变压器在改变电压的同时,不改变功率不考虑损耗时,所以在电压改变时必然使电流改变,也即改变了阻抗所以在电子技术上,变压器用来作阻抗匹配用放大器的级间耦合,除了阻容耦合直接耦合外,还有变压器耦合,既能改变阻抗,又能隔除直流只是变压器的体积大。
短路阻抗在继电保护中作用重大,是保护电网的重要参数电压调整率,是一般的电压输出电压调节比一般±2×25%,是5档,也有调节范围比较大的±4×25%或者其他,这样电压调节比大的话,会导致线圈匝数增加,对线圈电抗高度有一点点影响所以会影响到一点点不过这样的影响是很小的通常变压器铭牌上表示的。
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