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流变与时间和频率的关系理解

发布时间:2019-09-17

电流和电压通过负载电阻发生关系。三者遵守欧姆定律:
I = U / R
电压是电源的属性之一,可以独立存在,电流必须有电源、电阻以及闭合回路。
频率是交流电的方向每秒钟变化的次数,有交流电压就有频率,与电流没关系。

回复:

电容容量不变的情况下:
电压压降大→电容的充放电电流大→充放电速度快→充放电时间短→频率大
电压压降小→电容的充放电电流小→充放电速度慢→充放电时间长→频率小

电压不变的情况下:
电容容量大→流过的电流多(大电流的时间长)→充放电速度慢→充放电时间长→频率小
电容容量小→流过的电流少(大电流的时间短)→充放电速度快→充放电时间短→频率大

呵呵,这样看起来清楚吧,还有,AD转换的时候,信号采集频率是不会变的,所采集到的信号时模拟信号的压降曲线,再每采集一次的电压量化、编码、加密、传送或储存。

附:频率和时间关系:T÷1=F,时间和频率成反比关系。

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专业解答:

1:有效值计算过程:

设一周期电流i(t)通过电阻R,由于电流是变化的,各瞬间功率i^2R不同,在极短时间dt内产生热量为i^2Rdt,在一个周期T内产生的热量为 ∫T i^2Rdt ,如果通过电阻R,经过时间T产生相等热量的直流电流的大小为I,

则有∫T i^2Rdt=I^2RT,
这就得到了电流的有效值I=[(1/T)∫T i^2dt]^(1/2)

对正弦量,
设i(t)=ImSIN(wt+∮)
I={1/T∫T Im^2SIN^2(wt+∮)dt}^(1/2)

因为 SIN^2(wt+∮)=(1/2)[1-COS^2(wt+∮)]

所以 I={(Im^2/2T)∫T [1-COS^2(wt+∮)]dt}^(1/2)
={Im^2/2T[t]T}^(1/2)
=(Im^2/2)^(1/2)
=Im/[2^(1/2)]=0.707Im

由上面可以看出,正弦波的有效值是不因频率改变而变化。

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电容容量不变的情况下: 电压压降大→电容的充放电电流大→充放电速度快→充放电时间短→频率大 电压压降喧电容的充放电电流喧充放电速度慢→充放电时间长→频率小 电压不变的情况下: 电容容量大→流过的电流多(大电流的时间长)→充放电速度慢→充放电...

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专业解答: 1:有效值计算过程: 设一周期电流i(t)通过电阻R,由于电流是变化的,各瞬间功率i^2R不同,在极短时间dt内产生热量为i^2Rdt,在一个周期T内产生的热量为 ∫T i^2Rdt ,如果通过电阻R,经过时间T产生相等热量的直流电流的大小为I, 则有∫T...

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流变耐压试验一般不需要改变试验电压的频率吧?除非有压变接在一起。如果是这样,可以参照如下换算公式: 在频率超过额定频率的两倍时,试验时间t按下式计算: t=100*规定试验时间/试验频率

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电流和电压通过负载电阻发生关系。三者遵守欧姆定律: I = U / R 电压是电源的属性之一,可以独立存在,电流必须有电源、电阻以及闭合回路。 频率是交流电的方向每秒钟变化的次数,有交流电压就有频率,与电流没关系。

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e=Esinωt。 e是t的函数。E是e的峰值。 e与ω是精密联系的,ω/2π就是e的变化频率。 但是,常说的交流电电压是指e的有效值,正弦波的有效值等于峰值E除以根号2。因此,从这个角度讲,电压与频率是正弦交流电压的两个独立的物理量。 同样是电压,e是...

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当你不提光波在空间所占据的体积的时候,你就只能说光波的能量密度,而不能说它的能量。当你给出体积时,如果这个体积里各处的能量密度处处相同,那光波的能量就是能量密度乘以体积;如果各处能量密度不同,那需要体积积分来求。 光波的能量密度...

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