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相位的测量心得体会

时间:2019-02-11 12:09

相位测量的测量方法

相位比较法是利用李萨如图测量一组相位差为2π的数据,两两间的差值就是λ。

计算时如果有四个数据,用(X4-X2)+(X3-X1)除以4可得差值。

电路实验中相位差测量的详解,最好有图示

对于相位差的测量,一般的测量对象是两个幅度相同,频率相同的。

相位差的测量可以采用多种方法。

一、将两个信号用做乘法运算,得到的信号通过低通滤波器,将直流量分离出来,的大小反映了两个信号的相位差。

二、采用两个比较器对信号进行过零比较,然后测量出两个上升沿之间的时间间隔,用时间间隔除以周期再乘以360就可以得到相位差。

一般高精度的相位差测量都是用第二种方法。

还有一种就是定性地观察,将两个信号接到的输入,得到李萨如图形,通过图形的形状可以判断相位差大概是是什么程度。

变压器相位测量问题

变压器原端A相电压和副端A相电流的相位差用相位仪测量是可信的。

功率与相位差不是一回事,功率表不能测量相位差。

交流电压与交流电流的相位差使视在功率中包含有功功率和无功功率两个分量,功率因素则是有功功率与视在功率的比值而不是电压和电流的相位差。

在变压器中,为了更好的说明绕在同一铁芯上的两个绕组的感应电势间的相对关系,引用了极性这一概念,实际上,变压器绕组的缠绕方向有左饶和右绕两种,所谓左饶,就是从绕组底部顺着导线向上逆时针方向绕,右绕则相反,为顺时针方向。

同一铁芯上的两绕组有同一磁通通过,绕向相同则感应电势方向相同,绕向相反则感应电势方向相反,(两绕组均以同侧线端为始端)所以变压器的原、副边绕组的绕向和端子标号一经确定,就要用加极性、和减极性来表示原、副边的感应电势间的关系。

如果在同一铁芯柱上的两绕组的绕向相同,有同一磁通穿过,则两绕组内感应电势相位相同,在同名端子间任何瞬时都有相同的方向,则称为减极性。

这时,如将其中一个绕组端子标号交换,则两绕组同名端子间的电势将变成方向相反,电压相位相差180°,则称为加极性。

如果变压器的原边绕组和副边绕组绕向不同,两绕组同名端子电势方向相反,这时也称为加极性。

由于变压器的绕组在副边间存在着极性关系,当几个绕组互相连接组合时,无论是接成串联和并联,都必须知道极性才能正确的进行。

驻波法和相位法测量声速哪个精确

声速测量中的驻波法是观测声波与其反射波所形成的驻波。

由于,改变半个波长的传播路程,驻波的波幅会变化一个周期,可以测得波长,再乘以频率,既可得到声速。

相位法法是比较接收波与发射波的相位差,在示波器上形成李沙如图。

由于,改变一个波长的传播路径,相位会变化2pi,李沙如图变化一个周期。

从而测得波长,乘以频率,得到声速.其实两种方法,所用仪器完全相同,从本质上来说也没啥区别。

相位检测器方法测量光速的优点是什么

光波是电磁波, 测量光速的方法很多,有经典的有现代的.相位检测器采用的相位法测距技术,优点就是产生的光斑小,精度更高

如何测量相位差?

不知道你指的是什么相位,如果是想测量某相电压和电流的相位,可以通过测量该相有功功率和无功功率来计算相位差。

随便用一个功率补偿的控制器就可以办到。

希望我的回答能帮到你

利用示波器测量相位的方法

在电路测试实验中,相位差测量(简称相位测量)的应用很广泛。

例如测量各种滤波器移相器和放大器等双口网络的频率特性时,就需要对它们的输入信号与输出信号之间的相位差进行测量,也就是测量不同频率的正弦信号在通过双口网络时所产生的相位移。

用示波器来进行相位差的测量,能测量的最小相角可达5-10度。

双踪示波器测量相位差时,可采用直接显示波形的方法。

设有两个频率的正弦信号电压 U1=Vm1sin(ωt+φ1)U2 =Vm2sin(ωt+φ2)它们之间的相位差为Δφ=(ωt+φ1)-(ωt+φ2)=φ1-φ2 上式中φ1为电压U1的初相,φ2为电压U2的初相,由上式可知,两个同频率的正弦电压的相位差与时间无关。

将这两个被测的正弦信号分别输入到双踪示波器的CHA和CHB两通道内,如图C所示,此时示波器X轴的线性锯齿波电压同时对两个被测信号进行扫描,调节两条扫描线(即时基线)使之重合,于是在示波器的荧光屏上就可以同时显示出两个信号的波形,如图 D所示。

根据荧光屏上显示的U1和U2两个信号的波形,量出它们的一个周期在示波器时间基线上所占的格数(所对应的相位为360度)和两个波形相位点在时间基线上间距的格数m,从而求得相位差Δφ=(n\\\/m)*360度 为了读数和计算方便,测量时可以适当调节示波器面板上的相关旋钮,使荧光屏上显示的信号的一个周期恰好为X轴上坐标刻度的九格(或八格),这样X轴上的刻度值每格就代表360度\\\/9=40度(360度\\\/8=45度)。

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