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首先,给大家说明一下为什么会产生相位差
在交流电路中,电压和电流通常是不同的波形,当驱动一些容性或感性负载时由于负载本身的特性,它们之间会产生一定的相位差。相位差表示了两者之间的时间偏移量。在交流电路中,常用角度方式来表示相位差,单位为弧度或度。当电流波形领先于电压波形时,相位差为正,反之为负。
一般容性极板是电流超前电压,测试容抗时,LCR表的角度值一般为正。而电感线圈是电流滞后于电压,角度一般为负。
如果是纯容性负载的话电压相位滞后于电流相位90度。像IT设备比如电脑,电视以及常见的开关电源此类,都算是容性负载。
如果是纯感性负载的话电压相位超前电流相位90度。像电风扇,空调电机类的设备都算感性负载。
那出现了相位差有什么影响呢,首先功率是会有影响的,电压和电流无法在同一点出输出最大信号,最大功率就会减小,那么如果出现了相位差如何进行消除和处理呢,其实还是依据电感线圈和电容极板的特性,当负载为电感线圈时可以串入或并入一个电容,将滞后的电压重新拉回来。当负载为容性的时候,相同的方法接入电感线圈,让超前的电流推迟,重新回到原始状态。
那出现了相位差,我们应该如何计算功率呢?
其实很简单,公式为P=Ulcosa,其中a为电压与电流的相位差,cosa称为功率因数。U和l是当前输出的电压和电流,通过上述公式就可以计算出当前输出的功率。
那么我们ATA-2000系列高压放大器的双通道仪器,在进行双通道输出时,两通道间是否有相位差?
答案是否定的,经过实际测量,ATA-2000系列高压放大器的双通道仪器,在进行双通道输出时,两通道间的相位与信号源双通道直连示
波器输出差几乎无差别。
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