发布时间:2022-06-27 阅读量:1501 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为:U1=-N1dφ/dt;U2=-N2dφ/dt;式中N1、N2为原、副线圈的匝数。显然可以推导本文上文所述的理想变压器的所有公式。

两组线圈(原、副线圈)绕在同一个闭合铁芯上构成变压器。它的作用是在输送电能的过程中改变电压。其工作原理是利用了电磁感应现象。所以变压器只能在输送交变电流的电能过程中改变交变电压。变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。设在理想变压器的次级接阻抗Z2,故得原边的输入阻抗为Z1=n2Z2,于是可得以下结论:
n≠1时,Z0≠Z,这说明理想变压器具有阻抗变换作用。由于n为大于零的实常数,故Z0与Z的性质全同,即次级的R,L,C,变换到初级相应为R/n2,ωL/n2,n2ωC。阻抗变换与同名端无关。当Z=0时,则Z0=0,即当次级短路时,相当与初级也短路。Z=∞时,则Z0=∞,即当次级开路时,相当与初级开路。阻抗变换具有可逆性,即也可将原边的阻抗Z变换到副边,但要注意此时副边的等效阻抗为Z0=n2Z。阻抗变换作用是具有可逆性的。
理想变压器既能变换电压和电流,也能变换阻抗,因此,我们也可以称它为变量器。在电力系统中变压器是不可或缺的非常重要电气设备,在电子线路中,常利用理想变压器的阻抗变换作用来实现阻抗匹配,使负载获得最大功率。计算含理想变压器电路的分析计算,一般仍是应用回路法(网孔法)和节点法等方法,只是在列方程时必须充分考虑它的伏安关系和阻抗变换特性即可解决问题 。
整流变压器容量计算方法:有功功率:P=UdId;Ud直流电机电枢电压;Id直流电机电枢电流 ;整流变压器容量即视在功率:S1=3×UE×IE;UE整流变压器二次线电压;IE整流变压器二次线电流 ;视在电流: IE=Id×0.816;0.816整流电流与交流线电流变换系数 ;整流变压器容量整流变压器容量:S1=3×UE×IE =3 UE×Id×0.816 =1.413 Id UE;

当Ud =660V时,设计直流电控时为保证整流变压器安全,通常采用两种办法:一种是降低整流变压器二次线电压UE=660-30=630V,这是以牺牲一小部分直流电机功率来保证整流变压器安全;另外一种保护整流变压器安全的办法是维持直流电机功率不变,提高整流变压器二次线电压UE=660+30=690V,即提高整流变压器的功率。若所选直流电机功率余量较大时,采用第一种方法; 若所选直流电机功率余量较小时,采用第二种方法。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。