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文章详情介绍:
- 1、稳压器输入频率高的危害
- 2、发电机运行中频率过高、过低有何影响?
- 3、开关电源中频率越高,开关管就越容易损坏?太低也越容易损坏?为什么功率...
- 4、为什么交流电的频率越高,对人体伤害越大
- 5、锁相放大器的优点是什么?
稳压器输入频率高的危害
1、调整管的开关频率高,优点是变压器(也使得电源)体积减小、变换效率有所提升,缺点是对开关管的性能要求(关系到成本)提高、电磁兼容要求提高而难度增大。
2、稳压器使用不当可能造成过载:如果用于过大的负载,稳压器的电路可能会因负载电流过大而烧坏。 倍压器使用不当可能造成漏电:如果增压倍压器的负载无法承受高电压,则可能导致漏电,并对人身安全造成威胁。
3、(1)谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。(2)谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。
4、大功率稳压器在使用时对人没什么影响,大功率稳压器存在电磁感应,但是对人基本没什么影响。
发电机运行中频率过高、过低有何影响?
二方面的影响,一是发电机本身的,二是对负荷的。
频率太低,对发电机有以下几点影响:(1)使转子两端的鼓风量减小,温度升高。(2)发电机电动势和频率、磁通成正比,为保持电动势不变,必须加大励磁电流,使线圈温度升高。
频率过高:转子离心力增大,易使转子的部件损坏。
发电机在运行中其频率的允许变动范围是±0.5hz。运行中如频率过低,将会对发电机产*不良影响。(1)频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,破坏冷却条件,而使温度升高。
系统频率过大的变动,对用户和发电厂的运行都将产*不利影响。
发电机频率过高的危害来自转速过高,主要受到材料机械强度限制。对电源频率有直接影响的主要是电动机,频率下降电动机转速下降直接影响到所带动的机械,影响产品质量。对电网来说频率过低则会降低运行的稳定性。
开关电源中频率越高,开关管就越容易损坏?太低也越容易损坏?为什么功率...
1、工作于开关状态的开关管的功率损耗主要是过渡过程的损耗,而开或关的损耗很小。过渡过程就是开关管从截止到开通,或由开通到关闭这两个过程中的损耗。由于开关管工作上升沿与下降沿都有一定时间。
2、这种技术因通态损耗很低而使得DC/DC变换器的效率很高。但需工作频率相对较低,一般选取20~40kHz。由于半桥组合开关只需两个开关,总的开关器件的数目少,使可靠性显著提高。
3、如果频率再高一点,开关电源上的电容就可以做的很小,但是整流二极管有反向恢复时间,频率超过一定值的时候,会使二极管上的损耗剧增,甚至烧毁整流二极管,因为这些二极管不是快恢复的。
4、理论上来看,开关频率越高,开关电源的体积越小,需要滤波电路的成本越低。但受限于磁性器材的特性,器件的寄*参数,开关频率提高后,寄*电容、电感等影响会越来越大,限制了开关频率的提高。
5、高频开关电源的特点就是,频率越高,内耗越小,内部发热量就越小,所以就可以把功率做得更大,理论上,只要发热量可以保证,或者散热足够好,那么只要频率无穷大,功率可以做得无穷大。理论上。。
6、频率越高,效率越高。脉冲宽度越大,输出电流越大。至于输出电压,是由高频变压器的变比和反馈电路决定,与振荡频率无关。
为什么交流电的频率越高,对人体伤害越大
1、这是因为人体的电阻不是纯电阻,而是带电容性的,当人们触及交流电后,人体实际上是一个电容性的阻抗。当频率高时,容抗小,而人体的细胞组织在50~60Hz时极化最厉害,因而50~60Hz的交流电对人体的伤害也最大。
2、再有就是工频电场对于心血管的影响,因为心在对电流非常敏感,那么对受工频电场的危害便会比较大。曾有研究表明,工频电场还会引起细胞动力的衰减,造成细胞老化,最终致癌,这就是为什么现代人致癌几率暴增的重要原因之一。
3、供电时间。电流通过人体的时间越长,后果就越严重。这是因为时间越长,人体的阻力越低,电流越大。同时,每次人的心脏收缩和扩张,中间都有一个0.1秒的间隔期。在这个间隔期间,人体对电流最敏感。
锁相放大器的优点是什么?
1、因此,能大幅度抑制无用噪声,改善检测信噪比。此外,锁相放大器有很高的检测灵敏度,信号处理比较简单,是弱光信号检测的一种有效方法。锁定放大器(或锁相放大器)是一种电子电路,用于放大小幅度的振荡信号。
2、多通道系统对比多台单通道组合的系统,最大的优点在于同步性好,误差小。
3、稳定性好。锁相放大器采用反馈控制原理工作,因此其稳定性好,不易受温度和电源干扰的影响而产*漂移现象,而带通滤波器容易受到温度和电源的干扰,因此带通滤波器稳定性不好。
4、其波形是随时间而变的正弦波,即载波;当输入端的频率为f1或f2时,则输出端产*与f1或f2成比例关系的电压值v1,v2。锁相放大器是一种将输入信号进行频率变换的放大电路,它具有输出电压稳定、无失真、低噪声等特点。
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