99精品在线观看_成年女人毛片_永久免费观看精品视频_久草热8精品视频在线观看_免费女人黄页_天天操天天操一操_久久亚洲影视

西門子PLC模塊S7-1500CPU電源管理模塊代理商參數詳情

單價: 3400.00元/臺
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 直轄市 上海 上海松江
有效期至: 長期有效
發布時間: 2023-11-24 08:51
最后更新: 2023-11-24 08:51
瀏覽次數: 226
采購咨詢:
請賣家聯系我
發布企業資料
詳細說明

S7-1500CPU電源管理模塊代理商S7-1500CPU電源管理模塊代理商

6AV6648-0CC11-3AX0
6ES7142-3BH00-0XA0
6ES7288-2DT16-0AA0
6ES7288-3AR04-0AA0
6ES7288-5AQ01-0AA0
6XV1840-2AH10
6EP1333-2BA20
6ES7193-6BP00-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0
6ES7232-4HA30-0XB0

電感和電容的存在會使得電壓和電流存在一定的相位差,且電流一定時,電感兩端的電壓與電容兩端的電壓方向如圖35-1所示。

假設電感兩端的電壓與電容兩端的電壓大小相等,端口總電壓等于三者電壓相加,很顯然,此時電路中的電壓和電流相位相同。



圖35-1


諧振電路中,端口總電壓和總電流同相,我們不能直接將電壓與電流同相位的交流電路稱為諧振電路,這是因為,形成諧振電路必須要有一個前提,那就是電路中要存在電感和電容!

根據電感L和電容C連接方式的不同可以將諧振電路分為兩種,即由電感L和電容C串聯組成的諧振電路稱為串聯諧振電路;由電感L和電容C并聯組成的諧振電路稱為并聯諧振電路,如圖35-2所示。兩種諧振電路所產生的影響有很大的不同。兩種電路中,端口總電壓和總電流都是同相位,流過電感和電容的電流、電感和電容兩端的電壓在不同的連接方式下有著很大的區別。


從圖35-2的兩種電路中,可以比較直觀的看出,在串聯諧振電路中,流過電感和電容的電流相等,在并聯諧振電路中,電感兩端的電壓與電容兩端的電壓相等,而我們要知道的是,串聯諧振電路中電感和電容的電壓是怎樣的,并聯電路中電感和電容的電流又有什么特點。



圖35-2

一、串聯諧振電路

在電阻、電感及電容串聯所組成的交流電路內,當容抗XC與感抗XL相等時,即XC=XL,電路中的端口總電壓u與總電流i的相位相同,電路呈現電阻性,這種現象叫串聯諧振。

如果大家有學習過《電工基礎》系列文章的上兩篇,那么對于RLC串聯電路,可以說是相當熟悉了,在RLC串聯電路中,令感抗等于容抗,所得的電路,其實就是我們這次要學習的串聯諧振電路。



圖35-3


在上圖35-3所示的串聯諧振電路中,其中感抗等于容抗,端口總電壓與總電流同相位,此時的阻抗角恰好為0°(也可根據阻抗三角形判斷),諧振頻率如圖35-3所示。


根據諧振頻率的表達式,可以得到使電路發生諧振的方法:①當電源頻率f一定時,可以調節L、C參數,使得f0等于f;②當電路參數L、C一定時,調節電源頻率f,使得f=f0。

根據串聯諧振的條件,可以得到它的一些特征。如下圖35-4所示,根據阻抗的基本表達式,其虛部為0,此時有阻抗Z =R,有小值,即在RLC的串聯交流電路中,發生諧振時阻抗小。

由于阻抗小,根據歐姆定律的一般公式I =U/R,當電源電壓一定時,電流有大值,即在RLC的串聯交流電路中,發生諧振時電流大。


圖35-4

從圖35-4(2)中,可以看到,電阻兩端的電壓其實就等于端口總電壓,如電源電壓不變,那么電阻兩端的電壓顯然也會不變。

這里要注意的是,串聯諧振電路中,端口總電壓與總電流同相位,且等于電阻兩端的電壓,但這并不代表電感和電容上就沒有電壓。

從圖35-4(4)和相量圖上,可以看出,電感電壓與電容電壓大小相等,方向若使電路始終處于串聯諧振狀態,隨著電感(電容)電壓的增大(減小),電容(電感)電壓也會隨之增大(減小),且有可能大于端口總電壓。

也就是說,當感抗等于容抗且遠大于電阻時,即XC=XL>>R時,電感電壓和電容電壓將遠大于電源電壓,即UL=UC>>UR,可能會擊穿線圈或電容的絕緣。

在電力系統中,一般要避免發生串聯諧振情況,因為電力系統中的電壓等級本來就很高,一旦發生串聯諧振,產生串聯諧振過電壓,給設備和線路等帶來不利影響。


在諧振電路中,有一個概念非常重要,那就是“品質因數”。在工程上,把電路諧振時的感抗XL0和容抗XC0稱為電路的特征阻抗,用ρ表示,此時,理想串聯RLC電路的品質因數就定義為特征阻抗ρ與電路的總電阻R之比,用符號Q表示,即Q =ρ/R=XL0/R =XC0/R。



圖35-5

既然我們現在學習的是串聯諧振電路,為了讓大家更好地理解品質因數這個概念,現在我們就以串聯諧振電路為例,如上圖35-5所示,此時品質因數為電感電壓(或電容電壓)與端口總電壓的比值,也就是說,串聯諧振時,電感電壓與電容電壓相互抵消,但其本身不為零,而是電源電壓的Q倍,串聯諧振又稱為電壓諧振。

品質因數是表征串聯諧振電路的諧振質量,例如在無線電工程上,無線電信號一般很弱,但這個信號可以通過串聯諧振電路進行放大,從而達到選擇信號的作用,品質因數越大,顯然信號的放大作用越明顯。

理解了品質因數后,我們接著來學習諧振曲線。諧振曲線是指:是在一個含電感或電容的動態電路中,電路中的電學量(電流、電導、磁鏈、電壓、電荷量等)隨頻率(角頻率)變化的曲線。

電源2.png

在串聯諧振電路中,其諧振曲線主要是阻抗隨頻率變化的曲線(阻抗頻率特性)和電流隨頻率變化的關系曲線。



圖35-6


如上圖35-6所示,在RLC串聯電路中,由感抗XL=ωL,可得感抗與角頻率(或頻率f)的關系曲線為過原點的直線;

由容抗XC=1/ωC,可得感抗與角頻率(或頻率f)的關系曲線為反比例函數曲線,而電阻不隨頻率的變化而變化,為一水平直線。由阻抗Z=R j(XL-XC),根據該表達式合并感抗、容抗與電阻的三條曲線,就得到阻抗隨角頻率(頻率)變化的關系曲線,此時感抗與容抗的交點即為諧振頻率點,在該點阻抗有小值,而隨著頻率的改變(變大或變小),阻抗都會隨之增大。

從圖中可以看出,RLC串聯電路的諧振頻率只有一個,且僅與電路中的L、C有關,與R無關,ω0(f0)稱為電路的固有頻率(或自由頻率)。


比較圖35-6中的感抗和容抗的曲線,可以發現,①當電源頻率小于固有頻率時,此時電路呈容性;②當電源頻率等于固有頻率時,此時電路呈電阻性;③當電源頻率大于固有頻率時,此時電路呈感性。

截圖_20221017144337.png

RLC串聯電路的電流隨角頻率(頻率)變化的關系曲線如下圖35-7所示,當電源頻率等于固有頻率,即電路處于串聯諧振時,電流由大值,這在上文也已經提到過,而隨著頻率的變化(變大或變小),電流都會隨之變小。

當電源頻率固定且為諧振頻率時,若改變電路中的電阻值,顯然由諧振電流I0=U/R,此時電路中的電流也會隨之改變,即電阻越小,電流越大,電阻越大,電流越小。

如圖35-7所示,當電源頻率固定且為諧振頻率時,品質因數也會隨著電阻的變小而增大,電阻越大,品質因數越小。



圖35-7

電路具有選擇接近諧振頻率附近的電流的能力稱為選擇性。這句話可以這樣理解,因為越接近諧振頻率附近,電路中的電流就會越大,若作為信號而言,那么它也就越容易被接收到。Q值越大,即感抗(或容抗)與電阻的比值越大,例如正如圖35-7中的電阻變小、電容變小或電感增大都可以使Q值變大,電流隨頻率變化的關系曲線也就會越尖銳,此時電路的選擇性越好。

提及電路的選擇性,就不得不提到一個新的概念“通頻帶”。即當電流下降到0.707I0時所對應的上下限頻率之差,稱為通頻帶。



圖35-8

如上圖35-8為電流隨頻率變化的關系曲線,可以看到,Q值越大,通頻帶寬度越小,電路的選擇性越好,抗干擾能力越強。簡單來說,就像信號的傳輸,當干擾信號和所需信號頻率比較接近,那么它們在RLC串聯諧振電路中所產生的電流也會相近,此時,對于接受裝置來說,如果Q值較小,通頻帶寬度較大,就不能很好地區分所需信號和干擾信號,也就是說,電路的選擇性不夠理想。

串聯諧振可以稱為電壓諧振,那么,并聯諧振是不是可以稱為電流諧振呢?我們繼續學習并聯諧振電路。變頻2.jpg

S7-1500CPU電源管理模塊代理商S7-1500CPU電源管理模塊代理商西門子觸摸屏代理商西門子電機代理商西門子變頻器代理商西門子變頻器代理商西門子PLC模塊代理商西門子通信模塊代理商西門子低壓模塊代理商

相關電源管理產品
相關電源管理產品
相關產品
 
99精品在线观看_成年女人毛片_永久免费观看精品视频_久草热8精品视频在线观看_免费女人黄页_天天操天天操一操_久久亚洲影视
国产一区二区在线观看免费| 精品少妇一区二区三区在线播放 | 久久精品夜夜夜夜久久| 三级影片在线观看欧美日韩一区二区| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 丝袜诱惑亚洲看片| 精品国产凹凸成av人网站| 国产成人精品免费网站| 亚洲精品成人在线| 精品久久一区二区| 色综合婷婷久久| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 久久色.com| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 日本不卡高清视频| 欧美激情在线观看视频免费| 欧美区在线观看| 99国产精品久久久久久久久久久 | 欧美日韩精品欧美日韩精品一 | 久久综合九色综合97婷婷 | 久久欧美一区二区| 在线观看国产91| 国产一区二区三区免费观看| 亚洲第一激情av| 国产精品白丝在线| 26uuu亚洲综合色欧美| 欧美日韩aaaaaa| 色国产综合视频| 成人免费不卡视频| 免费观看30秒视频久久| 亚洲国产成人精品视频| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲精品一区二区三区99| 欧美日韩在线观看一区二区| av男人天堂一区| 处破女av一区二区| 国产精品一二三四五| 久久国产精品第一页| 免费视频一区二区| 午夜av区久久| 三级一区在线视频先锋| 午夜av电影一区| 婷婷丁香久久五月婷婷| 午夜国产不卡在线观看视频| 婷婷丁香激情综合| 三级影片在线观看欧美日韩一区二区| 亚洲亚洲精品在线观看| 亚洲va欧美va国产va天堂影院| 亚洲三级视频在线观看| 亚洲精品国产精品乱码不99| 日韩理论电影院| 亚洲一级二级在线| 亚洲午夜一区二区三区| 婷婷成人激情在线网| 天天综合色天天综合色h| 日本中文在线一区| 午夜国产不卡在线观看视频| 亚洲国产成人av| 麻豆91精品视频| 极品销魂美女一区二区三区| 国产成人aaaa| 色综合久久88色综合天天6| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 成人美女视频在线观看18| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 成人黄色免费短视频| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 欧美三级一区二区| 亚洲精品一区二区精华| 国产精品免费视频一区| 亚洲色大成网站www久久九九| 亚洲精品国产a| 首页国产欧美日韩丝袜| 久久精品国产秦先生| 成人网男人的天堂| 欧美三级韩国三级日本三斤| 日韩一区二区三区免费观看| 久久精品一区蜜桃臀影院| 欧美国产精品v| 亚洲男同1069视频| 久草中文综合在线| 成人午夜免费视频| 日韩欧美国产成人一区二区| 国产清纯在线一区二区www| 亚洲人成在线观看一区二区| 亚洲va韩国va欧美va精品| 成人h动漫精品一区二区| 91麻豆精品国产91久久久久久| 精品成a人在线观看| 亚洲国产日韩一级| 国产激情精品久久久第一区二区 | 欧美专区日韩专区| 日韩精品一区国产麻豆| 亚洲日本在线a| 蜜桃av噜噜一区| 色狠狠一区二区三区香蕉| 精品88久久久久88久久久| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 成人国产精品免费网站| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 亚洲免费色视频| 国产成人av网站| 日韩一级在线观看| 亚洲午夜羞羞片| 91精品1区2区| 中文字幕在线播放不卡一区| 国产一区视频网站| 精品免费99久久| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 在线观看一区二区视频| 亚洲伦理在线精品| 91污片在线观看| 中文字幕乱码一区二区免费| 久久91精品久久久久久秒播| 欧美一级日韩免费不卡| 日韩精品午夜视频| 欧美精品xxxxbbbb| 亚洲高清免费在线| 色哟哟亚洲精品| 亚洲一区二区三区视频在线播放| 一本一本大道香蕉久在线精品 | 亚洲欧洲av在线| 97精品视频在线观看自产线路二| 亚洲国产精品av| 91在线你懂得| 一区二区日韩电影| 欧美丰满嫩嫩电影| 久久精品噜噜噜成人av农村| 精品国产乱码久久久久久久| 国产精品一区专区| 国产精品国产a级| 在线观看av一区| 性欧美大战久久久久久久久| 6080日韩午夜伦伦午夜伦| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 精品国一区二区三区| 国产在线播放一区| 久久夜色精品一区| 99久久99精品久久久久久 | 粉嫩av一区二区三区粉嫩 | 欧美中文字幕一区| 亚洲第一综合色| 精品蜜桃在线看| 99久久久久免费精品国产| 性做久久久久久| 国产日韩欧美精品一区| 一本到一区二区三区| 天天射综合影视| 久久精品视频免费| 欧美在线不卡视频| 经典三级视频一区| 亚洲激情五月婷婷| 久久亚洲一级片| 欧美三级日本三级少妇99| 久久99这里只有精品| 中文字幕一区二区三区不卡| 欧美日韩亚洲综合一区| 国产成人av一区二区三区在线 | 67194成人在线观看| 国产一二精品视频| 亚洲自拍偷拍av| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 欧美中文字幕一区| 成人不卡免费av| 美女视频一区二区三区| 亚洲色图色小说| 精品国产免费久久| 欧美三级韩国三级日本三斤| 国产很黄免费观看久久| 日韩精品色哟哟| 一区二区在线看| 国产精品网站在线| 久久亚区不卡日本| 91精品国产综合久久久久久漫画 | 色视频成人在线观看免| 男女男精品网站| 亚洲婷婷在线视频| 国产日韩精品一区| 精品捆绑美女sm三区| 欧美美女一区二区三区| 91在线视频在线| 成人av资源站| 国产在线一区二区| 日韩激情av在线| 婷婷丁香激情综合| 视频一区中文字幕国产| 一区二区三区精密机械公司| 国产精品免费久久久久| 中文久久乱码一区二区| 国产日韩欧美不卡在线| 国产女人aaa级久久久级| 久久女同精品一区二区| 久久久亚洲精品石原莉奈| 26uuu国产电影一区二区| 91精品视频网| 日韩一区二区免费在线电影| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 日韩午夜激情免费电影| 欧美mv日韩mv国产网站app| 精品国产凹凸成av人网站|