在交流電路當中,電感元件的電流滯后電壓90°,電容元件的電流超前電壓90°,好多學(xué)過的人可能都感覺不好理解,以至于對于交流電其他內(nèi)容的學(xué)習(xí)產(chǎn)生了影響,怎么解釋這個問題?
2022-11-12 14:03:45
4382 交流電源電壓變化時或負載變化時,穩(wěn)壓電路穩(wěn)定輸出電壓的工作原理。 由穩(wěn)壓管特性可知,當穩(wěn)壓管反向擊穿后,如果工作電流在I V ~I VM IV~IVM 范圍內(nèi),其端電壓僅發(fā)生微小變化,也可以這樣理解,穩(wěn)壓管端電壓的微小變化會引起其電流的顯著變化,利用這個特性將穩(wěn)壓管與
2023-01-03 10:46:01
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今天給大家分享的是: 電壓電流轉(zhuǎn)換器 、 電壓電流轉(zhuǎn)換方法 、 電壓電流轉(zhuǎn)換仿真圖 、 電壓電流轉(zhuǎn)換電路的作用 。
2023-05-08 09:13:45
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由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象。直接從靜態(tài)的函數(shù)圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2023-07-06 09:13:17
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為什么負反饋電路中會有電壓反饋和電流反饋的區(qū)分,不是有電壓才有電流嗎,怎么理解電壓電流的關(guān)系啊
2017-08-28 13:42:19
轉(zhuǎn)載自:henryzpeng在電路分析中,經(jīng)常聽到所謂相位超前滯后什么的,一直想不明白,電壓加在器件兩端,對于電源輸出和器件輸入必然是同相的呀,為什么會出現(xiàn)超前和滯后之說呢? 首先列出幾個很明確
2021-09-13 09:05:59
電壓電流的超前是什么意思?電壓電流的滯后又是什么意思?
2021-10-09 09:00:13
電壓電流的超前與滯后這個概念是相對于電流和電壓之間的關(guān)系而說的。也就是說,比如是容性負載(電容器),那么他會導(dǎo)致最終電流超前90度,如果是電感則產(chǎn)生最終電流超前-90度(即滯后90度) 反過來說,在
2021-09-24 06:30:00
電壓電流的轉(zhuǎn)換電路如何制作
2021-10-13 06:27:27
電壓電流相位檢測電路
目的是想知道電壓電流的相位誰超前誰。這樣可以調(diào)整頻率使得電路工作在諧振狀態(tài),達到功率最大,效率最高。這個電路應(yīng)該不能檢測出具體的相位差是多少吧?如果要檢測出具體的相位差
2023-12-22 18:21:23
一、調(diào)解電壓時,發(fā)現(xiàn)空載電壓調(diào)不上去。有些操作者喜歡把“電流調(diào)節(jié)”電位器左旋到頭,至使電源空載電壓也調(diào)不起來。這說明他對“電流調(diào)節(jié)”缺乏實質(zhì)性的理解。因為電源即使處于空載也要消耗一點點電流,而你把
2021-11-12 06:24:55
永磁同步電機的矢量控制策略(十三)13.1 弱磁控制(超前角)在前面我們了解電壓極限環(huán)和電流極限環(huán)的概念后,學(xué)習(xí)了一種基于梯度下降法的電流修正計算的弱磁控制?;谔荻认陆捣ǎ诖宋覀兘榻B另外一種弱磁
2021-08-27 06:27:26
關(guān)于AD698的相位補償網(wǎng)絡(luò),如果傳感器初級到次級相位超前5°,那是用超前補償網(wǎng)絡(luò)還是用滯后超前網(wǎng)絡(luò)?
2023-11-21 07:44:36
ucc28950是怎么實現(xiàn)超前臂和滯后臂怎么實現(xiàn)移相的?芯片手冊只寫了上下管子的死區(qū)編程時間,沒說怎么移相的,我是一個新手,虛心向各位老師請教,拜托了。
2019-03-07 20:37:33
在電路分析中,經(jīng)常聽到所謂相位超前滯后什么的,一直想不明白,電壓加在器件兩端,對于電源輸出和器件輸入必然是同相的呀,為什么會出現(xiàn)超前和滯后之說呢?
2019-05-23 08:28:35
什么是交流電壓電流采樣?
2021-10-13 07:11:28
如何理解電壓電流等效,功率不等效;對外等效,對內(nèi)不等效這句話?
2021-10-12 07:12:43
如何去判斷電壓與電流波形的超前與滯后現(xiàn)象?如何去理解電壓與電流波形的超前與滯后現(xiàn)象?
2021-09-28 06:30:30
如何實現(xiàn)電壓電流測量電路設(shè)計?高線性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?電壓、電流測量電路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
什么是電流控制角怎么在仿真中設(shè)置電流控制角(超前角)呢?
2021-09-28 06:58:34
電壓電流的超前與滯后這個概念是相對于電流和電壓之間的關(guān)系而說的。也就是說,比如是容性負載(電容器),那么他會導(dǎo)致最終電流超前90度,如果是電感則產(chǎn)生最終電流超前-90度(即滯后90度) 反過來說,在
2019-11-02 08:00:00
如何計算各個元件的電壓電流????????????
2016-12-16 12:28:47
在交流電路當中,電感元件的電流滯后電壓90°,電容元件的電流超前電壓90°,好多學(xué)過的人可能都感覺不好理解,以至于對于交流電其他內(nèi)容的學(xué)習(xí)產(chǎn)生了影響,怎么解釋這個問題?一、電容的構(gòu)造與充放電電容器
2022-11-12 14:41:10
,此時的線路是感性的,可簡單理解為補償欠補,需要再投入無功補償電容器對線路中的無功功率進行補償?! 〕?b class="flag-6" style="color: red">超前和滯后,交流電路中電壓和電流還有一種情況就是相位相同,此時電路中的負載需是純電阻性質(zhì)?! ?b class="flag-6" style="color: red">超前
2023-03-10 14:35:28
電容電感電壓超前/滯后90°,是怎么來的?
2021-02-24 07:09:38
電容電感的電電壓和電流超前和滯后、網(wǎng)絡(luò)電抗計算1.這個波形能看出來超前和滯后,不過看不出來是超前90°啊!這個超前和滯后怎么看,順時針還是看還是逆時針看?這個X軸怎么是兩個參數(shù)?VR和I。2.這兩個計算網(wǎng)絡(luò)電抗的公式不是自相矛盾嗎?
2020-04-30 11:13:01
電容超前是什么意思?電容的電流為什么會超前于電壓?
2021-10-09 07:58:00
關(guān)于AD698的相位補償網(wǎng)絡(luò),如果傳感器初級到次級相位超前5°,那是用超前補償網(wǎng)絡(luò)還是用滯后超前網(wǎng)絡(luò)?
2018-08-29 11:19:11
摘 要:介紹了一種零電壓零電流開關(guān)(ZVZCS)DC/DC PWM 三電平變換器,它通過在超前開關(guān)管上并聯(lián)電容來實現(xiàn)霉電壓開關(guān)(ZVS),在高頻變壓器初級回路串聯(lián)阻斷電容,滯后開關(guān)管串聯(lián)二極管,實現(xiàn)
2025-06-09 16:25:40
電壓電流變換器電路圖
2009-03-25 09:00:15
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具有滯后-超前校正的超高頻放大器電路圖
2009-04-08 09:24:14
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恒電壓電流電路圖
2009-07-06 13:15:49
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較大輸出電流的基準電壓電路圖
2009-07-15 17:02:47
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偏置電路部分的電壓電流電路圖
2009-08-13 15:48:21
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微分型超前一滯后數(shù)字鑒相器的原理圖如圖所示。
2010-08-19 09:59:23
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數(shù)字存儲示波器的核心是時基電路,超前/滯后控制電路是時基電路的核心。其設(shè)計是數(shù)字存儲示波器的關(guān)鍵。用可編程語言FPGA實現(xiàn)設(shè)計了用前置計數(shù)器和后置計數(shù)器控制觸發(fā)點前后的
2011-06-21 16:30:18
0 ADC基于stm32的電壓電流采集原理與源程序。
2022-03-22 12:14:55
1012 基于SVPWM的STATCOM電壓電流雙環(huán)控制。
2016-04-18 10:13:45
39 基于鎖相環(huán)的滯后超前環(huán)路濾波器的設(shè)計與仿真,設(shè)計方案。技術(shù)指標、電路等。
2016-05-24 10:03:05
13 功率因數(shù)滯后:在交流電中,以電壓為基準,電流的相角比電壓的相角拖后一個角度,就叫電流滯后于電壓,電壓和電流滯后角度的COSф就是功率因素,因為電流滯后于電壓,就是滯后的功率因數(shù)。
功率因數(shù)超前:只有使用電容性元件的回路中,電流將超前于電壓,這時叫做超前的功率因數(shù)。
2017-08-25 10:08:18
32680 相電壓、線電壓、相電流、線電流雖然字面上難以區(qū)分,實際理解了它們的物理含義之后還是很容易理解的,在實際測試中也必須清楚測試的對象是什么系統(tǒng),哪些參數(shù)有意義,最終才能用功率分析儀準確測量。
2017-12-23 09:20:36
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電工技術(shù)上所謂的超前滯后原本是時間的先后,為了運用數(shù)學(xué)工具 ,以一個周期作為360°,就把時間轉(zhuǎn)換成了相位角。并用相量來表示正弦量。在相量圖上,以逆時針作為正方向。所以,超前是逆時針方向。比如,下圖中I2超前U,I1滯后U。
2018-06-05 10:00:00
0 本文首先介紹了電阻電壓電流的關(guān)系,其次介紹了電阻電壓電流具體關(guān)系,最后闡述了電阻電壓電流的單位及符號。在交流下,電壓=電流×阻抗。這里,電壓、電流、阻抗都是有相位的。數(shù)學(xué)上的復(fù)數(shù)在電工學(xué)上用得十分廣,電壓、電流、阻抗都用復(fù)數(shù)來計算,比較方便。
2018-08-28 17:59:59
356301 EngineerIt-如何簡化高電壓電流測量
2019-04-15 06:10:00
7052 
以前還做過這種,元件右邊標的是電壓電流的參考方向。用不同的顏色描述電壓的大小,藍色>黃色>紅色;用不同的粗細和箭頭描述電流的大小和方向,而且把電感、電容充能的效果也做進去了,電流最大時電感磁場能最大,電容電場能最小。
2019-03-18 10:29:18
8771 
功率因數(shù)下降,無論是正超前還是負超前都回導(dǎo)致下降,只有為0時才是最高的,而感性負載一應(yīng)用就肯定是負的了。所以就要用電容補償讓他接近0
2019-04-29 10:28:02
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由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象,直接從靜態(tài)的函數(shù)圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2019-06-29 10:39:09
9204 
電壓電流的超前與滯后
2020-01-09 14:34:48
7221 由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象,直接從靜態(tài)的函數(shù)圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2020-03-18 09:02:14
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功率因素超前,通常會使電網(wǎng)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,容易產(chǎn)生震蕩,造成電網(wǎng)故障,故要盡量不免出現(xiàn)超前。如果線路中沒有容性負載,功率因素顯示超前,通常是表計的接線有問題,否則就是表計壞了。
2020-03-27 09:57:02
32712 下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前于電流,電流的變化滯后于電壓。時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。
2020-08-29 10:46:08
7983 電壓電流的超前與滯后這個概念是相對于電流和電壓之間的關(guān)系而說的。也就是說,比如是容性負載(電容器),那么他會導(dǎo)致最終電流超前90度,如果是電感則產(chǎn)生最終電流超前-90度(即滯后90度) 反過來說,在
2020-10-21 11:11:23
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做成動畫比較好。 下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前于電流,電流的變化滯后于電壓。時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。 如果把波形畫在矢量圖
2020-10-28 10:52:23
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如果把波形畫在矢量圖右方,就是下面這種動畫,但橫坐標右方是過去存在的波形,指向過去,是-ωt。雖然波形反過來了,但電壓的變化仍然超前于電流,電流的變化仍然滯后于電壓。
2020-11-01 11:21:38
4288 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供動圖:秒懂什么是電壓電流的超前與滯后資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-16 08:47:25
15 理論上,功率因數(shù)只是一個比值,它本身沒有超前于滯后的問題。只是我們?yōu)榱藚^(qū)別線路中無功功率的特性,也就是造成功率因數(shù)降低的元件特性,所以我們?nèi)藶橐?guī)定:感性負載的功率因數(shù)為滯后(正號),容性負載的功率因數(shù)為超前(負號)。
2021-06-21 16:10:10
33232 由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象,直接從靜態(tài)的函數(shù)圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-02-09 11:00:51
1 由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象,直接從靜態(tài)的函數(shù)圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-02-10 11:11:07
1 電壓電流表,主要用于測量直流電壓、電流信號、傳感器輸出的電壓、電流信號等等。近年來,隨著智能電子技術(shù)的發(fā)展,電壓電流表也向著智能化的方向發(fā)展。芯嶺技術(shù)有一種基于單片機開發(fā)的智能電壓電流表方案,下面是該方案的詳細知識介紹。
2022-05-06 09:38:45
4174 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于STM32的USB電壓電流表.zip》資料免費下載
2022-08-10 14:47:55
43 由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象。直接從靜態(tài)的函數(shù)圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-09-02 10:50:21
1969 由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象。直接從靜態(tài)的函數(shù)圖上看不太容易理解,還是做成動畫比較好。
2022-10-24 08:46:18
2934 
電流電壓超前滯后的幾個動圖:電壓與電流同相位、電壓超前于電流、電滯后于電流、電感充電
2022-10-24 15:20:58
2414 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《精密DIY電壓電流表.zip》資料免費下載
2022-10-27 14:19:00
22 理解電壓基準:簡單灌電流
2022-11-02 08:16:12
1 【視頻分享】如何簡化高電壓電流測量
2022-11-07 08:07:33
3 在本文中,了解如何計算串聯(lián)連接的輸出電壓和電流電壓電池。此外,了解串聯(lián)輔助和串聯(lián)相反現(xiàn)象如何在電壓單元中工作。
2023-03-08 14:45:00
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雖然波形反過來了,但電壓的變化仍然超前于電流,電流的變化仍然滯后于電壓。 時間原點一直隨著波形往右方移動,函數(shù)圖中的縱坐標軸并未與橫坐標交于原點,交點所代表的時間一直在增加。
2023-03-08 14:24:00
1763 超前與滯后都是相對概念,比如電壓超前電流,電流滯后電壓是一個意思。沒有對比就沒有超前也沒有滯后。
2023-03-09 10:47:54
35042 
。 下圖是電感的,用紅色表示電壓,藍色表示電流。 如果接上理想的直流電壓表、直流電流表,可以觀察到電壓的變化超前于電流,電流的變化滯后于電壓。 時間增加時,縱坐標軸及時間原點會隨著波形一起往左移動。 如果把波形畫在矢量圖右方,就是下面這
2023-04-24 19:06:33
3098 
如果把波形畫在矢量圖右方,就是下面這種動畫,但橫坐標右方是過去存在的波形,指向過去,是-ωt。雖然波形反過來了,但電壓的變化仍然超前于電流,電流的變化仍然滯后于電壓。
2023-05-15 11:32:56
2866 
在企業(yè)配電網(wǎng)中,功率因數(shù)是衡量電氣設(shè)備運行效率的系數(shù)。一般情況下,功率因數(shù)越高越好,作為電力電容器廠家,庫克庫伯電氣將會在接下來的文章中,介紹功率因數(shù)的超前與滯后,以及企業(yè)提高功率因數(shù)的方法。
2023-05-16 15:16:41
3692 如果我把電壓看作激勵,電容上的電流看作響應(yīng),響應(yīng)不可以超前激勵,AB看上去矛盾。
2023-05-25 14:25:07
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由于Sin[ωt]在求導(dǎo)或積分后會出現(xiàn)Sin[ωt±90°],所以對于接上了正弦波的電感、電容,橫坐標為ωt時可以觀察到波形超前滯后的現(xiàn)象。
2023-06-05 14:56:29
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在電氣系統(tǒng)中施加或移除電流時,設(shè)計人員通常可以假設(shè)電流變化與其對組件的影響之間的延遲可以忽略不計。在某些情況下會出現(xiàn)一些延遲,例如傳播延遲。當施加或移除電壓的預(yù)期效果在延遲之后發(fā)生時,這種現(xiàn)象稱為電壓滯后。電壓滯后可能發(fā)生在許多電子元件和結(jié)構(gòu)中,包括電池、比較器、電路和變壓器。
2023-07-05 18:26:18
11519 電抗變壓器空載時,為什么二次電壓超前一次電流90 電抗變壓器是一種特殊的變壓器,它主要用于電力系統(tǒng)中調(diào)節(jié)電壓和改善電力質(zhì)量。與普通變壓器不同的是,電抗變壓器的一側(cè)是繞制有電感線圈的,通過調(diào)節(jié)電抗線圈
2023-08-23 16:14:54
3103 電容相位超前還是滯后? 首先,需要明確電容相位的概念。電容相位是指電容器中的電路元件與電源之間的相位差。簡單來說,它是一個信號的相位相對于另一個信號的相位的偏移量。在交流電路中,電容器通常用來濾除
2023-09-18 09:16:01
12913 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于超前-滯后控制器的單相數(shù)字鎖相環(huán)研究.pdf》資料免費下載
2023-10-09 15:01:40
0 送電電壓電流核相、測相量及分析
2023-11-17 09:41:33
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電流超前電壓90度是指在交流電電路中,電流的相位角比電壓的相位角大90度。這個現(xiàn)象會在感性元件或容性元件中出現(xiàn),具體是感性還是容性取決于電路中的元件類型和參數(shù)。下面將詳細介紹感性元件和容性元件以及
2024-02-27 10:34:13
10691 在電子技術(shù)領(lǐng)域,電流的超前與滯后是評估電路運行狀態(tài)和穩(wěn)定性的重要參數(shù)。特別是在三相電力系統(tǒng)中,三相電流之間的相位差對于確保電力系統(tǒng)的正常運行至關(guān)重要。本文將詳細闡述如何使用示波器觀察電流的超前與滯后,并深入探討其背后的原理和實際應(yīng)用。
2024-05-13 16:07:10
3791 在電子電路和信號處理領(lǐng)域,相位超前和相位滯后是描述信號相位關(guān)系的兩個重要概念。
2024-05-19 15:51:08
16342 感性負載功率因數(shù)滯后。在電力系統(tǒng)中,功率因數(shù)是一個非常重要的參數(shù),它反映了電路中電壓和電流之間的相位關(guān)系。功率因數(shù)的高低直接影響到電力系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。在實際應(yīng)用中,我們經(jīng)常會遇到感性負載和容性
2024-07-17 10:48:30
5282 負載的電壓超前電流90度,會對電路和設(shè)備產(chǎn)生一定的影響和危害。 一、感性負載電壓超前電流90度的原因 感性負載的特性 感性負載是指在交流電路中,電流滯后于電壓的負載。這是因為感性負載內(nèi)部存在電感元件,如變壓器、電動機等
2024-07-30 10:19:19
5451 分為電阻性負載、電容性負載和感性負載。電阻性負載的特點是電流與電壓同相,即電流與電壓的相位差為0度;電容性負載的特點是電流超前于電壓,即電流與電壓的相位差為-90度;而感性負載的特點是電流滯后于電壓,即電流與電壓
2024-07-30 10:28:31
7292 功率因數(shù)是電力系統(tǒng)中一個非常重要的參數(shù),它反映了電力系統(tǒng)中電能的有效利用程度。功率因數(shù)滯后是指電流相對于電壓的相位滯后,即電流的相位角大于電壓的相位角。這種現(xiàn)象在電力系統(tǒng)中非常普遍,對于電力系統(tǒng)
2024-07-30 10:41:03
4054 電容電壓電流相位超前與滯后是電路分析中的一個重要概念,涉及到電路中電容元件的特性和作用。在交流電路中,電容元件的電壓和電流之間存在相位差,這種相位差是電容元件在交流電路中表現(xiàn)出的特有現(xiàn)象。 一、電容
2024-07-30 11:04:37
8102 電容兩端的電壓滯后電流是電容在交流電路中的一個重要特性。在交流電路中,電容的電壓和電流之間存在相位差,即電壓滯后電流。 一、電容兩端電壓滯后電流的定義 1.1 電壓滯后電流的概念 在交流電路中,電容
2024-07-30 11:06:59
5569 陷波濾波器和超前滯后濾波器是兩種常見的濾波器類型,它們在信號處理、通信系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。 引言 濾波器是一種對信號進行處理的裝置,它可以從信號中去除不需要的成分,保留有用的成分。在
2024-08-21 11:16:23
2760 在模擬電子學(xué)中,電壓電流反饋器(Voltage Current Feedback Amplifier, VCFA)是一種重要的電子元件,廣泛應(yīng)用于信號放大、濾波、穩(wěn)壓等領(lǐng)域。判斷電壓電流反饋器的好壞
2024-08-22 11:12:13
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