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移相电路原理

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-02-09 08:02
tags:

-

2021年2月9日发(作者:锁链)


移相电路原理



移相电路总结

< br>(multisim10


仿真


)


2012



7



2


原来就是导师分配的一个小任务


,


由于书中没有现在的电路


,


故查找各方面资料


,


发现资


料繁多


,

< p>
故自己把认为重要的地方写下来


,


如有不足之处请 多多指正。



1




移相器


:


能够对波的相位进行调整的仪器



2




原理




< /p>


接于电路中的电容与电感均有移相功能


,


电容的端电压落后于电流


90



,


电感的端电压超


前于电流


90



,


这就就是电容电感移相的结果

< br>;






先说电容移相


,

电容一通电


,


电路就给电容充电


,


一开始瞬间充电的电流为最大值


,


电压 趋



0,


随着电容充电量增加


,


电流渐而变小


,


电压 渐而增加


,


至电容充电结束时


,


电容充电电流趋



0,


电容端电压为电路的最大值


,


这样就完成了一个充电周期


,


如果取电容的端电压作为输出


,


即可得到一个滞后于电流


90


度的称移相电压< /p>


;


电感因为有自感自动势总就是阻碍电路中变量变化的特性


,


移相情形正好与电容相反


,



接通电路


,


一个周期开始 时电感端电压最大


,


电流最小


,


一个周期结束时


,


端电压最小


,


电流量大


,


得到的就是一个 电压超前


90


度的移相效果


;


3




基本原理



(1)


、积分电路可用作移相电路





(2)RC


移相电路原理








u


i


R


C


u


o


u


i


C


R


u


o


U


R


φ

< br>U


I


U


C



1


简单的


RC


移相




其中第一个图



















此时< /p>


,R:0


→∞


,

< br>则φ


:


其中第二个图





此时


,R :0


→∞


,


则φ


:



移相电路原理



而为了让输出电压有效值与输入电压有效值相等



a


+


R


C

< br>U


1


c


+


U


2


_


d


C


_


R




2


幅值相等



U


.



.



.



2


?


U


cb


?


U


db



1


?


j


?


C


U


.


< br>1


?


R


U


.



1


?


1


?


j


?


RC< /p>


U


.



1


R


?


1


1

< p>
1


?


j


?


RC


j


?


C

< br>R


?


j


?


C



?


1


?


(


?


RC


)< /p>


2


1


?


(


?


RC


)


2


U


1


?


?


2arctan


?


RC



其中



U


?< /p>


(


?


RC


)


2


2


?


1


1


?


(


?


RC


)


2


U


1


?


U


1


?


2


?


?


2arctan(


?


RC

< p>
)



4




改进后的移相电路



一般将

< p>
RC


与运放联系起来组成有源的移相电路。



R


1


R


2


R


1


R


2


u


u


o


u

< br>o


i


C


u


i


R


R


C



3



0~90°


移相
























4



27 0°


~360°


移相



公式推导



u


i


R


1


R


C< /p>


u


o


R


2



5



90°


~180°


移相















移相电路原理



j

?


RC


?


U


i


1


?


j


?


RC


?


?


k< /p>


U


?


U


?


o


?


?


U

< p>
?



U


?


?


U


?


?

?


1


?


U


i


1


?


j


?< /p>


RC


?


?


k


U


?


U


?


o


?


?


U


?








U


?


?


U


?


?


?



?


U


?


2


R

< br>2


C


2


?


j


?


RC


o


H


?


j


?


?< /p>


?


?


?


U


i


2


2


?

< p>
2


?


k


?


1


?


?


R

C


?


?


?


?


1


tg


?


?


?


RC


?


U< /p>


1


?


j


?


RC


H


?


j


?


?


?


o


?


?


U


2

< br>2


?


2


?


i


k


?


1


?


?


R


C


?


?


?


?


tg


?


?


?


wRC


以上移相电路分别包括了整个


36


0


°的四个象限


,


在应用时还要注意其应用频率与 元件


参数的关系


,


参数选得不同


,


移相的角度就会不同


,

一般说来


,


在靠近某移相电路的极限移相角


度附近


,


其元器件的选择就是十分困难的。

< p>


以上每个电路调节的范围都局限在


90


°以内


,


要使其调节的范围增大


,


可以采用图


7


< p>


8


的电路。




R


1


R


2


u


o


R


1


R


2


u


o


R


R


C

< br>图


7



8


u


i


C










麻烦


,


我们



7


电路


了推导


,







< p>








u

i



7



0~180°


超前移相

















6



0~180°


滞后移相






< br>列出如下


:


j


?


RC


?


U


i


1


?


j


?

RC


?


?


R


2


?


U


?


?


U


?


?


?


k


?


U


?


?


U


?


?


U


?


i


O

< br>i


O


R


1


?


R


2


?


?


U


?



U


?


?


U


?


?


?



?


U


k


1


?

< br>?


2


R


2


C


2


?


?


2


R


2


C


2


?


j


?


RC


o


H


?


j

< p>
?


?


?


?


?


U


i


k

1


?


?


2


R


2


C


2


?< /p>


?


?


?


另外


,


可将各移相电路级联


,

< br>组成


0-360


度移相电路。



5




multisim10


仿真


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