一、无源pfc电感工作原理?
工作原理是由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。
二、电阻电感电容都是无源什么元件?
电路中电容电阻电感,属于容抗、阻抗和感抗电路,即是RLc电路,谐振电路。
过去,收音机,音响很多使用RLc电路,电子设备等经常用到,即是起到容抗,阳抗和感抗,有效发挥作用,如电流声突然增大,它就调谐作用
三、双线并绕法无电感电阻为什么无电感?
需要说明的是,即使是双线并绕,其残余电感也是不少的,对于大于1kHz的线路中使用,其分布电感和分布电容有时也是不能忽略的。需要真正的无感电阻最好采用
四、掺杂光纤是无源还是无源?
掺杂光纤(Doped Optical Fiber)就是指向光纤纤芯掺入杂质的光纤,是无源。
近几年来,发现向光纤纤芯掺杂(如掺杂稀土元素离子),会导致光纤产生改性,出现诸多有意义的光效应,并促使光纤技术领域中取得一系列引人注目的伟大成就。
激光效应
以稀土元素为例,将其离子掺杂于以为基质的光纤芯子中,光纤就被“激活”,变成有源介质,称有源光纤(Active fiber)。当以适当的波长泵浦时,就会在确定的波长上产生激光和放大。例如,许多稀土离子,如元素Er、Nd和Yb等都可作为掺杂物制成光纤,并做成掺杂光纤放大器(XDFA)和光纤激光器(XDFL),它们能工作在从可见到中红外的波长范围。其中以掺Er石英光纤最有意义,因为它的激光波长恰好处于光纤通信最佳“窗口”。这种EDFA和EDFL在促进现代光纤通信等高技术的迅速发展中发挥了重大的作用。
光致折射率变化(光折变)效应
近几年来,人们陆续发现,在光纤芯子中掺入元素锗(Ge)等杂质,光纤便具有了光折变效应。这样,就可以用紫外光将光栅等图案以折射率分布的形式侧直写入光纤中,促使光纤产生一系列新的有意义的特性。光纤光栅就是其中一个特例。
五、为什么把电感看成电流源?
你这个问题就是一个理解问题:所谓的理想电源就是忽略了内阻。但是一旦电流增大,内阻的影响就不能忽略,或者说当电流超过了一定限度,理想电压源就不存在了。
同样的,开路了理想电流源就不存在了。
理想不是绝对的,比如超导。超导是有临界电流的,电流超过了就不是超导了。一个足够大的电感可以看成理想电流源,如果“开路”。当电压增大以后,真空、气体都可以变成导体,形成回路。
打雷就有些类似,只要电压足够大就会放电形成回路。
六、常开无源接点/常闭无源接点,区别?
一、指代不同1、常开接点::继电器在线圈没有得电时,断开状态的触点。2、常闭接点:继电器在线圈没有得电时,闭合状态的触点。二、原理不同1、常开接点:在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。2、常闭接点:当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。三、用处不同1、常开接点:在接触器没有工作的情况下,该触点为开路,工作时常闭触点先断开,常开触点再闭合。2、常闭接点:在接触器没有工作的情况下,该触点为闭合。当接触器线圈断电时,常开触点先断开,常闭触点再闭合复位。
七、300w无源pfc电感接在整流前和整流后的区别?
开关电源的PFC主要有两种,一种是有源PFC,是先整流再进行功率因数校正的。
另一种是无源PFC,通常是在整流桥前面增加一个电感来实现。输入的交流电必须经过整流滤波为直流电,才可以被后继的功率变换电路所用。在整流滤波的过程会产生电流的畸变与相位问题,为了纠正这个问题我们才引入了PFC电路。所以说,PFC电路是为整流电路服务的,故而不能说整流是多余的。八、无源音箱故障?
这种情况大概是更换音圈时,要么是线圈的阻值与原喇叭线圈的阻值不一致,要么是线圈散了不紧密,要么是安装时音圈与缸体壁的间隙没有调整好,导致线圈在大幅度振动时碰缸。
不知你更换音圈花了多少钱?用万用表测量一下喇叭的阻值是多少,与原来的喇叭阻值是否一致,如果有差异,应找维修人员重新修复为妥。九、无源音箱推荐?
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十、无源音箱制作?
不是你说的那么简单,音箱的长宽高和内部容积是有严格要求的,分为密封式和倒相式,倒相式又分为简单倒相和迷宫式,喇叭前后发出的声音,音量大小相等,相位相反,如果叠加在一起,声音会相互抵消,倒相式音箱可以把喇叭后面的声音相位颠倒和延长,然后从倒相孔输出,叠加在喇叭前面的声音上,增加音量、提升音质,你说的孔就是倒相孔。
另外音箱内部是有电路的:分频器,经分频器把功放输出的音频信号中的高、中、低频信号分开,分别送入高音、中音、低音喇叭。我的音箱就是自制的,ss6.5低频霸主书架式音箱,音质非常好。- 相关评论
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