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电容-频率特性公布时间

电容-频率特性公布时间

1998年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

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电容-频率特性造价信息

  • 市场价
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智能电容

  • MJDTL-30GB/14
  • 13%
  • 重庆宇轩机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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补偿器电容

  • YC-4,荧光灯用,配套支架及灯盘/4uf补
  • 13%
  • 杭州市江干区吉易照明电器经营部
  • 2022-12-07
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补偿器电容

  • YC-12,荧光灯用,配套支架及灯盘/12uf
  • 13%
  • 杭州市江干区吉易照明电器经营部
  • 2022-12-07
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自愈式低压并联电容

  • BSMJK0.4-15-3
  • 天正
  • 13%
  • 广西玉林市易建商贸有限公司(玉林市厂商期刊)
  • 2022-12-07
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12uf补偿器电容

  • YC-12,荧光灯用,配套支架及灯盘
  • 华艺
  • 13%
  • 中山市华艺灯饰照明股份有限公司福建经销商
  • 2022-12-07
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荧光灯电容

  • 4.75mFb
  • 十个
  • 韶关市2010年2月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 3.7mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年10月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 3.7mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年6月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 4.75mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年6月信息价
  • 建筑工程
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荧光灯电容

  • 3.7mFb
  • 十个
  • 韶关市2009年4月信息价
  • 建筑工程
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电容

  • 电容50uF/440V/105℃
  • 1874台
  • 4
  • 亚牌
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-09-04
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电容

  • 电容
  • 1台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2010-06-21
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电容

  • 电容补偿柜 PO2
  • 1台
  • 3
  • 国产一线品牌
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2017-06-01
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启动电容

  • 30VF启动电容
  • 3396只
  • 2
  • 欧司朗
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-05-13
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补偿电容

  • 飞牌补偿电容CP 12UF
  • 5625支
  • 4
  • 飞利浦
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-04
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电容-频率特性出处

《电气工程名词》第一版。 2100433B

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电容-频率特性公布时间常见问题

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电容-频率特性公布时间文献

电容充放电时间的计算方法 电容充放电时间的计算方法

电容充放电时间的计算方法

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电容充放电时间的计算方法 1L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一 定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与 L、C 的容量有关,还与充 /放电电 路中的电阻 R有关。“1UF 电容它的充放电时间是多长?” ,不讲电阻,就不能回答。 RC 电路的时间常数: τ=RC 充电时, uc=U×[1-e(-t/τ )] U 是电源电压 放电时, uc=Uo×e(-t/τ ) Uo 是放电前电容上电压 RL 电路的时间常数: τ=L/R LC 电路接直流, i=Io[1-e(-t/ τ )] Io 是最终稳定电流 LC 电路的短路, i=Io×e(-t/τ)] Io 是短路前 L 中电流 2设 V0 为电容上的初始电压值; V1 为电容最终可充到或放到的电压值; Vt 为 t 时刻电容上的电压值。则 : Vt=V0 + (V1-V0)× [1-e(-t/R

电容充放电时间的计算方法 (2) 电容充放电时间的计算方法 (2)

电容充放电时间的计算方法 (2)

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电容充放电时间的计算方法 1L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一 定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与 L、C 的容量有关,还与充 /放电电 路中的电阻 R有关。“1UF 电容它的充放电时间是多长?” ,不讲电阻,就不能回答。 RC 电路的时间常数: τ=RC 充电时, uc=U×[1-e(-t/τ )] U 是电源电压 放电时, uc=Uo×e(-t/τ ) Uo 是放电前电容上电压 RL 电路的时间常数: τ=L/R LC 电路接直流, i=Io[1-e(-t/ τ )] Io 是最终稳定电流 LC 电路的短路, i=Io×e(-t/τ)] Io 是短路前 L 中电流 2设 V0 为电容上的初始电压值; V1 为电容最终可充到或放到的电压值; Vt 为 t 时刻电容上的电压值。则 : Vt=V0 + (V1-V0)× [1-e(-t/R

并联电容器组接线频率特性

随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。

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谐振电路的频率特性

电路的各物理量随电源频率ω而变化的函数关系称为电路的频率特性。研究电路频率特性的目的在于进一步研究谐振电路的选择性与通频带问题。

1.阻抗的模频特性与相频特性

当ω=0时, ,当0<ω<ω0时,X<0,电路呈电容性;当ω=ω0时,X=0,电路呈纯电阻性, ;当ω0<ω<∞时,X>0,电路呈感性;当ω→∞时, 。

阻抗的相频特性就是阻抗角φ随ω变化关系,即

当ω=0时,φ=-π/2;当ω=ω0时,φ=0;当ω=∞时,φ=π/2。

2.电流频率特性

当ω=0时,I=0;当ω=ω0时,I=I0=US/R;当ω=∞时,I=0。性

3 .电压频率特性 电容和电感电压的有效值分别为

UC=I/ωC

UL=IωL

由于在电子工程中总是Q"para" label-module="para">

UC=UL≈I/ω0C=Iω0L

即UC和UL均近似与电流I成正比。UC,UL的频率特性与电流I的频率特性相似,UL0=UCO=I0X=I0XC0

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频率范围频率特性

声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫作"幅频特性"和"相频特性",合称"频率特性"。这是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。如:一音箱频响为60Hz~18kHz +/- 3dB。这两个概念有时并不区分,就叫作频响。

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