① 慣性環節時間常數怎麼算
測定慣性環節時間常數的方法:用示波器的「時標」開關測出過渡過程時間t(即98%UO時的時間),由公式T = t/4計算時間常數。
慣性環節:找出最大波形的0.632倍的點,此時對應的時間為時間常數T。
對積分環節,積分時間常數T的數值等於輸出信號變化到與輸入信號的階躍變化量相等時所經過的一段時間。在單位階躍響應曲線上就能確定。
慣性環節
慣性環節的輸出一開始並不與輸入同步按比例變化,直到過渡過程結束,y(t)才能與x(t)保持比例。這就是慣性的反映。慣性環節的時間常數就是慣性大小的量度。
凡是具有慣性環節特性的實際系統,都具有一個存儲元件或稱容量元件,進行物質或能量的存儲,如電容、熱容等。由於系統的阻力,流入或流出存儲元件的物質或能量不可能為無窮大,存儲量的變化必須經過一段時間才能完成,這就是慣性存在的原因。
② 發電機滅磁時間常數是怎麼測量的
滅磁時間常數是指轉子電流的衰減時間。指發出滅磁命令到勵磁電流衰減到5%的時間
通過對滅磁過程中勵磁電流進行錄波即可測量
通常隨滅磁方式及滅磁電阻類型數據不同而不同
常規滅磁電阻滅磁 滅磁時間常數為2-3.0S ,
可控硅逆變滅磁,1.-2.2S;
非線性電阻滅磁 0.3-0.8秒
計算方法:時間常數用
向左轉|向右轉
表示
時間常數 =RC
時間常數 =L/R
電路中的時間常數:
表示過渡反應的時間過程的常數。在電阻、電容的電路中,它是電阻和電容的乘積。若C的單位是μF(微法),R的單位是MΩ(兆歐),時間常數的單位就是秒。在這樣的電路中當恆定電流I流過時,電容的端電壓達到最大值(等於IR)的1-1/e時即約0.63倍所需要的時間即是時間常數,而在電路斷開時,時間常數是電容的端電壓達到最大值的1/e,即約0.37倍時所需要的時間。
RLC暫態電路時間常數是在RC電路中,電容電壓Uc總是由初始值UC(0)按指數規律單調的衰減到零,其時間常數
=RC。
註:求時間常數時,把電容以外的電路視為有源二端網路,將電源置零,然後求出有源二端網路的等效電阻即為R在RL電路中,iL總是由初始值iL(0)按指數規律單調的衰減到零,其時間常數
④ 如何測量rc串聯電路時間常數值
時域法:根據RC電路的階躍響應特性,對RC電路施加一個階躍電壓,同時開始計時,測量電容上的電壓,當電容電壓達到輸入電壓的0.632時,停止計時,計時器的時間就是RC電路的時間常數。
RC電路時間常數反映了電流充放電的快慢。如果按初始速度放電,正好在T秒放完,當然實際放電速度是變化的。實驗錄到電壓或電流的波形,就可以找出T。
原理:
測量電阻時間常數的原理是將待測電阻元件與時間常數已知的標准電阻器(或稱做計算電阻標准)進行比較。計算電阻標準的特點是通過結構設計使其時間常數盡量小,或使其時間常數可按形狀和尺寸准確計算出來。
對於低值電阻元件,一般可用時間常數已知的電阻器作為標准,在交流電位差計上或在交流雙比電橋上進行比較。對於中值電阻元件,可利用專用的經典交流電橋和感應耦合比例臂電橋進行測量。
以上內容參考:網路-電阻時間常數測量
⑤ 如何測量rc電路暫態時間常數
我剛做完這個實驗……
1:先把示波器和方波發生器紅線接紅線、黑線接黑線連好,然後調節示波器出現穩定方波波形;
2:斷開接線,把方波發生器當做電源,將電阻箱、電源、電容串聯,示波器接在電容兩端;
3:後面就是調節電阻值5000左右就能找到書上所描述的波形(弧線與水平直線剛好相切);
4:從示波器上讀出半衰期(中間怎麼調也是示波器調節的問題);
5:用書上公式求解即可求出時間常數。
中間示波器調節由於示波器本身各種各樣,最好找有中文標示的示波器。
⑥ 電機機械時間常數與哪些因素有關,如何計算或測量呢
電機的機械時間常數是指此電機在額定電壓給定,空載情況下,轉速達到額定轉速的63%時所需的時間。 此參數衡量的主要是電機的啟動特性,如空心杯的電機,一般都是1-50ms左右。時間常數用希臘字母 (tao四聲)來表示。
電機的機械時間常數表明此電機在額定電壓給定,空載情況下,轉速達到額定轉速的63%時所需的時間。
此參數衡量的主要是電機的啟動特性,如空心杯的電機,一般都是1-50ms左右。但是對於傳統的鼠籠式非同步電機或者無刷(同步)電機,其響應要慢的多。
電機有兩個時間常數:機電時間常數Tm和電氣時間常數Te。
通常Tm>>Te,這種情況下電機的傳遞函數可看作兩個慣性環節的串聯,兩個慣性環節的時間常數就分別是Tm和Te,而對於一般的應用,由於Te很小,對應的慣性環節可以忽略不計,於是電機的傳函就簡化為:1/(Tm*s+1)。
⑦ 如何用兩台相同的直流伺服電動機測期機電時間常數
⑧ RC電路測定時間常數用曲線直線法有什麼優點
你用的是數字示波器還是模擬示波器。數字示波器直接讀數就好了,模擬示波器通過找到曲線對應段,數格子,再乘上每個所代表的時間單位就好
最好是雙通道示波器,一個通道記錄充電開始時間,一個通道記錄充電電路電壓變化。
測量電路連接示意圖如圖2 所示。激勵電壓通過DAC0輸出接入RC電路,採集電容兩
端電壓時使用差分連接方式接入模擬通道ACH3。為了保證在產生階躍激勵信號的同時啟動
電壓測量,可將輸出激勵信號同時連接到PFI1 觸發輸入通道。
⑨ 如何用示波器測出一階電路的時間常數
兩個通道分別選擇埠電壓和電阻兩端電壓信號(代替電流信號),在示波器中耦合方式中選擇X-Y模式,仔細調解後就出現了指數曲線,將畫面暫停,利用游標功能中的追蹤功能任意選擇一點,記錄該點的電壓u和時間值t1,然後移到另一點,記錄電壓值u2時間值t2。
假設有電源Vu通過電阻R給電容C充電,V0為電容上的初始電壓值,Vu為電容充滿電後的電壓值,Vt為任意時刻t時電容上的電壓值,那麼便可以得到如下的計算公式
Vt = V0 + (Vu – V0) * [1 – exp( -t/RC)]
如果電容上的初始電壓為0,則公式可以簡化為:Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)]
(9)時間常數的測量方法有哪些擴展閱讀:
計算注意事項
1、如果RC電路中的電源是電壓源形式,先把電源「短路」而保留其串聯內阻;
2、把去掉電源後的電路簡化成一個等效電阻R和等效電容C串聯的RC放電迴路,等效電阻R和等效電容C的乘積就是電路的時間常數;
3、如果電路使用的是電流源形式,應把電流源開路而保留它的並聯內阻,再按簡化電路的方法求出時間常數;
4、計算時間常數應注意各個參數的單位,當電阻的單位是「歐姆」,電容的單位是「法拉」時,乘得的時間常數單位才是「秒」。
⑩ 直流電阻負載時間常數測量
示波器的探頭分別接開關k1的兩端,測量時先打開k2,打開示波器,示波器顯示電源的電壓值,然後打開k1,示波器顯示0v,在0v和電源電壓值之間x軸上有一個很小的距離,就是延時時間,純電阻得時間常數等於零