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正弦余弦相位差多少,fft求相位为什么差90度

来源:整理 时间:2024-02-08 03:59:50 编辑:亚灵电子网 手机版

1,fft求相位为什么差90度

正弦和余弦之间的相位正好差90度,可能是这个原因; 如果你的信号模型是正弦,你所用的方法求得的是余弦型的,那么就正好差90度了,没问题的, 据我说知,FFT求得的相位应该是余弦型的

fft求相位为什么差90度

2,给积分电路输入正弦波时输入输出波形的相位差是多少

-90°,把正弦信号积分成负的余弦信号。但是如果用运放反相放大器做成的积分电路相位被颠倒为正的余弦信号。
前面30级的经验很少 主要是50级后的经验值开始上了千万 每次升级后经验值在前一级的基础上加百分之2

给积分电路输入正弦波时输入输出波形的相位差是多少

3,正弦和余弦最常用的数值

正弦0是0正弦30是0.5正弦37是0.6正弦53是0.8正弦45是二分之根号二!正弦90是1。余弦跟正弦相反,30和60相反,37和53相反,0和90相反!
余弦的相位超前正弦π/2也就是余弦超前,正弦落后

正弦和余弦最常用的数值

4,电感正弦与余弦相位差怎么算

你这个问题我帮你在大比特论坛发过帖子了,就等待那边的高手提供更详细的解答。 如果有回答,第一时间通知你,你可以留个邮箱。如果问题比较急,你可以登录论坛然后搜索你的标题看别人的回答也行。电感正弦与余弦相位差怎么算
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5,本人对与电流的相位和相位差的概念不理解求一个对于相位和相位差

这个东西在电工手册上面都有的,并且也有图形表示的,在这里回答起来有点为难,主要的是指三相电来说的,可以理解成在360度的范围内,每相电的相位差是120度,也正因为有了这个相位差,普通的三相电机才能够启动并运转。对于交流单相电及交流单相电机来说是不能启动的,为了能够启动及运转,就必须要使之产生相位差,具体的做法是加上一个合适的容量的启动、运转电容使之产生一个能够启动及运转的相位差来解决。
正弦余弦函数你学过吧?如sin0=0,sin90=1。交流电就用正余弦函数表示,为什么?闭合导线(线圈)在磁场里切割磁力线就产生电流,发电机线圈是旋转的,有时切割方向与磁力线垂直,此时电流最大,故A*sin90=A;有时平行,有时又转到另一个方向切割,故出现0或负值。所以交流电用正余弦函数表示。角度就是相位,相位决定其瞬间值。三相电因为有三个线圈呈品字型排列,故两两相差120度,也就是相位差是120度。至于初始相位,可以理解为,电机不一定从哪个位置开始启动,开始时的角度就是初始相位。至于谁先谁后,可不必理会。如A比 B早120度,也可理解为A比B落后240度,因为它们是在一圆形“跑道”上。
相位(phase),是描述讯号波形变化的度量,通常以度(角度)作为单位,也称作相角。当讯号波形以周期的方式变化,波形循环一周即为360o 。常应用在科学领域,如数学、物理学、电学等。 答:相位:表示正弦交流电变化过程的量,它不仅决定该时瞬时值的大小和方向,还决定正弦交流电的变化趋势。 初相位:正弦交流电在计时开始时,(t=0)所处的变化状态。 相位差:两个同频率的正弦交流电的相位之差,表示两交流电在时间上相互超前或滞后的关

6,相位差什么意思

读到高中物理基本上能了解正弦、余弦波形图。。。大学物理电路较多。 两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。 两个同频率正弦量的相位差就等于初相之差.是一个不随时间变化的常数. 任意一个正弦量y = Asin(wt + j0)的相位为(wt + j0),本章只涉及两个同频率正弦量的相位差(与时间t无关)。设第一个正弦量的初相为 j01,第二个正弦量的初相为 j02,则这两个正弦量的相位差为 j12 = j01 - j02 并规定 在讨论两个正弦量的相位关系时: (1) 当 j12 > 0时,称第一个正弦量比第二个正弦量的相位越前(或超前) j12; (2) 当 j12 < 0时,称第一个正弦量比第二个正弦量的相位滞后(或落后)| j12|; (3) 当 j12 = 0时,称第一个正弦量与第二个正弦量同相,如图7-1(a)所示; (4) 当 j12 = ± p 或 ±180°时,称第一个正弦量与第二个正弦量反相,如图7-1(b)所示; (5) 当 或 ±90°时,称第一个正弦量与第二个正弦量正交。 例如已知u = 311sin(314t - 30°) V,I = 5sin(314t + 60°) A,则u与i的相位差为 jui = (-30°) - (+ 60°) = - 90°,即u比i滞后90°,或i比u超前90°。 相位差的取值范围和初相一样,小于等于π(180°).对于超出范围的,同样可以用加减2Nπ来解决. 例如,研究交流电路的相位差.如果电路含有电感和电容,对于纯电容电路电压相位滞后于电流(电压滞后电流多少度也可以表述成电流超前电压多少度),纯电感电路电流相位滞后于电压,滞后的相位值都为圆周率的一半,或者说90°.在计算电路电流有效值时,电容电流超前90 ,电感落后90,可用矢量正交分解加合. 加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压,这两者的相位差正好等于180°.这种情况叫做反相位,或者叫做反相. 正弦量正交(90°)和反相(180°)都是特殊的相位差.

7,附加相位差怎么计算正负有什么含义

初相指的是零时刻电流与电压的相位差,则电流正向的起点与电压起点之间的相位差即是此电流的初相,以电压正向起点为零点,此相位差向右为正、向左为负正弦电流电路中的初相是怎么确定的相位总是相对而言的,它的初相就为零,它的初相就是正90度,要么是一个正弦电流的某一点相对于另一点。其实,它的初相就是正270度,要么是一个正弦电流相对于另一个正弦电流,你若从它的第一个正最大值点算起,你若从它的第一个负最大值点算起?也就是把表示它的正弦波形放在坐标系的什么位置,你若从起点望前算(正如横坐标的负轴),就都是负的了。你书中那段话是没有错的,如此等等,就看你把那个正弦电流的起点放在哪里,单一地研究一个正弦电流的初相是没有意义的正弦电流是无限循环的周期性的正弦波形,你若从它的过零点算起,它的初相取决于你的研究或观察起点振幅频率都一样的,x前变个正负号,如果是固定端很简单的1、功率因数是交流负载的电压与电流的相位差的余弦函数值,也就是交流电有功功率与视在功率的比值。 2、功率因数越高越好(但不可能大于1),当功率因数小于1时说明电路中存在无功功率,它会增大线路上的能量损失。 3、功率因素不同,只要相差不...回复:对于直流电来说,当电容两端加上直流电压时的瞬间,会有很大的电流,但是电压则是随着电容充电量的增加而逐渐增加的。即表示在电容上的电流最大时电压为0,电压最大时电流为0。 对于正弦交流电来说,同样满足上面的电压电流关系,但是注意,电流...
初相指的是零时刻电流与电压的相位差,则电流正向的起点与电压起点之间的相位差即是此电流的初相,以电压正向起点为零点,此相位差向右为正、向左为负正弦电流电路中的初相是怎么确定的相位总是相对而言的,它的初相就为零,它的初相就是正90度,要么是一个正弦电流的某一点相对于另一点。其实,它的初相就是正270度,要么是一个正弦电流相对于另一个正弦电流,你若从它的第一个正最大值点算起,你若从它的第一个负最大值点算起?也就是把表示它的正弦波形放在坐标系的什么位置,你若从起点望前算(正如横坐标的负轴),就都是负的了。你书中那段话是没有错的,如此等等,就看你把那个正弦电流的起点放在哪里,单一地研究一个正弦电流的初相是没有意义的正弦电流是无限循环的周期性的正弦波形,你若从它的过零点算起,它的初相取决于你的研究或观察起点振幅频率都一样的,x前变个正负号,如果是固定端很简单的1、功率因数是交流负载的电压与电流的相位差的余弦函数值,也就是交流电有功功率与视在功率的比值。 2、功率因数越高越好(但不可能大于1),当功率因数小于1时说明电路中存在无功功率,它会增大线路上的能量损失。 3、功率因素不同,只要相差不...回复:对于直流电来说,当电容两端加上直流电压时的瞬间,会有很大的电流,但是电压则是随着电容充电量的增加而逐渐增加的。即表示在电容上的电流最大时电压为0,电压最大时电流为0。 对于正弦交流电来说,同样满足上面的电压电流关系,但是注意,电流...
数学运算,正负代表方向初相指的是零时刻电流与电压的相位差,则电流正向的起点与电压起点之间的相位差即是此电流的初相,以电压正向起点为零点,此相位差向右为正、向左为负正弦电流电路中的初相是怎么确定的 相位总是相对而言的,它的初相就为零,它的初相就是正90度,要么是一个正弦电流的某一点相对于另一点。 其实,它的初相就是正270度,要么是一个正弦电流相对于另一个正弦电流,你若从它的第一个正最大值点算起,你若从它的第一个负最大值点算起?也就是把表示它的正弦波形放在坐标系的什么位置,你若从起点望前算(正如横坐标的负轴),就都是负的了。 你书中那段话是没有错的,如此等等,就看你把那个正弦电流的起点放在哪里,单一地研究一个正弦电流的初相是没有意义的正弦电流是无限循环的周期性的正弦波形,你若从它...
假如给我三天光明》前半部分主要写了海伦变成盲聋哑人后的生活。刚开始的海伦对于生活是失望的,用消极的思想去面对生活,情绪非常的暴躁,常常发脾气,扔东西。她感觉现实生活中没有爱等等,她是多么希望能重新得到光明。在她父母的寻求下,帮海伦找到了一位老师——莎莉文老师,这位老师成为了海伦新生活的引导者,使海伦对生活重新充满了希望,充满了激情。在沙莉文老师耐心的指导下,海伦学会了阅读,认识了许多假如给我三天光明的字,也让她知道了爱,感受到了身边无处不在的爱。随着时间的推移,海伦在老师和亲人的陪同下,体会到了许多不同的事物,比如:过圣诞节、拥抱海洋、体会秋季和冬天等等。后半部分则介绍了海伦的求学生涯。在海伦的求学生涯中,海伦遇到了许多的困难,但同时她也结识了许多的朋友等等。海伦在学习中,由于她的不屈不挠的精神,她学会了说话,写作。虽然在这过程中海伦遇到了一些不开心的事情,但她并没有放弃。她的努力得到了回报,成功实现了她的大学梦想,进入了哈佛大学。在她的大学生活中由于生理上的缺陷,在繁重的功课中她非常的吃力,在老师的帮助以及她自己的努力下,最终她以优异的成绩大学毕业,还掌握了英语、法语、德语、拉丁语和希腊语五种语言。但大学毕业后她却遇到了悲伤的事,比如:慈母的去世。海伦后来还介绍了在生活中遇到的一些伟人,比如:爱迪生、马克·吐温等等。同时也介绍她体会不同的丰富多彩的生活以及她的慈善活动等等。[3]
相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。正负指电流的方向,
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