1. 非线性电源和线性电源的区别
“线性电阻”:在电子电路中,线性电阻是一种电子元件,与电流和电压有线性的关系。线性电阻的电流跟电压成正比,伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,电压与电流的比值叫做电阻。
非线性电阻":即会变化的电阻,非线性是指电阻在某些条件下,阻值会发生急剧的变化,比如电视机的消磁电阻,所得的伏安特性线不是直线。
线性电阻,简单来说,线性电阻是不会随输入的电压电流值的改变而改变,例如在温度不变的情况下金属电阻元件的两端电压同电流的关系就可以认为是线性的,即电阻值不变,否则称为非线性电阻,即会变化的电阻。
在电子电路中,线性电阻是一种电子元件,与电流和电压有线性的关系。电阻是最普遍的线性元件范例,常见的线性元件还有电容和电感。金属导体、电解液也都具有这一特性。
2. 非线性电源原理及曲线图
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3. 非线性电源产生间谐波
)发电源质量不高产生谐波;
由于发电机制造工艺的问题,致使电枢表面的磁感应强度分布稍稍偏离正弦波,因此,产生的感应电动势也会稍稍偏离正弦电动势,即所产生的电流稍偏离正弦电流。当然,几个这样的电源并网时,总电源的电流也将偏离正弦波。发电机发出谐波电势的同时也会有谐波电势产生,其谐波电势取决于发电机本身的结构和工作状况,基本上与外接阻抗无关。故可视为谐波恒压源,但其值很小。
(2)输配电系统产生谐波;
供电系统本身存在的非线性元件是谐波的又一来源。这些非线性元件主要有变压器激磁支路、交直流换流站的可控硅控制元件、可控硅控制的电容器、电抗器组等。
(3)用电设备产生的谐波。
由于用电设备的非线性,导致谐波的产生。当电流流经线性负载时,负载上电流与施加电压呈线性关系;而电流流经非线性负载时,则负载上电流为非正弦电波,即产生了谐波。常见的非线性负载如:整流器、开关电源、变频调速器、电子计算机、UPS、荧光灯、微波炉、电视机等。
4. 非线性电源 电动势测量
变压器一次侧的感应电动势又叫做自感电动势,来源于线圈中磁通的变化,而磁通又来源于线圈本身所通过的电流的变化。
所谓电感是指磁链与电流的比值,电感的大小决定于线圈的结构,结构一定的空心线圈,其电感为线性电感,铁芯线圈的电感会随着电流的变化而变化,所以是非线性电感。
因此,自感电动势即受电感的作用,又受磁通的作用。
其公式为
e=-NΔΦ/Δt=-ΔΨ/Δt=-LΔi/Δt
5. 线性电源和非线性电源
严格意义上线性电路只能是纯电阻电路,指电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。但是,实际上由于很多模型我们都可以把它“线性化”,所以其实线电学的内容包括了三极管、二极管、MOS管等的线性化模型。还有在经过Laplace变换后,电容电感在电路计算中也有对应的线性模型。所以总的来说,线电还是包含了很多内容。 非线性电路为: 1 容性电路,电流超前电压。比如补偿电容; 2 感性电路,电流滞后电压。比如变压器; 3 混合型的,比如各种晶体管电路。
输出信号与输入信号为线性变化关系,称为线性电路,反之为非线性电路。
线性电路不会产生新的频率分量,非线性电路会产生输入信号中原本没有的频率分量,有时又称频率变换电路。
严格意义上线性电路只能是纯电阻电路,指电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。但是,实际上由于很多模型我们都可以把它“线性化”,所以其实线电学的内容包括了三极管、二极管、MOS管等的线性化模型。还有在经过Laplace变换后,电容电感在电路计算中也有对应的线性模型。所以总的来说,线电还是包含了很多内容。 非线性电路为: 1 容性电路,电流超前电压。比如补偿电容; 2 感性电路,电流滞后电压。比如变压器; 3 混合型的,比如各种晶体管电路。