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    行業(yè)資訊

    如何識別和評估電壓滯后


    在從電氣系統施加電流或從電氣系統中除去電流時(shí),設計人員通??梢约僭O電流變化與其對元件的影響之間的延遲可以忽略不計。在某些情況下可能會(huì )出現一些延遲,例如傳播延遲,設計人員可以通過(guò)更新使用的組件參考來(lái)為它們進(jìn)行計劃。 

    當延遲后發(fā)生施加或去除電壓的理想效果時(shí),這種現象稱(chēng)為電壓滯后。電壓遲滯會(huì )在許多電子組件和構造中發(fā)生,包括電池,比較器,電路和變壓器。

    什么是電壓遲滯?

    遲滯廣泛地定義為一種現象,其中系統的狀態(tài)在其接收輸入的時(shí)間與輸入產(chǎn)生效果的時(shí)間之間發(fā)生顯著(zhù)變化。電壓磁滯是電流或電壓發(fā)生變化時(shí)在電氣系統中發(fā)生的一種特殊類(lèi)型的磁滯,但這種變化的影響會(huì )延遲超過(guò)明顯的時(shí)間間隔,例如傳播延遲。 

    電壓磁滯和磁滯

    電壓遲滯連接到磁滯。當電流導致永久磁化時(shí),就會(huì )發(fā)生磁滯現象,這可能會(huì )在變壓器和電感器內部發(fā)生。由于電流會(huì )產(chǎn)生磁場(chǎng),因此可以通過(guò)施加足夠大的電流來(lái)反轉某些磁滯現象。像電壓磁滯一樣,磁滯會(huì )導致效率降低,并具有導致磁化物質(zhì)變形的附加缺點(diǎn)。 

    幸運的是,當存在電壓遲滯時(shí),磁滯并非不可避免。在許多情況下,最小化電壓磁滯可防止磁滯。但是,工程師可能不想阻止所有磁滯現象,因為它在工程中也有一些有用的用途。

    電壓滯后被視為問(wèn)題嗎?

    電壓磁滯比某些其他類(lèi)型的磁滯更可預測。盡管在許多情況下這是一個(gè)持續存在的問(wèn)題,但它在工程中也有一些有用的用途,尤其是在消除噪聲信號或輸入方面。 

    電壓遲滯是有利還是有問(wèn)題取決于其應用,電氣系統內的遲滯水平也可以確定其是有用的還是有害的。通常,電路中的電壓滯后電平越低,電路的效率就越高。

    電壓遲滯如何影響工程?

    電壓滯后被證明對維持鋰離子電池內的電荷有害。鋰離子電池過(guò)度充電會(huì )增加電壓滯后的可能性,這會(huì )對電池將來(lái)保持電荷的能力產(chǎn)生負面影響。電壓遲滯還可能來(lái)自電池內的許多變化,這些變化會(huì )影響正常運行期間的電流,包括結構缺陷或磁畸變。重復的電池充電會(huì )增加這些變化的可能性,進(jìn)而增加電壓滯后的風(fēng)險。反復給電池充電的過(guò)程稱(chēng)為循環(huán),在超過(guò)一半的情況下(但并非全部)會(huì )增加過(guò)電壓。這就是為什么有些鋰離子電池可以使用很長(cháng)時(shí)間,而另一些鋰離子電池很快就變得無(wú)用的原因。發(fā)生更多的過(guò)電壓和電壓滯后,

    相反,電壓遲滯是比較器中的穩定力。電壓磁滯可消除比較器內部的電流和電壓波動(dòng)。以這種方式保持一致的電流和電壓,可以使組件在穩定電源的作用下更遠地進(jìn)入電路,并防止出現故障。 

    電壓遲滯對于憶阻器或帶存儲器的電阻器的概念也至關(guān)重要。憶阻器依靠磁滯回線(xiàn)來(lái)產(chǎn)生電容效應,使其具有可變電阻。電壓,溫度或濕度的變化會(huì )觸發(fā)電容效應。電阻的變化也可以在其他組件中得到證明,這被稱(chēng)為憶阻效應。

    設計人員應如何評估電壓滯后?

    設計人員應通過(guò)系統上的滯后效應來(lái)評估電壓滯后效應。盡管滯后總是存在不可預測的因素,但設計人員可以使用有關(guān)滯后效應的已知信息來(lái)做出關(guān)于電壓滯后如何影響他們正在構建的新系統的有根據的假設。

    如果設計人員正在建立一個(gè)由鋰離子電池供電的項目,那么他們對電壓滯后電位的了解可能會(huì )導致他們修改設計,以仔細管理電池周?chē)碾娏?。盡管設計人員無(wú)法防止電池退化,但他們可以計劃自己的項目,以減少外力導致隨著(zhù)時(shí)間推移而退化加劇的機會(huì )。另一方面,使用帶有邏輯電路的比較器的設計人員可能希望在其模型中建立一些電壓滯后。在邏輯電路中添加適量的電壓遲滯可以使其穩定,因此不會(huì )在狀態(tài)之間意外切換。

     

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