反电动势

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反电动势是电动势 (EMF),表现为一种电压,该电压与感应它的电流变化相反。 CEMF 是由电磁感应引起的 EMF。 例如,电感器或线圈两端出现的电压是由于电流变化引起的,该电流变化会导致线圈内的磁场发生变化,从而导致自感应电压。 每时每刻电压的极性都与施加电压的变化相反,以保持电流恒定。 术语反电动势也常用于指代电动机中出现的电压,其中电枢与电动机励磁线圈或永磁场产生的磁场之间存...
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反电动势电动势 (EMF),表现为一种电压,该电压与感应它的电流变化相反。 CEMF 是由电磁感应引起的 EMF。

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例如,电感器或线圈两端出现的电压是由于电流变化引起的,该电流变化会导致线圈内的磁场发生变化,从而导致自感应电压。 每时每刻电压的极性都与施加电压的变化相反,以保持电流恒定。

术语反电动势也常用于指代电动机中出现的电压,其中电枢与电动机励磁线圈或永磁场产生的磁场之间存在相对运动,因此也充当 发电机作为电动机运行时。 这种效应不是由于电机电感引起的,它根据法拉第定律产生与变化的电流相反的电压,而是一种单独的现象。 也就是说,反电动势也是由电感和法拉第定律引起的,但即使在电机电流不变时也会发生,并且是由磁场中旋转的电枢的几何考虑引起的。

该电压与原始施加电压串联并相反,称为反电动势(根据楞次定律)。 随着电机转动速度的加快,电机内阻两端的总电压降低,流入电机的电流减少。 这种现象的一个实际应用是间接测量电机速度和位置,因为反电动势与电枢的转速成正比。

反电动势

在电机控制和机器人技术中,反电动势通常xxx体地指实际使用旋转电机产生的电压来推断电机的旋转速度,以便以特定方式更好地控制电机。

要观察电机反电动势的影响,可以执行以下简单练习:打开白炽,启动大型电机,例如钻床、锯、空调压缩机真空吸尘器。 电机启动时,灯光可能会短暂变暗。 当电枢不转动(称为锁定转子)时,没有反电动势,电机的电流消耗非常高。 如果电机的启动电流足够高,它会将线路电压拉低到足以导致灯光明显变暗的程度。

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