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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,設計人員通常可以假設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出現一些延遲,例如傳播延遲,設計人員可以通過更新使用的組件參考來為它們進行計劃。 

當延遲后發生施加或去除電壓的理想效果時,這種現象稱為電壓滯后。電壓遲滯會在許多電子組件和構造中發生,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,其中系統的狀態在其接收輸入的時間與輸入產生效果的時間之間發生顯著變化。電壓磁滯是電流或電壓發生變化時在電氣系統中發生的一種特殊類型的磁滯,但這種變化的影響會延遲超過明顯的時間間隔,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,就會發生磁滯現象,這可能會在變壓器和電感器內部發生。由于電流會產生磁場,因此可以通過施加足夠大的電流來反轉某些磁滯現象。像電壓磁滯一樣,磁滯會導致效率降低,并具有導致磁化物質變形的附加缺點。 

幸運的是,當存在電壓遲滯時,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。

電壓滯后被視為問題嗎?

電壓磁滯比某些其他類型的磁滯更可預測。盡管在許多情況下這是一個持續存在的問題,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。鋰離子電池過度充電會增加電壓滯后的可能性,這會對電池將來保持電荷的能力產生負面影響。電壓遲滯還可能來自電池內的許多變化,這些變化會影響正常運行期間的電流,包括結構缺陷或磁畸變。重復的電池充電會增加這些變化的可能性,進而增加電壓滯后的風險。反復給電池充電的過程稱為循環,在超過一半的情況下(但并非全部)會增加過電壓。這就是為什么有些鋰離子電池可以使用很長時間,而另一些鋰離子電池很快就變得無用的原因。發生更多的過電壓和電壓滯后,

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。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重要。憶阻器依靠磁滯回線來產生電容效應,使其具有可變電阻。電壓,溫度或濕度的變化會觸發電容效應。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?

設計人員應通過系統上的滯后效應來評估電壓滯后效應。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滯后效應的已知信息來做出關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導致他們修改設計,以仔細管理電池周圍的電流。盡管設計人員無法防止電池退化,但他們可以計劃自己的項目,以減少外力導致隨著時間推移而退化加劇的機會。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,因此不會在狀態之間意外切換。

 

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