Постоянное напряжение это напряжение которое не меняется ни по направлению ни по величине, самый простой пример - батарейка. Амплитуда (значение) такого напряжения постоянная.
Импульсное напряжение это напряжение которое меняется только по величине самого напряжения (амплитуде) но не меняется по направлению.
Импульсное напряжение это напряжение, которое меняется только по величине самого напряжения но не меняется по направлению.
Импульсное напряжение бывает положительной или отрицательной полуволны.
Пример:
Батарейка ось вращения которой плюсовая клемма и которая постоянно на щетке вращается вокруг другой щетки. На выходе мы получим импульсное напряжение отрицательной полуволны. Плюс постоянный, а минус меняется. Линия плюса совпадает с линией времени.
Батарейка ось вращения которой минусовая клемма и которая постоянно на щетке вращается вокруг другой щетки. На выходе мы получим импульсное напряжение положительной полуволны. Минус постоянный, а плюс меняется. Линия плюса совпадает с линией времени.
Пульсирующее напряжение это напряжение, полярности которого одновременно меняются по величине самого напряжения не меняя направления.
Пример
Переменное напряжение это напряжение которое меняется и по направлению (плюс - минус, минус - плюс) и по величине самого напряжения, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой в течении периода, например батарейка которая вращается между двух щеток и на которых будет переменное напряжение.
параметры, которыми мы можем охарактеризовать любое напряжение:
1. ЧастоТа. Основной параметр переменного напряжения это частоТа. Частотой называют количество колебаний за единицу времени, а применительно к переменному напряжению частотой называют количество полных периодов за одну секунду. Период (смотрим картинку) это полный цикл, при котором полярности совершают полный оборот вдоль и вокруг оси времени и приходят к своему начальному положению. Например при частоте 50 Гц, что соответствует 50 колебаниям электромагнитного поля (переменного магнитного поля) в секунду время периода равно 0,02 секунды (1 секунда / 50 = 0,02 секунды).
2. Амплитуда. Амплитудой переменного напряжения называется текущее значение напряжения в определенный момент времени периода, где максимальной амплитуда будет 2 раза за период, и два раза за период она будет равна нулю. Из графика ясно, что за полный период амплитуда увеличивается и уменьшается по два раза. В начальный момент времени величина напряжения растет от нуля до величины источника напряжения в течении 1/4 периода, затем в течении 1/4 периода падает до нуля и проходя через ноль меняет полярность, затем напряжение опять начинает расти в течении 1/4 периода до величины источника напряжения - она же максимальная амплитуда и оставшиеся 1/4 периода напряжение опять уменьшается до нуля - цикл периода закончен. Обратите внимание, что в электротехнике существуют термины "амплитудное напряжение" и "действующее напряжение". Применительно к сети 220 вольт "действующим" напряжением является значение 220 вольт, а "амплитудным" значение в 314 вольт. Значение 314 вольт возможно получить только с помощью диода (диодного моста) и конденсатора, которые по своей сути являются элементарным умножителем напряжения в 1,4 раза. Само же максимальное напряжение (максимальная амплитуда) в сети 220 вольт не может быть больше 220 вольт.
3. Фазой переменного напряжения называют определенное положение полярностей относительно нуля (линии времени) в определенный момент времени периода. Из графика видно, что фаза (направление) меняется в течении всего периода синхронно с амплитудой. Фазы первого полупериода и второго полупериода развернуты на 180 градусов и следуют последовательно. Именно таким образом инвертор 12/220 получает на выходе переменное напряжение, формируя два импульсных напряжения последовательно в противофазе (встречно).
4. Модуляция это вынужденное изменение какого либо параметра несущей частоты. Вот как нам рассказывали на уроках в школе насколько я помню Представь себе две станции, колебательный контур первой - передающий, а колебательный контур второй станции- принимающий. Оба они настроены на одну и ту же частоту работы. Эта частота называется несущей частотой. Сама по себе несущая частота не несет никакой информации. Если изменить (промодулировать) какой либо параметр в работе передающего контура, это со скоростью движения электромагнитной волны отразится на принимающем колебательном контуре в виде такого же изменения. Для передачи информации применяют несколько стандартных методов модуляции несущей частоты.
