电容的测量方法与详细单位换算
电容单位换算方法

电容单位换算方法电容是电路中常用的一个基本参数,用于测量电容器存储电荷的能力。
常见的国际单位制中,电容的单位是法拉(F)。
换算电容的单位需要了解以下几种常用的单位:1.法拉(F)是国际单位制中的基本单位,表示一个电容器存储1库仑电荷需要的电势差为1伏特。
1F=1C/V,C是库仑,V是伏特。
2.大部分电容元件的容量较小,因此通常使用较小的单位进行表示,如微法(F)、皮法(PF)和纳法(NF)。
-微法(F)是常用的较小单位,1微法等于10^-6法拉。
即1微法=10^-6F。
-皮法(PF)是常用的小单位,1皮法等于10^-12法拉。
即1皮法=10^-12F。
-纳法(NF)是常用的较小单位,1纳法等于10^-9法拉。
即1纳法=10^-9F。
下面以法拉(F)和微法(F)之间的换算为例进行具体说明。
换算方法如下:1.将法拉(F)转换为微法(F)的计算公式为:微法(F)=法拉(F)×10^6例如:将2.5F换算为微法微法(F)=2.5F×10^6=2,500,000微法因此,2.5F等于2,500,000微法。
2.将微法(F)转换为法拉(F)的计算公式为:法拉(F)=微法(F)×10^-6例如:将500,000微法换算为法拉法拉(F)=500,000微法×10^-6=0.5法拉因此,500,000微法等于0.5法拉。
换算方法也可以使用科学计数法进行实现。
科学计数法是一种用科学家常用的方法表示很大或很小的数字的方法,可以减小数字的长度。
例如:5法拉可以表示为5.0E+0法拉,其中E表示为10的指数。
同样,500,000微法可以表示为5.0E+5微法,此时E表示为10的指数。
使用科学计数法进行换算时,通常需要将两个单位的指数化为相同的指数,然后进行换算。
电容换算法

电容单位换算法在学习和工作中我们总是会遇到各种问题,如电阻、电容的换算等专业方面的问题!下面为大家介绍一下电容的换算及方法!换算关系:F(法拉)>MF(毫法)>UF(微法)>NF(纳法)>PF(皮法);即:1F=1x10³mF(毫法)=1x106 uF(微法)=1x109nF(纳法)=1x10pF(皮法);同时为:1F=1000MF=1000000UF=1000 000 000NF=1000 000 000 000PF;1PF=0.001NF=0.00 0001UF=0.00 000 0001MF=0.00 000000 0001F;根据以上换算关系可看出每变大或减小一个单位值,均以3位数在变换。
在实际应用中也是如此,来看下实例:22UF=22000NF=22000 000PF22NF=22000PF=0.022UF22PF=0.022NF=0.000 022UF从以上3个例子中,不论它是大单位变小单位还是小单位变大单位均以3位数在变换。
还可以得到另一个结论,就是小数点的位置,从上可看出每单位值变化一次小数点均以3位数为单位在前后移动。
以上可用一句话总结:小单位变大单位小数点向前移3位,大单位变小单位小数点向后移3位。
下面来看下实际使用中的标示法:常见有222或2n2的表示法,那么他们读作什么呢,下面来看:222即省略了其单位PF读作2200PF或0.0022UF,我们在看见类似于此类表示法时可将PF视为其默认单位,即将第3位数变成0的个数,再做换算。
2n2表示该电容的值为2.2nF,它用N代表小数点同时也代表其单位。
这就是它的结果为2.2nF的原因了。
以上两种标示法一般用在瓷片电容,涤纶电容,聚酯电容上还有一种用颜色表示的电容,算法和电阻相同,但不是太常见。
电解电容就不多说了,采用直标法,容值、耐压、偏差及其它参数都是直接写出来的!。
数字万用表测量电容的方法

数字万用表测量电容的方法数字万用表(DMM)是测量电子电路中电流、电压、电阻等重要参数的基本工具。
除了这些参数之外,数字万用表也可以用来测量电容。
本文将介绍数字万用表测量电容的方法。
电容是电子电路中一种重要的元件,它能够存储电荷。
电容的单位是法拉(farad,F),常见的电容值有皮法(pF)、纳法(nF)、微法(μF)和毫法(mF)等。
在数字万用表中,电容值通常以皮法、纳法和微法为单位进行测量。
先简单介绍一下数字万用表的显示屏幕。
显示屏幕通常由一个数字显示和若干个单位符号组成。
例如,万用表显示“12.3 μF”时,数字“12.3”表示电容的大小,而“μF”则表示电容的单位是微法。
在进行电容的测量之前,需要将数字万用表的旋钮旋转到电容测量档位。
通常,数字万用表的电容测量档位标识为“C”。
一些数字万用表具有多个电容测量档位,用户可以选择合适的档位进行测量。
如果不确定应该选择哪个档位,可以先选择较小的档位进行尝试。
当数字万用表放置在电容测量档位上时,将电容的两端与测试笔连接。
需要注意,由于数字万用表的测试笔本身也会带有一定的电容,因此在测量电容时应先将测试笔接触在一起,以消除测试笔带来的电容影响。
测量电容时,可以采用两种方法:直接测量和间接测量。
下面将分别介绍这两种方法。
直接测量电容直接测量方法是最简单的电容测量方法。
在直接测量法中,数字万用表需要直接测量连接在电容上的电压,以计算电容的大小。
具体来说,将数字万用表的测试笔连接到电容的两端,等待数字万用表稳定后记录电容的大小。
在使用直接测量方法时,应注意以下几点:1. 电容需要先被放电。
电容在使用前可能带有一定的电荷,这会影响电容的测量结果。
因此,在进行电容测量之前,需要先将电容放电。
2. 测量时应注意数字万用表的精度。
电容的精度与数字万用表的精度直接相关。
如果使用的数字万用表精度不高,则测量结果可能存在一定的误差。
3. 需要进行多次测量并取平均值。
电容的大小可能会因不同的时间和温度而发生变化。
电容的测量方法与详细单位换算

电容的测量方法与详细单位换算电容是板卡设计中必用的元件,其品质的好坏已经成为我们判断板卡质量的一个很重要的方面。
①电容的功能和表示方法。
由两个金属极,中间夹有绝缘介质构成。
电容的特性主要是隔直流通交流,因此多用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
电容在电路中用“C”加数字表示,比如C8,表示在电路中编号为8的电容。
②电容的分类。
电容按介质不同分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。
按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
③电容的容量。
电容容量表示能贮存电能的大小。
电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
④电容的容量单位和耐压。
电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。
换算关系:1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。
每一个电容都有它的耐压值,用V表示。
一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等。
有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
⑤电容的标注方法和容量误差。
电容的标注方法分为:直标法、色标法和数标法。
对于体积比较大的电容,多采用直标法。
如果是0.005,表示0.005uF=5nF。
如果是5n,那就表示的是5nF。
数标法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方。
如:102表示10x10x10 PF=1000PF,203表示20x10x10x10 PF。
色标法,沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一、二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。
电阻电容单位换算法

电阻电容单位换算法电容的单位换算1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF?电容的基本单位⽤法拉(F)表⽰1F=10^3mF =10^6uF=10^12pF1F=1000000µ105=?1?µF=1000nF=1000000pF?104=?0.1?µF103=0.01µF=10000PF102=?0.001?µF?=1000PF224=0.22uFF 法拉mF毫法uF微法pF⽪法1F=1000mF1F=1000000uF1uF=1000nF1uF=1000000pF[国产电容容量误差⽤符号F、G、J、K、L、M来表⽰,允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。
并联补偿所需电容的计算公式是:C=P/2πfU2(tgφ1-tgφ) 式中:P-电源向负载供电的有功功率,单位是⽡;U-系统电压,单位是伏;F-系统频率,单位是赫;φ1-并联电容之前,负载的阻抗⾓;φ-并联电容之后,系统的阻抗⾓;C-补偿电容,单位是法。
进⼝电容的标识,基本单位,单位换算关系<1>单位:基本单位为P,辅助单位有G,M,N。
换算关系为:<1G=1000µF><1M=1µF=1000PF> <2>标注法:通常不是⼩数点,⽽是⽤单位整数,将⼩数部分隔开。
例如:6G8=6.8G=6800µF;2P2=2.2µF;M33=0.33µF;68n=0。
068µF有的电容器⽤数码表⽰,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后⾯“零的”个数。
数码后缀J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。
如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。
电容的容量单位及电容容量单位换算方法

电容的容量单位及电容容量单位换算方法
电容的容量单位及电容容量单位换算方法
电容容量单位为“法拉”,用字母“F”表示.比F小的单位还有MF(兆
法)μF ,(微法),NF(毫微法) ,PF(微微法)在
1F=1000Mf=1000000μf=1000000000nf=1000000000000Pf
1μf=1000nf=1000000pF
1nf=1000pf
由于电容"F"单位的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF, nF, pF的单位。
在常见的电路图中μF,PF有的将F省略掉显示μ,P实际的电容标注法一般是小于9900P用P表示大于0.01μ(含0.01)用μ表示。
电容器容量换算:
1, N(毫微法)表示
1n=1000P
10n=0.01μ
100n=0.1μ
例:3n3表示3300Pf 22N表示0.022μf 470n表示0.47μf
3, 直接标注法:
0.01μ 0.047μ 3300pf 560pf 显示的就是实际容量不必换算
4, 用符号表示:
这种符号多用于贴片或小型电解电容,读法与用乘方数表示多少有些相似的地方,使用时要注意。
它的容量单位一般都是μf级的。
5, 用乘方数表示:
10 10+无=10P
101 10+0=100P
102 10+00=1000P
103 10+000=0.01
104 10+0000=0.1
105 10+00000=1μ
前2位为容量。
第三位为乘方数,乘方数单位为P,如221表示22加一个零等于220P,472表示47加二个零等于4700P,683表示68加三个零等于0.068μf。
电容的单位转换

电容的单位转换
电容的单位转换是电学领域中基本的计量单位之一。
在实际应用中,我们需要根据具体的情况选择合适的单位进行转换。
下面是电容的常
见单位及其转换关系:
1. 法(F)
法是电容的国际标准单位,简称“法拉”。
它的定义为:如果在两个导
体之间施加一伏特的电势差,使其中一个导体带电量为一库仑,则这
两个导体之间的电容为一法拉。
常见的电容值通常是毫法(mF)或微法(μF)级别的,因此需要进行
换算。
1微法(μF)= 10^-6 法(F)
1毫法(mF)= 10^-3 法(F)
2. 毫微法(nF)
毫微法是电容的常用单位之一,通常用于电子电路设计中。
它的定义为:两个导体之间的电容,使之能够存储一微库仑的电荷所需的电势
差为一伏特。
1毫微法(nF)= 10^-9 法(F)
3. 皮法(pF)
皮法是电容的较小的单位,常用于高频电路和微波电路的设计和制造。
它的定义为:两个导体之间的电容,使之能够存储一纳库仑的电荷所
需的电势差为一伏特。
1皮法(pF)= 10^-12 法(F)
以上就是电容单位转换的常见方式及其换算关系,我们可以根据实际
需要选择合适的单位进行转换,以便更好地进行电路设计和分析。
电容的测量方法及原理

电容的测量方法及原理
电容是描述一对导体之间储存电能能力大小的物理量。
电容的单位是法拉(F)。
电容的测量方法有:
1. 电桥法:利用交流电桥进行测量,通过调节电桥的平衡,得到待测电容的值。
2. 电压比较法:用一标准电容与待测电容串联在电路中,通过比较两个电容在同一电压下的电荷储存情况,得到待测电容的值。
3. 电荷积分法:通过连接一个恒流源和待测电容,并对电路进行积分测量,得到待测电容的值。
4. 时域法:利用充电或放电时间与电容容值成反比的原理,通过计算电容的时间常数来测量电容的值。
电容的原理是介质的电容与介质厚度、介质常数和电极间距离有关,其计算公式为C=ε0εrA/d,其中C为电容,ε0为真空介电常数,εr为相对介电常数,A为电极面积,d为电极间距离。
由此可知,电容大小随着介质的厚度增加而增加,随着电极间距离的减小而增加,同时与介质的介电常数有关。
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电容的测量方法与详细单位换算电容是板卡设计中必用的元件,其品质的好坏已经成为我们判断板卡质量的一个很重要的方面。
①电容的功能和表示方法。
由两个金属极,中间夹有绝缘介质构成。
电容的特性主要是隔直流通交流,因此多用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
电容在电路中用“C”加数字表示,比如C8,表示在电路中编号为8的电容。
②电容的分类。
电容按介质不同分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。
按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
③电容的容量。
电容容量表示能贮存电能的大小。
电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
④电容的容量单位和耐压。
电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。
换算关系:1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。
每一个电容都有它的耐压值,用V表示。
一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等。
有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
⑤电容的标注方法和容量误差。
电容的标注方法分为:直标法、色标法和数标法。
对于体积比较大的电容,多采用直标法。
如果是0.005,表示0.005uF=5nF。
如果是5n,那就表示的是5nF。
数标法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方。
如:102表示10x10x10 PF=1000PF,203表示20x10x10x10 PF。
色标法,沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一、二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。
颜色代表的数值为:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。
⑥电容的正负极区分和测量。
电容上面有标志的黑块为负极。
在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。
也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。
电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。
电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。
只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。
反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。
然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。
两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
⑦电容使用的一些经验及来四个误区。
一些经验:在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。
通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。
如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。
电容的工作电压不能超过其额定电压。
在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。
并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。
四个误区:●电容容量越大越好。
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。
我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。
且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。
关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
在谐振点,电容的阻抗小。
因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。
但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。
电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
●同样容量的电容,并联越多的小电容越好,耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。
ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。
当电压固定时候,容量越大,ESR越低。
在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。
理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
●ESR越低,效果越好。
结合我们上面的提高的供电电路来说,对于输入电容来说,输入电容的容量要大一点。
相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。
因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。
对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。
ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的电流通过量。
但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。
而消振电路复杂同时会导致成本的增加。
板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
●好电容代表着高品质。
“唯电容论”曾经盛极一时,一些厂商和媒体也刻意的把这个事情做成一个卖点。
在板卡设计中,电路设计水平是关键。
和有的厂商可以用两相供电做出比一些厂商采用四相供电更稳定的产品一样,一味的采用高价电容,不一定能做出好产品。
衡量一个产品,一定要全方位多角度的去考虑,切不可把电容的作用有意无意的夸大.电子技术基础知识(基本名词解释和单位换算)什么叫交流电?什么叫直流电?电流的方向和大小随时间周期性变化的电流叫交流电.我们生活用电和发电厂发的电都是交流电. 直流电方向和大小固定不变.如各种电池直流发电机提供的电源都是直流电.什么叫频率?频率的单位是什么物体完成全振动的次数叫频率,频率的单位是赫芝符号是HZ .1000HZ=1KHZ;1000KHZ=1MHZ什么叫并联什么叫串联将用电器并列联接起来叫并联,我们的电灯和其它电器都是并联,将用电器依次联接起来叫串联,三相四线制发电厂发的电是三相交流电, 将每个线圈的尾端接在一起线就构成了三相四线制这样省了两条导线.电流电荷在电路中沿着一定方向移动,电路中就有了电流,电荷的定向移动形成电流.符号: I符号名称: 安培(安)单位: A公式: 电流=电压/电阻 I=U/R单位换算: 1MA(兆安)=1000kA(千安)=1000000A(安)1A(安)=1000mA(毫安)=1000000μA(微安)电流的常用的单位是A,MA,μA它们之间是千进位.电压符号 V符号名称: 伏待单位: V公式: V=IR 有的书上电压用U表示.电压的单位有KV=1000V MV=0.001V 它们之间是千进位.电阻是导体对电流的阻厚作用符号: R符号名称: 欧姆单位: 大写的希腊字母欧米嘎公式: R=V/R比欧姆大的单位是千欧=1000欧姆兆欧=1000千欧它们之间是千进位电功电流通过用电器所做的功符号: J符号名称: 焦尔单位: J公式: W=UIt焦尔这个单位太小,生活中常用度做电功的单位,就是平常所说的几度电,度在技术中叫千瓦时符号是KWh 就是电功率在1000瓦使用1小时.等于3600000J电功率电流在单位时间内所做的功叫电功率符号: P符号名称: 瓦特单位:W公式:P=UI单位换算: 1KW=1000W电容两块不相连的金属板构成,能够储存电荷.符号: F符号名称: 法垃单位: F1F=100000uF 1UF=100000PF(uuF)感抗:交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。
电感量大,交流电难以通过线圈,说明电感量大,电感的阻碍作用大;交流电的频率高,交流电也难以通过线圈,说明频率高,电感的阻碍作用也大。
实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。
如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么XL=2πfL感抗的单位是欧。
知道了交流电的频率f和线圈的电感L,就可以用上式把感抗计算出来。
阻抗:具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。
阻抗常用Z表示。
阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。
如果三者是串联的,又知道交流电的频率f、电阻R、电感L和电容C,那么串联电路的阻抗阻抗的单位是欧。
对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。
在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。
也就是阻抗减小到最小值。
在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
相位:相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。
交流电的大小和方向是随时间变化的。
比如正弦交流电流,它的公式是i=Isin2πft。
i是交流电流的瞬时值,I是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间。
随着时间的推移,交流电流可以从零变到最大值,从最大值变到零,又从零变到负的最大值,从负的最大值变到零。
在三角函数中2πft相当于角度,它反映了交流电任何时刻所处的状态,是在增大还是在减小,是正的还是负的等等。
因此把2πft叫做相位,或者叫做相。
如果t等于零的时候,i并不等于零,公式应该改成i=Isin(2πft+ψ)。
那么2πft+ψ叫做相位,ψ叫做初相位,或者叫做初相。
相位差:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。
这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。
例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。
如果电路是纯电阻,那么交流电压和电流电流的相位差等于零。
也就是说交流电压等于零的时候,交流电流也等于零,交流电压变到最大值的时候,交流电流也变到最大值。
这种情况叫做同相位,或者叫做同相。
如果电路含有电感和电容,交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的,也就是说一般是不同相的,或者电压超前于电流,或者电流超前于电压。
加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压,这两者的相位差正好等于180°。