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1、交流电通过电感时,电压与电流始终处于变化中,在通过电感元件(线圈)时产生磁场,磁场又产生感应电动势,从而阻碍交流电,频率越高的交流电,电感的感抗就越大道,所以感抗与频率成正比。电容元件,通高频阻低频,通交流阻直流。
2、通直流阻交流是电阻的特性,就是允许直流通过,阻止交流信号。通高频阻低频说的是滤波网络,滤波网络都有自己的带宽。
3、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。每个线圈电感是固定的,那么交流电频率越高,感抗越高,所以叫通低频阻高频。
4、其作用大多也是选频,这是就要求其电感不是很大,一般是微亨数量级。其实“通直流,阻交流”和“通低频阻高频”的说法是针对应用场合来说的。但宗旨都是调整电感的电感量,来满足我们的需要。
电感按工作频率可分为高频电感器、中频电感器和低频电感器。空心电感器、磁心电感器和铜心电感器一般为中频或高频电感器,而铁心电感器多数为低频电感器。
如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么其计算公式为:XL= 2πfL=ωL。
电感的测试条件一般是电流和频率 (虽然说也可以根据实际条件换算到电压,但一般讲磁通常会用电流)电流可能影响感值,例如大的话可能会使铁芯磁饱和。
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,那么其计算公式为:XL= 2πfL=ωL。
电感:通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL; 电容:通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC 。电感电压超前电流90°,电容电压滞后电流90°。
凡导体间,均会形成电容。--这是电容的本质。电感是用导线绕制的,它内部的匝与匝之间的导体间会形成电容,称“分布电容”。在电感器件中,分布电容是始终存在的,它的影响也始终存在。当它的影响不大时,可以被忽略。
电感:通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL;电容通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC 。通过上面公式计算阻抗越小信号越易通过。
阻碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
电感的定义是l=phi/i,单位是韦伯 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。
电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身的属性。
在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感.电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。
电感:通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL;电容:通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC 。电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。
电感:通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL;电容通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC 。通过上面公式计算阻抗越小信号越易通过。
,电阻电流与频率无关。2,电感通低阻高。电流随频率增高电流减小。3,电容阻所通高,电流随频上升电流增加。
大容量电容尤其是电解电容是釆用卷绕方式制作生产,两极间容量虽然大、但就不可避免存在电感,且容量越大这个电感量越大。 当这个电容存在的电感对某一高频信号频率产生足够大的感抗时,高频信号是无法通过。
可变电容由于其容量在一定范围内可以任意改变,所以当它和电感一起构成LC回路时,回路的谐振频率就会随着可变电容器容量的变化而变化。一般接受机电路就是利用这样一个原理来改变接收机的接收频率的。
容抗: Xc(Ω)=1/2πfC 感抗: XL(Ω)=2πfL π:14 f:电源频率 C:电容量(F) L:电感量(H)准确的讲电容容抗表达式Z=-jωc而并非jωc。
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