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1、电感元件的伏安关系是 u=L(di/dt)。
2、电感的电压和电流之间的关系是:I=U/Xt。I是电流,U是电压,Xt是电感。感抗与电阻的单位相同,都是欧姆(W)。感抗Xl与电感L、频率f成正比,因此电感线圈对高频电流的阻碍作用很大,而对直流则可视作短路。
3、电感的电压和电流之间的关系是感抗与电阻的单位相同都是欧姆(W)。感抗与电感、频率成正比,因此电感线圈对高频电流的阻碍作用很大,而对直流则可视作短路。
4、电感元件上电压相量和电流相量的关系是:电压相位超前电流相位90°。电容元件上电压相量和电流相量的关系是:电压相位滞后电流相位90°。
设电路元件的电压和电流分别为u和i,则()。
dt 是时间的微分,du 是电压的微分。du/dt就是电压对时间的导数。是电压、时间在直角坐标系上的曲线上某点的切线的斜率,随时间的变化,当然是处处不等的。也可以理解为电压对时间的变化率。
元件上电流与电压的参考方向一致时,称为___关联___参考方向。
关于电感器的工作原理,东莞晶磁电感主要说明下列几点:给线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场。给电感器通入直流电流时,在电感器四周要产生大小和方向不变的恒定磁场。
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一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。
电感器在直流电路和交流电路中都可以使用,他的输出不分直流和交流,他的特性是通直阻交,从这里可以看出来电感对直流电基本上没有阻碍(排除铜阻),对交流电有一定得阻碍作用,交流电的频率越高阻碍作用越大。
电感是开关电源中常用的元件,由于电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。
1、表征电感元件(简称电感)产生磁通,存储磁场的能力的参数,也叫电感,用L表示,它在数值上等于单位电流产生的磁链。电感元件是指电感器(电感线圈)和各种变压器。
2、电路分析指定电压或电流的参考方向是为了计算方便,能使所有部份有同一个指定方向考虑问题,设置考虑到分析计算尽量方便,且具有代表性,其它关联的部分方向就是按此为标准设定,电压与电流乘积为正为吸收功率,负值为释放功率。
3、交流电路中电阻对伏安特性影响较小一般选择忽略,电容是电流超前电压滞后,电感和电容相反。
4、当u1与iu2与i2取关联参考方向时,自感电压取正号,否则取负号,当施感电流由同名端流入,而产生的互感电压选择同名端为其参考正极时,互感电压取正号,否则互感电压取负号。
5、对 Xc=1/(w.c)2错 电压电流可以 3错 功率因数越大有用功率越大。
1、开关闭合时,电流从无到有,变化率趋于无穷,所以UL也趋于无穷,所以开关接通瞬间,电感立即产生一个和电源电压大小相等,方向相反的电动势,阻碍电流的突变(从有到无)。此瞬间,I=(Us-UL)/R=0。
2、实际上还是激励默认电压电流方向和非激励的电压电流方向混淆了。
3、电感具有“企图”维持电流不变的功能,因此必须是原来方向。电感上的电压大小、方向可以跳变,但是电流一定不会突然变化。
4、电感在通电和断电的瞬间称为瞬态过程。通电时,电感线圈产生阻碍电流通过的反电动势;断电时,也会产生一个反电动势,阻碍电流的变小。所以是与电源电压相反的。
5、开关闭合后各元件电压、电流状态如图所示,电感被充电储能,开关断开电感放电,电流必须通过 C1 构成闭合回路。
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