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1、电感有阻止电流快速变化的特性,自感系数越大,这种阻碍能力就越强。闭合开关的瞬间,电流是从零开始变化的,电感就阻碍他变大,所以电流就会维持在0.自感系数越大了,这种维持的时间会越长。
2、通过电感器的电流从无到有从小到大逐渐变化。由于电流的作用,在电感器内产生从小到大的磁场,电感器线圈在自身磁场的作用下感应出电动势,这个自感电动势的方向与电源电压方向相反,具有阻碍电流增大的作用。
3、感抗 :电感对交变电流阻碍作用的大小。自感系数越大,感抗越大;交流电的频率越高,感抗作用越大。如果一个交流电源的频率很低,我们要求电感线圈对其产生显著的阻碍作用,必须提高自感系数。
4、因为 交变电流 会产生 电场 ,而 磁通量 的变化就会产生 电流 ,这由 楞次定律 可知,所以 电感 对 交流电流 有 阻碍作用 。
5、而线圈中自感电动势的大小才一方面与交流电的频率、大小有关,另一方面与自感系数的大小有关。自感系数L越大,感抗X就越大,感抗X=ωL=2πfL,对交变的电流的阻碍作用就越大。
6、频率越高,线圈的自感系数越大,阻碍作用越大。 其实还有一种器件,就是电容,电容与电感有点类似,也是在交流电路中对电流起阻碍作用(容抗),它的阻碍作用大小与电容器的电容量大小,交流电的频率有关。
1、电流变化速度:在没有电感器的情况下,电流变化速度会更快。如果电流增大的速度相对较慢,那么可以认为电感器起到了阻碍效果。电压波形:在交流电路中,电感抗会影响电压和电流波形。
2、他的意思是接通的一瞬间,所以直流会比交流亮。有电就有磁,线圈通电产生磁穿过线圈,磁的变化就会产生感应电动势阻碍原电流的增大,所以会暗些。
3、电感器的作用是通直流阻交流,直流电通过电感时产生的磁场方向大小是一致的,不会变化。
4、如果正电荷量及电路极性都随时间变化,则称为交变电压或交流电压,一般用小写字母u表示;若电压大小和方向都不变,称为直流(恒定)电压,一般用大写字母U表示。
5、再根据欧姆定律,电压等于电流*电阻,所以得到交流电压的有效值等于3*100V,最大值为其根号2倍。
6、- 通直流:指电感器对直流呈通路关态,如果不计电感线圈的电阻,那么直流电可以“畅通无阻”地通过电感器,对直流而言,线圈本身电阻很对直流的阻碍作用很小,所以在电路分析中往往忽略不计。
1、功率电感选型一般都需要注意电感量L值以及公差、直流电阻DCR、饱和电流Isat、温升电流Irms、封装尺寸、封装方式等参数,另外还要注意功率电感的使用场合,很多场合需要耐高温、高压、大电流。
2、确定使用频率范围。如果是DC-DC电源,要求功率电感的自谐频率要大于回路的频率;根据电路的设计选择合适的电感值;确定额定电流。
3、选择开关电源大功率电感器时,需要确定最大输入电压、输出电压、电源开关频率、最大纹波电流、占空比。
4、电感选型是一个系统性非常强的工作,我们说的简单一点就是要先明确设计的电路板使用的电感在整个板子上的作用是什么,是滤波还是储能?这一点非常重要,因为这个可以确定电感选型的基本方向。
5、需要注意的是,功率电感的额定电阻并不是唯一的选择参数,还需要考虑其他因素,例如电感的电感值、电流、直流电阻等参数。因此,在选择功率电感时,需要综合考虑各方面的因素,以确保电路的性能和稳定性。
电感电流与电容电流相差180度,一部分电流抵消掉了,在外部看来,电流减小了阻抗增加了。根据电磁感应定律,当导体周围的磁场发生变化,感应电流在导体中产生。
电容对交变电流的影响:现象:通入直流电,灯泡亮一下就熄灭了,接入交流电,灯泡一直亮,即交流电能“通过”电容器。
所以电流就和频率有关系,对高频电流阻碍较小,对低频阻碍较大;至于电感,电流一变化,磁通就变化,磁通一变化就产生一个阻碍电流变化的电动势,必然地电流被阻碍变小,能量方面就消耗到磁场里了。
虽然交变电流能通过电容器,但也受到阻碍作用,电容器与电阻串联, 根据分压原理可知电阻两端的电压小于电源电压,电压表测的是电阻两端的电压。
根据电感的公式:感抗=2Πf*L可知,当L不变时,通过电感L的交流电流的频率越高,电感感抗是越大的。
首先以一只纯 电阻体 去分析,当电压不变时,电阻体 的 电阻值越大;流过的电流越少。
自感电动势的大小,与电流的变化率成正比。即gn ΔI/ Δt成正比。交变电流的频率越高即电流变化越快。
1、正弦交流电路:XL=2 π f L 说明感抗的大小与L成正比,电感(L)大则感抗大,Z也大,电路中电流I=U/Z则小。也就是说,当电源频率不变时,电感越大,电流越小;电感越小,电流越大。
2、原因是:既然该变压器设计频率是50Hz,那么在输入频率不低于50Hz时,其感抗就不低于设计值,也就是说其加额定电压时额定电流不会超过设计值。
3、式中XL是感抗(单位:欧姆)、L是电感量(单位:亨利)、ω是角频率(ω=2πf,单位:弧度)。通过上式可见感抗大小和电感量及角频率成正比。
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