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1、C、第三个影响因素是分布电容和电感的自谐振效应。自谐振频率对电感器的性能起到负面影响,自谐振频率是由分布电容和自感所决定,而分布电容是由绕线方法所决定的。尽量减少分布电容是绕线设计中非常重要的考虑目标。
2、第一个问题:开关合不合上对于该电路的影响。 当开关不合的时候,变压器的左右两边只有一个电阻(上面的那个2欧电阻)连接,所以在这个电阻上是没有电流的,因为无法形成回路。所以上面这个电阻就跟没有一样。
3、电感0.1H表示在任何频率下都是0.1H。
开关电源输出端的电感起的作用:一般次级不使用电感,通常使用二极管整流,然后用电解电容来使其电压变得平滑,是用作扼流线圈来滤波。
开关电源输出端电感一般有三种。第一种是蓄能电感,用于正激式或桥式(包括半桥),推挽电路等次级整流管之后,滤波电容之前。
电感滤波电路 电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。
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。
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、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 阻——表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。
作用不同 (1)电感:电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。(2)电阻:电阻是描述导体导电性能的物理量,用R表示。
电感:基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等。形象说法:“通直流,阻交流”。
与有源元件不同,无源元件,如电阻器、电容器和电感器,不能用电子信号来控制电子流。顾名思义,“电阻”,电阻是一种电子元件,它能阻止电路中电流的流动。
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。电感:电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。
电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。
电感器主要参数有哪些电感量:电感器上标注的电感量的大小,表示线圈本身固有特性,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力,单位为亨(H)。
电感的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。(一)电感量 电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。
线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯。线圈的电感用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(μH),1H=10^3mH=10^6μH。
电感是将电流转变为磁场能的元件,电感值表示电流产生磁场的能力。电感元件是“电路分析”学科中电路模型中除了电阻元件R,电容元件C以外的一个电路基本元件。在线性电路中,电感元件以电感量L表示。
凡能产生电感作用的元件统称为电感器。通常电感器都是由线圈构成,所以又称为电感线圈。在交流电路中,电感线圈有阻碍交流通过的能力,而对直流却不起作用(除线圈本身的直流电阻外)。
电感器是一种电子元件,它的作用是产生电磁感应效应。电感器通常由线圈和芯轴组成,当线圈通过电流时,就会产生磁场。如果有金属物体靠近或穿过线圈,就会感应出电动势。这就是电感器的工作原理。
1、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。
2、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。
3、,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。
4、电容与频率是离不开的,关系应该是很密切的。大容量的电容对高频的响应很差对低频的响应却好,而容量小的电容对低频的响应很差而对高频的响应却非常好。
5、它们的振荡频率都是当 WL=1/WC 时,发生振荡。
关键词:电阻器 电感和电容 二极管整流 电感器 滤波电容 电容 电容器 欧电阻 分布电容 电阻 一个电阻 导体的电阻 电解电容 2欧电阻
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