❶ 電感電路的正確表達式
電感量是電感自身的固有屬性,與頻率無關。在電感量一定的情況下,感抗與頻率成正比,也就是頻率越高感抗越大。
❷ 電感電路的正確表達式
電感電路中電壓電流的表達式有以下幾種:
1、瞬時值表示:uL=Ldi/dt。
2、有效值表示:UL=ωLl。
3、復數(相量)表示:UL=jωLl。
❸ 電容和電感並聯,如何判斷組成的電路是容性還是感性
假設電容的電容值為C,電感的電感值為L。由於電容和電感並聯。所以電路的復阻抗回Z表達式為1/Z=jω答C+1/jωL。化簡得:Z=j*(ωL/(1-ω^2LC))。ω^2表示ω的平方。
根據Z的表達式。當ωL/(1-ω^2LC)大於0時,為電路為感性;當ωL/(1-ω^2LC)小於0時,為容性。
電感是閉合迴路的一種屬性,是一個物理量。當線圈通過電流後,在線圈中形成磁場感應,感應磁場又會產生感應電流來抵制通過線圈中的電流。
通用公式C=Q/U平行板電容器專用公式:板間電場強度E=U/d ,電容器電容決定式 C=εS/4πkd。
(3)電路為電感擴展閱讀:
從電容器的結構上說起。最簡單的電容器是由兩端的極板和中間的絕緣電介質(包括空氣)構成的。通電後,極板帶電,形成電壓(電勢差),但是由於中間的絕緣物質,所以整個電容器是不導電的。
這樣的情況是在沒有超過電容器的臨界電壓(擊穿電壓)的前提條件下的。任何物質都是相對絕緣的,當物質兩端的電壓加大到一定程度後,物質是都可以導電的,我們稱這個電壓叫擊穿電壓。電容也不例外,電容被擊穿後,就不是絕緣體了。
❹ 在電路中,電感是怎樣產生的
電感(inctance)是電子電路或裝置的屬性之一,指的是:當電流改變時,因電磁感應而產生抵抗電流改變的電動勢(emf,electromotive
force)。
電路中的任何電流,會產生磁場,磁場的磁通量又作用於電路上。依據楞次定律,此磁通會藉由感應出的電壓(反電動勢)而傾向於抵抗電流的改變。磁通改變數對電流改變數的比值稱為自感,自感通常也就直接稱作是這個電路的電感。具有電感性的裝置稱為電感器(inctor,中文裡一般也簡稱電感),電感器通常是一線圈,可以聚集磁場。(自感是互感的特例)
電感在電路中的作用
基本作用:濾波、振盪、延遲、陷波等
形象說法:「通直流,阻交流」
通直流:所謂通直流就是指在直流電路中,電感的作用就相當於一根導線,不起任何作用。
阻交流:在交流電路中,電感會有阻抗,即xl,整個電路的電流會變小,對交流有一定的阻礙作用。
細化解說:在電子線路中,電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;
電感的作用是阻礙電流的變化,但是這種作用與電阻阻礙電流流通作用是有區別的。
電阻阻礙電流流通作用是以消耗電能為其標志,而電感阻礙電流的變化則純粹是不讓電流變化,當電流增加時電感阻礙電流的增加,當電流減小時電感阻礙電流的減小。電感阻礙電流變化過程並不消耗電能,阻礙電流增加時它將電的能量以磁場的形式暫時儲存起來,等到電流減小時它也將磁場的能量釋放出來,以結果來說,就是阻礙電流的變化。
❺ 電路中電感電壓公式
前者是電感的感應電動勢,後者是電感兩端的電壓降。兩者大小相等符號相反。
通常說的電感的伏安特性,採用第二個公式。電壓超前電流90°,或電流滯後電壓90°。
❻ 電感電路問題
電感的電壓與交流電壓同相位,而不是電流。電流滯後電壓90度。
❼ 關於電路中電感的電壓問題
在忽略電阻的情況下,電感上的電壓等於電感的感應電動勢,
一個只有內交流電壓、電感、電阻容串聯的電路中,電感電壓與電阻電壓以及電源電壓的向量應構成一個三角形,也就是說電感電壓矢量與電阻電壓的矢量和等於電源電壓的矢量,但不代數和!
說一下你的原題,為什麼不能構成三角形?
❽ 電路電感問題,怎麼求
正弦交流電路中電感元件的中的電壓超前電流90度,因此,如圖所標數據:
∵UL=10∠0º,∴電專壓的初相位為φ屬u=0º
∵IL的初相位φi滯後φu90º,∴φi=-90º