在直流電流中,電感L相當於什麼,電容C又相當於什麼

2021-05-02 01:00:36 字數 4428 閱讀 5466

1樓:匿名使用者

電感l相當於乙個普通電阻(經常理想化成0電阻,即如同導線),電容c相當於斷路。

在電路穩定時,電感線圈中沒有變化的電流,也就沒有變化的磁通量,不會產生感生電動勢,因此不會產生反向電流而導致變化,因此只相當於線圈自己的電阻接在電路中。

而電容在電路穩定時已經充電完成,兩極板間的電荷量達到穩定,不會產生移動。電流的本質是電子的移動。既然電子不會移動,也就不會有電流,相當於斷路了。

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電感器在電路中主要起到濾波、振盪、延遲、陷波等作用,還有篩選訊號、過濾雜訊、穩定電流及抑制電磁波干擾等作用。電感在電路最常見的作用就是與電容一起,組成lc濾波電路。電容具有「阻直流,通交流」的特性,而電感則有「通直流,阻交流」的功能。

如果把伴有許多干擾訊號的直流電通過lc濾波電路,那麼,交流干擾訊號將被電感變成熱能消耗掉;變得比較純淨的直流電流通過電感時,其中的交流干擾訊號也被變成磁感和熱能,頻率較高的最容易被電感阻抗,這就可以抑制較高頻率的干擾訊號。

電感器具有阻止交流電通過而讓直流電順利通過的特性,頻率越高,線圈阻抗越大。因此,電感器的主要功能是對交流訊號進行隔離、濾波或與電容器、電阻器等組成諧振電路。

2樓:匿名使用者

1.所謂電容,就是容納和釋放電荷的電子元器件。電容的基本工作原理就是充電放電,

當然還有整流、振盪以及其它的作用。另外電容的結構非常簡單,主要由兩塊正負電極和

夾在中間的絕緣介質組成,所以電容型別主要是由電極和絕緣介質決定的。在計算機系統

的主機板、插卡、電源的電路中,應用了電解電容、紙介電容和瓷介電容等幾類電容,並以

電解電容為主。

電感見過變壓器吧,上面用導線繞成的線圈就是一種電感

其實,電感通俗一點一般就是指螺線圈,他在通過變化的電流時,會產生一些與一般的導線不同的效應,所以另起乙個名字叫電感

電感只能對非穩恆電流起作用,它的特點兩端電壓正比於通過他的電流的瞬時變化率(導數),比例係數就是它的「自感」

電感起作用的原因是它在通過非穩恆電流時產生變化的磁場,而這個磁場又會反過來影響電流,所以,這麼說來,任何乙個導體,只要它通過非穩恆電流,就會產生變化的磁場,就會反過來影響電流,所以任何導體都會有自感現象產生

2.電容串併聯:c(電容量)=q(總電量)/u(電壓)

電感串併聯:l=l1*l2/(l1+l2)

3.容抗=1/2*π*f*c (c為電容)

感抗=2*π*f*l (l為自感係數)

一種電路,電流依次通過每乙個組成元件的電路.串聯電路的基本特徵是只有一條支路,由此出發可以推出串聯電路有如下五個特點:(1)流過每個電阻的電流相等。

因為直流電路中同一支路的各個截面有相同的電流強度。(2)總電壓(串聯電路兩端的電壓)等於分電壓(每個電阻兩端的電壓)之和,即u=u1+u2+……un。這可由電壓的定義直接得出。

(3)總電阻等於分電阻之和。把歐姆定律分別用於每個電阻可得u1=ir1,u2=ir2,……,un=irn代入u=u1+u2+……+un並注意到每個電阻上的電流相等,得u=i(r1+r2+rn)。此式說明,若用乙個阻值為r=r1+r2+…+rn的電阻元件代替原來n個電阻的串聯電路,這個元件的電流將與原串聯電路的電流相同。

因此電阻r叫原串聯電阻的等效電阻(或總電阻)。故總電阻等於分電阻之和。(4)各電阻分得的電壓與其阻值成正比,因為ui=iri。

(5)各電阻分得的功率與其阻值成正比,因pi=i2ri。

串聯的特點:開關在任何位置控制整個電路,即其作用與所在的位置無關。電流只有一條通路,經過一盞燈的電流一定經過另一盞燈。如果熄滅一盞燈,另一盞燈一定熄滅。

串聯的優點:在乙個電路中, 若想控制所有電路, 即可使用串聯的電路;

串聯的缺點:只要有某一處斷開,整個電路就成為斷路。 即所相串聯的電子元件不能正常工作。

4.直流電(direct current)

大小和方向都不隨時間變化的電流。又稱恆定電流。所通過的電路稱直流電路,是由直流電源和電阻構成的閉合導電迴路。

在該電路中,形成恆定的電場,在電源外,正電荷經電阻從高電勢處流向低電勢處,在電源內,靠電源的非靜電力的作用,克服靜電力,再從低電勢處到達高電勢處,如此迴圈,構成閉合的電流線。所以,在直流電路中,電源的作用是提供不隨時間變化的恆定電動勢,為在電阻上消耗的焦耳熱補充能量。

交流電:方向和強度(大小)作週期性變化的電流。

當線圈在磁場中勻速轉動時,線圈裡就產生大小和方向作週期性改變的交流電。

現在使用的交流電,一般是方向和強度每秒改變50次。

我們常見的電燈、電動機等用的電都是交流電。在實用中,交流電用符號"~"表示。

3樓:匿名使用者

在直流電流中,電感l相當於短路,電容c又相當於開路。因為電容是通交流阻直流,電感是通直流阻交流(說得不是很專業術語哦)。

為什麼說電感在直流電路中相當於短路,而電容在直流電路中相當於開路?

4樓:珍貴的溫度

網友你好!這樣比喻您就明白了。物理意義上講電容器是由兩塊極板組成的,相互間沒有接觸,所以相當於開路;而電感線圈是由銅絲繞製成的,所以在直流電路中可以看成短路了。

同樣用理論知識來分析也是一樣的:對於電感,根據u=l(di/dt),顯然直流電路中,di/dt=0,所以電感兩端電壓等於0,即相當於短路。

對於電容,根據i=c(du/dt),採用積分後u=it/c,因為i是定值,所以u會隨著時間t而不斷上公升,但是對於固定的電路,電容兩端的電壓最終也會固定在莫個值,不再變化。同時,即使拿走電容,也不影響原電路中這兩個端點間的電壓,所以電容在直流電路相當於斷路。

5樓:匿名使用者

電感電路中兩端電壓與通過電感電流的變化量成正比,在直流電路中,電流大小和方向是不變的,故兩端電壓為零,相當於短路,電容電路中,電流與電容器上的電壓變化率成正比,在直流電路中,電壓是不變的,故電流為零,相當於開路。

6樓:

電官元件是導體通路!(良導體繞制的線圈)在直流電路裡因無感抗可視為通路!(非短路!)

電容元件是兩極絕緣的兩端導體!因兩極間的介質是極好的絕緣材料!因此在直流電路裡可視為開路!

為什麼電感元件在直流電路中相當於短路? 還有為什麼電容元件在直流電路中相當 5

7樓:匿名使用者

因為電感有隔直通交的作用。對直流電而言,電感線圈只有直流電阻,而對交流電而言,電感線圈除了有直流電阻外,還有感抗,而感抗遠大於直流電阻。而電容正相反,有通交隔直的作用,交流電可以通過電容,而直流電只有充電瞬間經過電容,之後就不會通過了。

8樓:匿名使用者

同學,看圖比較好理解。

一、電感和電容:

1、電感,就是個彈簧結構(兩頭引出);2、電容,即絕緣隔離的兩塊金屬板

二、直流和交流:

1、直流,就是平穩的電流;2、交流,就是波動的電流(波動快即頻率高)結果就顯而易見了吧。

9樓:阡絔灬雪域

因為感抗xl=wl

wl=2πfl

因為直流電路中f(頻率)可以看做0,那麼xl=0.所以在直流電路中相當於短路。

因為容抗xc=1/wc

w=1/2πf

由數學分式公式看出wc不能等於0,所以xc不能為0,電容元件在直流電路中f(頻率)為0,所以是相互矛盾的。

所以從公式方面也可以看出電容元件在直流電路中相當於斷路,電感元件在直流電路中相當於短路。

10樓:匿名使用者

這要從兩個元件的特性來講,電感元件是通直流阻交流,電容是通交流阻直流。特性可以從兩個元件的阻抗公式看出來,因為公式不好放上,你可以檢視相關資料。

電容在直流電路中相當於開路,電感相當於短路

11樓:行學岺煙丁

這個說法是成立的。我形象的講一下你就會明白了:物理意義上講電容器是由兩塊極板組成的,相互間沒有接觸,所以相當於開路;而電感線圈是由銅絲繞製成的,所以在直流電路中可以看成短路了。

12樓:督秀珍施己

電感電路中兩端電壓與通過電感電流的變化量成正比,在直流電路中,電流大小和方向是不變的,故兩端電壓為零,相當於短路,電容電路中,電流與電容器上的電壓變化率成正比,在直流電路中,電壓是不變的,故電流為零,相當於開路。

為什麼說電感在直流電路中相當於短路,而電容在直流

13樓:匿名使用者

因為電感有隔直通交的作用。對直流電而言,電感線圈只有直流電阻,而對交流電而言,電感線圈除了有直流電阻外,還有感抗,而感抗遠大於直流電阻。而電容正相反,有通交隔直的作用,交流電可以通過電容,而直流電只有充電瞬間經過電容,之後就不會通過了。

14樓:仰以彤浦婉

電感電路中兩端電壓與通過電感電流的變化量成正比,在直流電路中,電流大小和方向是不變的,故兩端電壓為零,相當於短路,電容電路中,電流與電容器上的電壓變化率成正比,在直流電路中,電壓是不變的,故電流為零,相當於開路。

為什麼說電感元件在直流電路中相當於短路

電感元件在交流電路中,隨著交流電的變化,會產生自感電動勢,這個叫感抗的電動勢會阻止電流的流動。但如果把電感元件放在直流電路中,沒有了交流電的變化,也就沒有了感抗,那麼這個元件只相當於乙個很小的電阻,使得電流通行無阻,即近似於短路。在直流電路中 純電感元件兩端的電壓 u l di dt 因為是直流電路...

為什麼說電感在直流電路中相當於短路,而電容在直流

因為電感有隔直通交的作用。對直流電而言,電感線圈只有直流電阻,而對交流電而言,電感線圈除了有直流電阻外,還有感抗,而感抗遠大於直流電阻。而電容正相反,有通交隔直的作用,交流電可以通過電容,而直流電只有充電瞬間經過電容,之後就不會通過了。電感電路中兩端電壓與通過電感電流的變化量成正比,在直流電路中,電...

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