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电阻电感电容的交流特性

2020-05-29 回收库存 资讯动态 138

电阻电感电容的交流特性

大家早已了解交流电流有下列特性:

1.尺寸和方位均做规律性转变,均值为零;有三要素:幅度值、角频率、初相位;

2.叙述交流电流的方法有瞬时值表示法、波形图、幅值、矢量素材法;

3.不一样的交流电流中间将会同相、反相、正交和,或是相距某一视角;

4.交流电流根据电阻器、电感器、电容器及其他们的组成电源电路,所主要表现出去的特性不一样,关键体现在位置、特性阻抗、输出功率上;

之上四点和交流电均不一样,因而交流电流在预估上带自身的公式计算、方式 、特性。

好啦,回望了所述难题以后就可以开展下列学了;电阻器、电感器、电容器的区别之处于下列六个层面,大家逐一开展解读,比照。

一、电阻器

1.瞬时值表达式:u=RI,也就是根据电阻器的工作电压相当于根据的电流量与电阻器的相乘,留意这一公式计算里边的u、i均是小写字母;这一公式计算中具体应用之中非常少采用,它体现的是工作电压和电流量的瞬时值关联;

2.幅值关联:电阻器相当于工作电压与电流量的比率,留意这儿的工作电压和电流量均是幅值,这个是十分好用的公式计算,大家应当把握,它和整流电路的测算方法是一样的;

电阻电感电容的交流特性

3.特性阻抗:电阻器的特性阻抗便是电阻器,如何听起来那么怪怪的呢?大家前边讲过,特性阻抗包含电阻器、感抗、容抗,是对于不一样的电感元器件来讲的,它是交流电流独有的;

电阻电感电容的交流特性

4.矢量图片,从图上能够 看得出,加在电阻器上的工作电压和电流量是积分电路关联;

5.输出功率,相当于工作电压与电流量的积,或是电流量的平方米与电阻器的积,P=UI,企业泰利斯(W),这一输出功率叫功率因素,便是切切实实的耗费了电磁能的输出功率,它是电阻器独有的,它便是一个能耗元器件;

6.功率因素:我们知道功率因素便是工作电压和电流量相位差的余弦,因为加在电阻器上的工作电压和电流量同相,即相位差为零,那麼其功率因素便是cosφ=1,它是最高值;

二、电感器L

1.瞬时值关联

电阻电感电容的交流特性

也就是加在交流电流上的工作电压与电流量的弹性系数正比,留意和电阻器的瞬时值一样u、i均是小写字母;这一公式计算有使用价值,应记牢;此外是与弹性系数正比,并不是变化量也不是数值,这与电阻器不一样;

2.幅值关联:加在电感器上的电流量与工作电压正比,相当于感抗,留意电流电压均是幅值,这个是十分好用的公式计算,大家应当把握,它和电阻器在方式上一致;

电阻电感电容的交流特性

3.特性阻抗:电感器对电流量有阻拦功效,其值的尺寸用感抗表明XL=2πfL,f交流电流的頻率,L电感器;从该公式计算能够 看得出,交流电频率越大,电感器对其感抗越大,这就是交流电流的端直隔交功效,用它的这一作用能够 开展滤波器;

4.矢量图片:从图上能够 看得出,加在电感器上的工作电压超前的于电流量90°

5.输出功率,功率因素P=0,也就是电感器的功率因素为零,它并不是能耗元器件,它是储能技术元器件,其储能技术工作能力用无功负荷表明QL=UI,相当于工作电压与电流量的积,或是电流量的平方米与感抗的积,,企业乏尔(var),它是其关键特性;

6.功率因素:因为加在电感器上的工作电压超前的于电流量90°,也就是二者的相位差90°,那麼cosφ=0;

三、电容器C

1.瞬时值关联

电阻电感电容的交流特性

也就是根据电容器的电流量两者之间两边的工作电压的弹性系数正比,留意和电阻器的瞬时值一样u、i均是小写字母;这一公式计算有使用价值,应记牢;

2.幅值关联:加在电容器上的电流量与工作电压正比,相当于容抗,留意这儿的工作电压、电流量均是幅值,这个是十分好用的公式计算,大家应当把握,它和电阻器、感抗的测算式在方式上一致;

电阻电感电容的交流特性

3.特性阻抗,电容器和电阻器、电感器一样,也对电流量有阻拦功效,其值的尺寸用容抗表明,f交流电流的頻率,C电容器,根据这一公式计算我们可以看得出,交流电流的頻率越大,容抗越小,交流电頻率为零,容抗无穷大,这就是电容器的隔直达交功效。


4.矢量图片,从图上能够 看得出,加在电容器上的工作电压落后于电流量90°

5.输出功率,P=0,也就是电容器和电感器的功率因素均为零,它也不是能耗元器件,它和电感器一样是储能技术元器件,其储能技术工作能力用无功负荷表明QL=UI,相当于工作电压与电流量的积,或是电流量的平方米与容抗的积,,企业也是乏尔(var),

6.功率因素,因为加在电容器上的工作电压超前的于电流量90°,也就是二者的相位差90°,那麼cosφ=0;

根据之上的剖析,大家看得出交流电流根据电阻器、电感器、电容器所主要表现出去的特性大不一样,更是这类差别,促使他们的组成特性多元化,主要表现出了多种多样的特性,在电子线路中获得了普遍的运用,例如选频、移相同。


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