主要特性
發布時間:2013/5/17 20:12:42 訪問次數:555
電感器在電路中有時單AGQ2004H獨完成一項工作,有時則與其他元器件一起構成單元電路。在分析含有電感器電路的過程中,了解電感器的主要特性對電路分析相當重要。
1.感抗特性
由于電感線圈的自感電勢總是阻止線圈中電流變化,故線圈對交流電有阻力,阻力大小就用感抗XL來表示。XL與線圈電感量三和交流電頻率/成正比,計算公式為
不難看出,線圈通過低頻電流時XL小。通過直流電時XL為零,僅線圈的直流電阻起阻力作用,因電阻一般很小,所以近似短路。通過高頻電流時XL大,則近似開路。這一點同電容器容抗與頻率之間的關系正好相反。所以,利用電感元件和電容器就可以組成各種高頻、中頻和低頻濾波器。
2.通直流阻交流特性
電容器具有隔直流通交流的特性,屯感器的這一特性基本與電容器相反,它通直流阻交流。通直流是指電感器對直流電而言呈通路,只存在線圈本身的很小的直流電阻對直流電流的阻礙作用,這種阻礙作用由于很小而往往可以忽略不計,所以在電路分析中,當直流電通過線圈時,認為線圈呈通路。
當交流電通過電感器時,電感器對交流電存在著阻礙作用,阻礙交流電的是線圈的感抗,它同電容器的容抗類似,由于此時感抗遠大于電感器直流電阻對交流電流的阻礙作用,所以可以忽略直流電阻對交流電流的影響。
記憶電感器通直流阻交流特性時,也可以與電容器的隔直流通交流特性聯系起來。
3.電勵磁特性
這是電感器的重要特性之一。當電流流過電感器時,要在電感器四周產生磁場,無論是直流電流還是交流電流過線圈時,在線圈內部和外部周圍都要產生磁場,其磁場的大小和方向與流過線圈電流的特性有關。
直流電流通過線圈時,會產生一個方向和大小都不變的磁場,磁場大小與直流電流的大小成正比,磁場方向可用右手定則判別。
右手的四指指向線圈中電流流動的方向時,大拇指則指向磁場的方向。磁場的變化規律與電流的變化規律是一樣的。當直流電流的大小在改變時,磁場強度也隨之改變,但磁場方向始終不變。
當線圈中流過交流電流時,磁揚的方向仍用右手定則。由于交流電流本身的方向在不斷改變,所以磁場的方向也在不斷改變。由于交流電的大小在不斷變化,所以磁場的強弱也在不斷改變。這樣,給線圈通入交流電流后,線圈產生的磁場是一個交變磁場,其磁場強度仍與交流電流的大小成正比。
從線圈的上述特性中可以知道,線圈能夠將電能轉換成磁能,可以利用線圈的這一特性做成換能器件。例如,磁記錄設備中的錄音磁頭就是利用這一原理制成的。
1.感抗特性
由于電感線圈的自感電勢總是阻止線圈中電流變化,故線圈對交流電有阻力,阻力大小就用感抗XL來表示。XL與線圈電感量三和交流電頻率/成正比,計算公式為
不難看出,線圈通過低頻電流時XL小。通過直流電時XL為零,僅線圈的直流電阻起阻力作用,因電阻一般很小,所以近似短路。通過高頻電流時XL大,則近似開路。這一點同電容器容抗與頻率之間的關系正好相反。所以,利用電感元件和電容器就可以組成各種高頻、中頻和低頻濾波器。
2.通直流阻交流特性
電容器具有隔直流通交流的特性,屯感器的這一特性基本與電容器相反,它通直流阻交流。通直流是指電感器對直流電而言呈通路,只存在線圈本身的很小的直流電阻對直流電流的阻礙作用,這種阻礙作用由于很小而往往可以忽略不計,所以在電路分析中,當直流電通過線圈時,認為線圈呈通路。
當交流電通過電感器時,電感器對交流電存在著阻礙作用,阻礙交流電的是線圈的感抗,它同電容器的容抗類似,由于此時感抗遠大于電感器直流電阻對交流電流的阻礙作用,所以可以忽略直流電阻對交流電流的影響。
記憶電感器通直流阻交流特性時,也可以與電容器的隔直流通交流特性聯系起來。
3.電勵磁特性
這是電感器的重要特性之一。當電流流過電感器時,要在電感器四周產生磁場,無論是直流電流還是交流電流過線圈時,在線圈內部和外部周圍都要產生磁場,其磁場的大小和方向與流過線圈電流的特性有關。
直流電流通過線圈時,會產生一個方向和大小都不變的磁場,磁場大小與直流電流的大小成正比,磁場方向可用右手定則判別。
右手的四指指向線圈中電流流動的方向時,大拇指則指向磁場的方向。磁場的變化規律與電流的變化規律是一樣的。當直流電流的大小在改變時,磁場強度也隨之改變,但磁場方向始終不變。
當線圈中流過交流電流時,磁揚的方向仍用右手定則。由于交流電流本身的方向在不斷改變,所以磁場的方向也在不斷改變。由于交流電的大小在不斷變化,所以磁場的強弱也在不斷改變。這樣,給線圈通入交流電流后,線圈產生的磁場是一個交變磁場,其磁場強度仍與交流電流的大小成正比。
從線圈的上述特性中可以知道,線圈能夠將電能轉換成磁能,可以利用線圈的這一特性做成換能器件。例如,磁記錄設備中的錄音磁頭就是利用這一原理制成的。
電感器在電路中有時單AGQ2004H獨完成一項工作,有時則與其他元器件一起構成單元電路。在分析含有電感器電路的過程中,了解電感器的主要特性對電路分析相當重要。
1.感抗特性
由于電感線圈的自感電勢總是阻止線圈中電流變化,故線圈對交流電有阻力,阻力大小就用感抗XL來表示。XL與線圈電感量三和交流電頻率/成正比,計算公式為
不難看出,線圈通過低頻電流時XL小。通過直流電時XL為零,僅線圈的直流電阻起阻力作用,因電阻一般很小,所以近似短路。通過高頻電流時XL大,則近似開路。這一點同電容器容抗與頻率之間的關系正好相反。所以,利用電感元件和電容器就可以組成各種高頻、中頻和低頻濾波器。
2.通直流阻交流特性
電容器具有隔直流通交流的特性,屯感器的這一特性基本與電容器相反,它通直流阻交流。通直流是指電感器對直流電而言呈通路,只存在線圈本身的很小的直流電阻對直流電流的阻礙作用,這種阻礙作用由于很小而往往可以忽略不計,所以在電路分析中,當直流電通過線圈時,認為線圈呈通路。
當交流電通過電感器時,電感器對交流電存在著阻礙作用,阻礙交流電的是線圈的感抗,它同電容器的容抗類似,由于此時感抗遠大于電感器直流電阻對交流電流的阻礙作用,所以可以忽略直流電阻對交流電流的影響。
記憶電感器通直流阻交流特性時,也可以與電容器的隔直流通交流特性聯系起來。
3.電勵磁特性
這是電感器的重要特性之一。當電流流過電感器時,要在電感器四周產生磁場,無論是直流電流還是交流電流過線圈時,在線圈內部和外部周圍都要產生磁場,其磁場的大小和方向與流過線圈電流的特性有關。
直流電流通過線圈時,會產生一個方向和大小都不變的磁場,磁場大小與直流電流的大小成正比,磁場方向可用右手定則判別。
右手的四指指向線圈中電流流動的方向時,大拇指則指向磁場的方向。磁場的變化規律與電流的變化規律是一樣的。當直流電流的大小在改變時,磁場強度也隨之改變,但磁場方向始終不變。
當線圈中流過交流電流時,磁揚的方向仍用右手定則。由于交流電流本身的方向在不斷改變,所以磁場的方向也在不斷改變。由于交流電的大小在不斷變化,所以磁場的強弱也在不斷改變。這樣,給線圈通入交流電流后,線圈產生的磁場是一個交變磁場,其磁場強度仍與交流電流的大小成正比。
從線圈的上述特性中可以知道,線圈能夠將電能轉換成磁能,可以利用線圈的這一特性做成換能器件。例如,磁記錄設備中的錄音磁頭就是利用這一原理制成的。
1.感抗特性
由于電感線圈的自感電勢總是阻止線圈中電流變化,故線圈對交流電有阻力,阻力大小就用感抗XL來表示。XL與線圈電感量三和交流電頻率/成正比,計算公式為
不難看出,線圈通過低頻電流時XL小。通過直流電時XL為零,僅線圈的直流電阻起阻力作用,因電阻一般很小,所以近似短路。通過高頻電流時XL大,則近似開路。這一點同電容器容抗與頻率之間的關系正好相反。所以,利用電感元件和電容器就可以組成各種高頻、中頻和低頻濾波器。
2.通直流阻交流特性
電容器具有隔直流通交流的特性,屯感器的這一特性基本與電容器相反,它通直流阻交流。通直流是指電感器對直流電而言呈通路,只存在線圈本身的很小的直流電阻對直流電流的阻礙作用,這種阻礙作用由于很小而往往可以忽略不計,所以在電路分析中,當直流電通過線圈時,認為線圈呈通路。
當交流電通過電感器時,電感器對交流電存在著阻礙作用,阻礙交流電的是線圈的感抗,它同電容器的容抗類似,由于此時感抗遠大于電感器直流電阻對交流電流的阻礙作用,所以可以忽略直流電阻對交流電流的影響。
記憶電感器通直流阻交流特性時,也可以與電容器的隔直流通交流特性聯系起來。
3.電勵磁特性
這是電感器的重要特性之一。當電流流過電感器時,要在電感器四周產生磁場,無論是直流電流還是交流電流過線圈時,在線圈內部和外部周圍都要產生磁場,其磁場的大小和方向與流過線圈電流的特性有關。
直流電流通過線圈時,會產生一個方向和大小都不變的磁場,磁場大小與直流電流的大小成正比,磁場方向可用右手定則判別。
右手的四指指向線圈中電流流動的方向時,大拇指則指向磁場的方向。磁場的變化規律與電流的變化規律是一樣的。當直流電流的大小在改變時,磁場強度也隨之改變,但磁場方向始終不變。
當線圈中流過交流電流時,磁揚的方向仍用右手定則。由于交流電流本身的方向在不斷改變,所以磁場的方向也在不斷改變。由于交流電的大小在不斷變化,所以磁場的強弱也在不斷改變。這樣,給線圈通入交流電流后,線圈產生的磁場是一個交變磁場,其磁場強度仍與交流電流的大小成正比。
從線圈的上述特性中可以知道,線圈能夠將電能轉換成磁能,可以利用線圈的這一特性做成換能器件。例如,磁記錄設備中的錄音磁頭就是利用這一原理制成的。
熱門點擊
- CD4024 7級二進制計數器應用電路舉例
- MC14433組成的3{位數字電壓表電路
- 電位器參數的標識方法
- CD4511 BCD-7段鎖存/譯碼/驅動器
- 電子倍壓直流升壓電源電路
- 電位器的結構、工作原理與作用
- HT12系列編/譯碼集成電路應用電路
- 數字式脈寬測量儀
- 紅外遙控調光開關
- 電路基本工作原理
推薦技術資料
- 自制經典的1875功放
- 平時我也經常逛一些音響DIY論壇,發現有很多人喜歡LM... [詳細]