基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,r棒电感定制,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统---性有很大的帮助。
电感与电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,从虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可以认为电感恰好是电容的反面,所以借用电容的一些参数来理解电感,理解起来比较容易些。
电感耐流是大家经常忽视的,这个一般受两个指标影响,一个是电感铜丝的内阻---量,属于线损,尤其有直流分量的时候,要---注意这个参数,另外一个是电流导致的磁饱和值,所以要分情况选择,首先要计算---在承受范围内,其次要磁场不能饱和,若饱和,电感就失效了。
电容大家往往关心耐压,这个等价于电感的耐流磁饱和问题,实际上它的线损---,一般在大功率开关电源中要考虑,电解电容在大功率开关电源中因为---的充放电,电容---,电解液干枯而失效,这个一般不做开关电源的,r棒电感定制,一般接触不到,本人做高频焊接机,输出部分用的电容是云母电容,工作在1mhz,电流有600a,经常---把电容炸掉,所以对电容的损耗理解的相对深些,当然电容的损耗还有介质损耗,比如在高频机里,用cbb材料的相对云母,损耗就---,很容易坏,介质损耗反而是成了主要的因素。
基本功能:滤波、振荡、---、陷波等。
图片说明:“直流,阻断通信”
详细说明:在电子电路中,电感线圈作用于交流限流,它与电阻或电容可以形成高通或低通滤波器、移相电路和谐振电路等。变压器可以进行交流耦合、变换、转换和阻抗变换。
从感抗x1=2πf1可知,电感l越大,频率f越高,感抗越大。电感两端的电压大小与电感l成正比,也与电流变化速度△ i/△ t成正比。这种关系也可以用以下公式表示:电感的分类和功能
电感线圈也是一种储能元件,它以磁性的形式储存电能。储存的电能的量可以用下面的公式表示:wl=1/2 li2。
可以看出,线圈的电感越大,电流越大,储存的电能就越多。
电感在电路中的共同作用是与电容一起构成lc滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻断dc、阻断交流”的能力,而电感具有“阻断dc、阻断交流”的功能。如果伴随许多干扰信号的直流电流通过液晶滤波电路(如图所示),那么交流干扰信号将被电容消耗成热能;当相对纯的dc电流通过电感器时,其中的交流干扰信号也变成磁感应和热能。频率较高的zui容易被电感阻抗,从而抑制频率较高的干扰信号。
在理解了电感的工作方式之后,我们再来看电感zui重要的特性——电感上的电流不能突变。
在开关闭合的瞬间,电感上的电流为0a,相当于电感开路,这是因为瞬间的电流急剧变化,会产生---的感应电流(绿色)来抵抗外部激励电流(蓝色);
在达到稳态的过程中,电感上的电流大小按指数规律变化;
在达到稳态后,电感上的电流为i=e/r,相当于电感短路;
与感应电流相呼应的是感应电动势,它的作用是对抗e,所以称为back emf(反向电动势);
四、到底什么是电感?
电感是用于描述器件对抗电流变化的能力,如果对抗电流变化的能力越强,那么电感的感性越大,反之越小。
对于直流激励来说,电感定制,zui终电感呈现为短路状态(电压为0)。但在通电的过程中,电压和电流不为0,意味着有功率,累积这些能量的过程就是充电,它以磁场的方式储存起这些能量,在需要的时候(如外部激励不能维持稳态情况下的电流大小)释放能量。
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