電感元件的電感值越大,對電流變化的阻礙作用會有什麼影響

2021-05-22 22:16:00 字數 4633 閱讀 3782

1樓:匿名使用者

電感阻礙電流,所以電感元件的電感值越大,對電流變化的阻礙作用越大阿!電感不就是反映對電流阻礙作用的物理量嗎?

電容值越大,電壓越大。q=cu。

2樓:匿名使用者

1、越大

2、越小(u=q/c)

電感量越大,對電流阻礙作用越大嗎?

3樓:匿名使用者

你這表達是不對的,應該說:電感越大,對電流變化的阻礙作用越大,電感對不變化的電流是不起作用的。

4樓:匿名使用者

可以這麼說,但相對交流電來說的,且與頻率有很大關係。它只是一個緩衝阻抗,並不會減小電流通過。

5樓:匿名使用者

對交流電的確如此,因為感抗z=2πfl,f為交流電頻率,l為電感值但對直流電來講f=0,除了開啟和關閉瞬間之外沒有阻礙現象

為什麼電感器的自感係數越大,對交變電流的阻礙作用就越大

6樓:安慶地痞

電感對交變電流的阻礙作用是通過電感的感抗來呈現的,電感的感抗x=ωl=2πfl,從中可以看出,自感係數l越大,感抗x就越大,那麼對交變的電流的阻礙作用就越大。

電感線圈為什麼對交流電有阻礙作用,而直流卻沒有,謝謝啦

7樓:anyway中國

1、從感抗的定義看

對電流有阻礙作用的是感抗。

感抗xl=2πfl。f是電流頻率,l是電感值,直流電的頻率f=0,感抗xl=0,對電流沒有阻礙作用。

交流電f!=0,xl!=0,電感對電流有阻礙作用,並且,頻率越高,感抗越大,阻礙作用越明顯。

2、電磁感應原理看

從電磁感應的角度講,根據楞次定律,感應電動勢趨於產生一個電流,該電流的方向趨於阻止產生此感應電動勢的磁通的變化。因此,感應電動勢的作用對電流有阻礙作用。

而電感兩端的感應電動勢e=ldi/dt,對於直流電,電流i沒有變化,di/dt=0,e=0,既然沒有感應電動勢,也就不存在對電流的阻礙作用。相反,對於交流電,di/dt!=0,並且,頻率越高,di/dt越大,感應電動勢也就越大,對電流的阻礙作用也就越大。

8樓:牛狼苦丁

線圈通直流阻交流。交流會讓它產生自感。

9樓:曹操無恨

如果直流電的大小是週期性變化的呢?

電感器對交變電流有阻礙作用。 那怎麼解釋當交變電流減小時,根據楞次定律,感應電流會起到補充作用。

10樓:匿名使用者

這個問題不應該想不通啊……

當(外部輸入的)交變電流表現出減小的趨勢時,電感器會產生同向的感應電流進行補充——從而阻礙(整個電路的)交變電流的變化。用大白話說:你要離婚,老孃抱住你的腿不撒手,阻礙你離……

11樓:清晨在雲端

電感器(inductor)是能夠把電能轉化為磁能而儲存起來的元件。電感器的結構類似於變壓器,但只有一個繞組。電感器具有一定的電感,它只阻礙電流的變化。

如果電感器在沒有電流通過的狀態下,電路接通時它將試圖阻礙電流流過它;如果電感器在有電流通過的狀態下,電路斷開時它將試圖維持電流不變。電感器又稱扼流器、電抗器、動態電抗器。

12樓:肉絲我喜歡

n是匝數,b是磁場強度,s是面積,w是角速度因為發電的時候是一個線框在磁場中轉動

同一頻率中,電感越小,感抗越大,電流越大這句話對嗎?表示式是什麼

13樓:匿名使用者

是通直阻交,通低頻阻高頻。電感的感抗的表示式是x=2πfl,其中f是接入的電流的頻率,l表示線圈的電感大小。從式子可以看出,當線圈電感不變時,電流的頻率越高,感抗就越大,所以阻礙電流的能力就越強。

而直流電的頻率是為0,所以線圈對直流電就沒有感抗而言,只有線圈的電阻,而線圈的電阻通常是很小的,所以導通的能力就非常強。而對於交流電,有一定的頻率,而且頻率越高,感抗就越大,所以線圈對交流的作用是線圈本身的電阻還有線圈產生的感抗。

14樓:匿名使用者

感抗小,電流就大,對

15樓:匿名使用者

x=2πfl,感抗的大小與電流沒有關係。

關於電感和電容對交變電流的影響有哪些問題?

16樓:匿名使用者

電感和電容對交變電流都有阻礙作用,電感越大阻礙越大,電容越大阻礙越小

17樓:frt生

電感是通直流阻交流的特性

電容是通交流阻直流的特性

電感在電路中的作用

18樓:demon陌

基本作用:濾波、振盪、延遲、陷波。

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誌,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。

19樓:匿名使用者

電感在電路中的作用:濾波、振盪、延遲、陷波等;形象說法:「通直流,阻交流」。

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;變壓器可以進行交流耦合、變壓、變流和阻抗變換等。

由感抗xl=2πfl知,電感l越大,頻率f越高,感抗就越大。該電感器兩端電壓的大小與電感l成正比,還與電流變化速度△i/△t成正比。

電感線圈也是一個儲能元件,它以磁的形式儲存電能,儲存的電能大小可用下式表示:wl=1/2li2。可見,線圈電感量越大,流過越大,儲存的電能也就越多。

擴充套件資料

電感的主要特性引數

1、電感量l

2、感抗xl

電感線圈對交流電流阻礙作用的大小稱感抗xl,單位是歐姆。它與電感量l和交流電頻率f的關係為xl=2πfl。

3、品質因素q

品質因素q是表示線圈質量的一個物理量,q為感抗xl與其等效的電阻的比值,即:q=xl/r。線圈的q值愈高,迴路的損耗愈小。

線圈的q值與導線的直 流電阻,骨架的介質損耗,遮蔽罩或鐵芯引起的損耗,高頻趨膚效應的影響等因素有關。線圈的q值通常為幾十到幾百。採用磁芯線圈,多股粗線圈均可提高線圈的 q值。

4、分佈電容

線圈的匝與匝間、線圈與遮蔽罩間、線圈與底版間存在的電容被稱為分佈電容。分佈電容的存在使線圈的q值減小,穩定性變差,因而線圈的分佈電容越小越好。採用分段繞法可減少分佈電容。

5、允許誤差

電感量實際值與標稱之差除以標稱值所得的百分數。

6、標稱電流

指線圈允許通過的電流大小,通常用字母a、b、c、d、e分別表示,標稱電流值為50ma、150ma、300ma、700ma、1600ma。

20樓:匿名使用者

電感(inductance)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(inductor,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誌,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。

21樓:匿名使用者

電感的主要作用就是通直流,阻交流,還有濾波、天線、延遲、陷波、振盪等。

22樓:匿名使用者

電感器的特性與電容器的特性正好相反,它具有阻止交流電通過而讓直流電順利通過的特性。直流訊號通過線圈時的電阻就是導線本身的電阻壓降很小。所以電感器的特性是通直流、阻交流。

關於電感電容對交變電流的影響關於電感和電容對交變電流的影響有哪些問題

第一個問題 先看一個感抗公式 xl 2 fl xl 感抗,表示對頻率訊號的阻礙能力強弱 f 頻率,表示頻率變化的快慢 l 電感,表示電感量多少於是從這個公式中你會發現感抗的大小取決於後兩者,即頻率越高電感量越大,阻礙能力越強 反之頻率越小,電感量越小,阻礙能力也越小。於是可以很好的回答你的問題,由於...

電感線圈越多感抗越大電流越小磁場越小,可是一根導線的磁場沒有繞幾圈的線圈磁場大啊?這個矛盾怎麼解開

首先要明確一個基本概念 感抗只是針對變化的電流才存在的。在直流電路中,電感線圈只有在接通和斷開時才有電抗,中間不存在你說的感抗越大電流越小磁場越小的情況。老兄,產生磁場的線圈一般通的是直流電,感抗不起作用。感抗跟線圈多少電流磁場無關啊 電感線圈越多感抗越大,電流越小磁場越小 這是分開的兩句話,都對....

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