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斯诺克直播网站:电感和电容器的工作原理电容器电感器计算公式

电感和电容器的工作原理电容器电感器计算公式

  器和电感器之间的主要不同之处在于电容器在其极板之间携带保护性电介质,从而抑制

  另一方面,电感器的电感通常(尽管并非总是)具有极低或最小的电阻。它本质上表现得像一个闭合电路。

  在电子学中存在一个独特的术语,用于电路的两个参数或电路的一部分之间的这种类型的关系。这种类型的对的元素被称为彼此的对偶。例如,根据传导电流的能力,开路是闭合电路的对偶。

  根据相同的原理,电感器是电容器的双通道。电感器和电容器的双重性比传导电流的自然能力要深得多。

  尽管电感器通常很少出现在电子电路中,因为今天它主要被有源滤波器中的运算放大器所取代),但电路中涉及的别的部分似乎带有一定量的电感。

  电容器或电阻器端子的自感在高频电路中成为一个大问题,这就解释了为什么无引线表面贴装电阻器和电容器在此类应用中如此频繁地使用。

  其中 C 是以法拉为单位的电容,Q 是以库仑为单位的电荷,U 是以伏特为单位的板之间的 pd。

  通过方程19,我们得到一个形式的公式 Q = ∫ I dt + c,其中c是初始电荷(如果可用)。确定 Q 后,我们也可以从方程 19 中确定

  电容器的一个重要特性是这样的,如果对其施加周期性电流(通常是正弦振荡的电流),电容器上的电荷和两端的电压也会正弦波动。

  电荷或电压曲线是负余弦曲线,或者我们大家可以将其想象为一条正弦曲线,它落后于电流曲线°)。

  参考单个线圈,亨利的自感可以是单位电流通过时的磁通量关系(韦伯中的磁通量《1)乘以绕组N的数量(因为磁通量穿过每一圈)(I = 1

  通量变化越快,感应e.m.f越高。例如,当电感器或线 mWb s 的速率上升时-1,假设线圈有二十五圈,则 U = 25x2 =

  这个真理通常是通过在等式右侧前面加上减号来指出的,但是只要我们始终相信 U 是后面的 e.m.f.,就可以删除该符号。

  方程23中的术语dΦ / dt表示我们学到的通量变化率。这个短语被称为 Φ 相对于 t

  的微分,整个算术分支都致力于处理这种表达式。该短语的形式是单个数字 (dΦ) 除以另一个数量 (dt)。

  微分用于关联许多比例集:例如,dy/dx将变量x和y关联起来。当使用横轴上的 x 值和垂直轴上的 y 值绘制图形时,dy/dx

  如果U是FET栅源电压,其中T是相关的漏极电流,则dI/dU表示I在给定U变化时变化的量。在讨论电感时,dΦ

  计算微分可以被视为积分的逆过程。本文只有少数的空间来研究微分理论,但是我们将定义一个常用量及其微分的表格。

  上表的工作原理是使用 I 和 t 作为因子,而不是例程 x 和 y。因此,它的细节与电子科技类产品特别相关。

  例如,考虑到 I= 3t +2,I 相对于时间的偏差方式能在图 的图形中可视化。38. 为了找到 I 在任何一个时间里的变化率,我们参考表格估算

  函数中的第一个元素是 3t,或者,将其格式化为表的第一行,3t1.Ifn = 1,差分为 3t1-1= 3吨0.

  这会改变 n = 0,并且微分的大小为零。常数的差分将始终为零。将两者结合起来,我们有:

  我们还可以观察到,当 t = 4.1 时,曲线,如该点与曲线的切线所示(相对于两个轴上的不同刻度)。

  当t = π/3时,电流处于最高和恒定的点,在这种情况下,dI/dt = 6cos(1.5xπ/3):0,对应于电流的零变化。

  相反,当t = 2π/3并且电流以最高可能的水平从正电平切换到负值时,dI/dt = 6cosπ =

  微分的简单好处是,它们允许我们确定与I = 4sin 1.5t相比复杂得多的函数的变化率,而无需绘制曲线。

  其中 L 和 N 具有恒定的维度,但 Φ 和 I 可能具有相对于时间的值。

  的反电流。给定一个定义电流如何随时间变化的函数,方程26让我们计算电感在任何时刻的背面e.m.f.。

  这使我们也可以知道电流的方向,无论它是流向电容器还是从电容器流出,以响应根据给定函数变化的电压。

  有趣的是,上述电容器电流方程看起来类似于电感的电压方程(26),它表现出电容,电感的二元性。

  同样,当应用于电容器和电感器时,电流和电位差(pd)或电流和pd的变化率可以是双的。

  这看起来与方程21非常相似,进一步证明了电容和电感的双重性质,以及它们的pd和电流。

  在abobe图中,一个交替的pd施加到电感器上。此 pd 在任何时刻都可以表示为:

  其中 Uo 是 pd 的峰值。如果我们以环路的形式分析电路,并顺时针方向应用基尔霍夫电压定律,我们得到:

  但是,由于这里的电流是正弦的,括号中的项的值必须等于峰值电流Io,因此我们最终得到:

  如果我们比较方程29和等式30,我们得知电流I和电压你的频率相同,I落后U π/2。

  由此可见电容器和电感器之间的对比关系。对于电感,电流滞后电位差π/2,而对于电容器,电流领先于pd。这再次表明了这两个组成部分的双重性质。

  ,跟正对面积成反比,根极板间的距离d成反比有C=εS/4πkd ,式中k为静电力常量,介电常数ε由两极板之间介质决定! 而此

  变换:E=Q*U=I*t*U I-电流,安培(A);t-时间,秒(s)。

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