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电感元件的电压电流关系式? 正弦波下电容电压电流的关系

2020-10-05知识7

电容电压电流的关系

电感元件的电压电流关系式? 正弦波下电容电压电流的关系

含有二极管的电路 首先,二极管上有直流电流ID(直流电源、电阻R与二极管D构成通路),ID=(V-UD)/R=(2V-0.7V)/0.5kΩ=2.6mA而二极管的动态电阻 rD≈UT/ID=26mV/2.6mA=10Ω而交流电源是作用在两个并联的支路上,在二极管两端也得到有效值10mV的正弦交流电压,所以,二极管中流过的交流电流有效值为:10mV/10Ω=1mA.

电感元件的电压电流关系式? 正弦波下电容电压电流的关系

纯电容电路。电流的相位超前电压90度。什么意思 对于直流电来说,当电容2113两端加上直5261流电压时的瞬间,会有很大的电流,但是4102电压则是随着电容充电量1653的增加而逐渐增加的。即表示在电容上的电流最大时电压为0,电压最大时电流为0。对于正弦交流电来说,同样满足上面的电压电流关系,但是注意,电流或电压为0时是没有正负的,电流或电压最大时可能是正,也可能是负。另外是先有电流才会给电容充电,充了电才会有电荷,有了电荷才有的电压,所以通常说电流超前电压90°,而不说电流滞后电压270°。对于其他的波形来说,电压电流的关系也符合上面的关系,但是由于非正弦波的时间不对称性,造成电压与电流的波形是不同的,因为波形的不同,不具备对应幅度的可比较性,因此不存在超前或滞后多少度的问题,至少不能这样描述和表达。对于正弦交流电,电容上的电压与电流相差90度,而功率等于电压乘电流,因此,一个周期中,电流与电压的乘积(积分)有两段正功率(储存能量的过程),两段负功率(释放能量的过程),刚好抵消(见下图)。所以纯电容不消耗功率。在电容上的视在功率(即电压的有效值乘电流的有效值)是虚功率。

电感元件的电压电流关系式? 正弦波下电容电压电流的关系

对于电角度与电压的关系,我似懂又有好多不懂. 首先,我们要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场(好象这个内容又超过你目前学的了,是初二下学期要学的,但你肯定知道电磁铁吧),这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分.这个表头所能通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小(肯定远小于1V,可能只有零点零几伏甚至更小),为了能测量我们实际电路中的电压,我们需要给这个电压表串联一个比较大的电阻,做成电压表.这样,即使两端加上比较大的电压,可是大部分电压都作用在我们加的那个大电阻上了,表头上的电压就会很小了.可见,电压表是一种内部电阻很大的仪器,一般应该大于几千欧.电流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的.电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针.当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转.由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小.这叫磁电式电流表,就是我们平时实验。

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