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交流电路中的电感器

发布时间:2013/10/30 20:17:59 访问次数:1013

    电感器可以通过交流,但是具有一定的阻碍,NK2302A其大小取决于交流电的频率。
    在学完本节后,应该能够对感性交流电路进行分析:
    ①给冉感抗的定义。
    ②求给定电路中的感抗值。
    ③讨论电感器的瞬时功率、有效功率和无功功率。
    在图11.29中,图中所示电感器连接到了一个正弦波电压源。当信号源电压保持恒定振幅而其频率增加时,电流的振幅降低。同样,当信号源电压的频率降低时,电流的振幅增加。
    图11.29感性电路中电流的变化与信号源电压的频率变化成反比
    正如所知,当信号源电压的频率增加时,变化的速率也会增加。此刻,假如信号源电压的频率增加了,电流的频率也增加了。根据法拉第定律和楞次定律,频率的增加会在电感器上感应出更多的电压,方向为阻碍电流的方向,导致电流振幅减小。类似地,频率的降低将会导致电流的增加。

             
    对于一个固定电压,电流的大小随频率增加而减小表明对电流的阻碍增加了。因此,电感器提供了对电流的阻碍,阻碍的大小随频率按正比例变化。

           
    感抗(inductive reactance)是对电感器中正弦电流的阻碍。感抗的符号,宦的单位是欧[姆](Q)。
    刚刚了解了频率如何影响对电感器中的电流的阻碍(感抗)。现在来了解一下电感/是如何影响电抗的。图11.30(a)表明了当将一个具有固定振幅和固定频率的正弦波电压加到一个1 mH的电感器上时,会产生一定大小的交流电流。当电感增加到2 H时,电流减小,如图11.30(b)所示。因此,当电感增加时,对电流的阻碍(感抗)增加。感抗不仅与频率成正比,而且与电感成正比。

    电感器可以通过交流,但是具有一定的阻碍,NK2302A其大小取决于交流电的频率。
    在学完本节后,应该能够对感性交流电路进行分析:
    ①给冉感抗的定义。
    ②求给定电路中的感抗值。
    ③讨论电感器的瞬时功率、有效功率和无功功率。
    在图11.29中,图中所示电感器连接到了一个正弦波电压源。当信号源电压保持恒定振幅而其频率增加时,电流的振幅降低。同样,当信号源电压的频率降低时,电流的振幅增加。
    图11.29感性电路中电流的变化与信号源电压的频率变化成反比
    正如所知,当信号源电压的频率增加时,变化的速率也会增加。此刻,假如信号源电压的频率增加了,电流的频率也增加了。根据法拉第定律和楞次定律,频率的增加会在电感器上感应出更多的电压,方向为阻碍电流的方向,导致电流振幅减小。类似地,频率的降低将会导致电流的增加。

             
    对于一个固定电压,电流的大小随频率增加而减小表明对电流的阻碍增加了。因此,电感器提供了对电流的阻碍,阻碍的大小随频率按正比例变化。

           
    感抗(inductive reactance)是对电感器中正弦电流的阻碍。感抗的符号,宦的单位是欧[姆](Q)。
    刚刚了解了频率如何影响对电感器中的电流的阻碍(感抗)。现在来了解一下电感/是如何影响电抗的。图11.30(a)表明了当将一个具有固定振幅和固定频率的正弦波电压加到一个1 mH的电感器上时,会产生一定大小的交流电流。当电感增加到2 H时,电流减小,如图11.30(b)所示。因此,当电感增加时,对电流的阻碍(感抗)增加。感抗不仅与频率成正比,而且与电感成正比。

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