因为电感建立的磁场会阻碍引起感应电流的磁通量的变化 。感抗是jwL , 所以频率低,电感的阻抗就小 , 频率是0,变成导线,频率很高,电感表现出的阻抗就越大 。
电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组 。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化 。如果电感器在没有电流通过的状态下 , 电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变 。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器 。
最原始的电感器是1831年英国M.法拉第用以发现电磁感应现象的铁芯线圈 。1832年美国的J.亨利发表关于自感应现象的论文 。人们把电感量的单位称为亨利,简称亨 。
19世纪中期,电感器在电报、电话等装置中得到实际应用 。1887年德国的H.R.赫兹 , 1890年美国N.特斯拉在实验中所用的电感器都是非常著名的,分别称为赫兹线圈和特斯拉线圈 。
扩展资料
根据法拉第电磁感应定律—磁生电来分析 , 变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源” 。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流 。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止磁力线的变化的 。
磁力线变化来源于外加交变电源的变化 , 故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性 。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间 , 会发生火花,这自感现象产生很高的感应电势所造成的 。
总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着 , 致使线圈产生电磁感应 。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,称为“自感电动势” 。由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关 。
代换原则:
1、电感线圈必须原值代换(匝数相等,大小相同) 。
2、贴片电感只须大小相同即可,还可用0欧电阻或导线代换 。
电容为什么能隔直通交HCNR201是线性光耦,它的输入端只接受限定范围的直流信号并且为了保证传递函数的线性和稳定性必须要和运算放大器配合使用 。如果输入是交流电压信号就要对交流电压信号进行电平移动变换 。把交流输入电压的0电平抬高对应到运放输出的电压中点 。同理, 输出端只能输出一个从0V到限定最大输出电压之间跟随输入变化的正弦信号(直流叠加了交流) 。这是你的要的吗 。
电容器是两极相互绝缘的导体 , 无论是直流电还是交流电都是无法通过电容器的 。
电容的特性是它能储存和释放电荷,当电路电压高于电容两端电压时它就充电 , 反之它就放电 。
直流电路里电压是平直的,方向是单一的,电容器在电路里充电达到电路电压后就停止充电 , 也就没了电流 。这就是电容器的直流阻断特性 。
【电感为什么有通直隔交的作用啊】
在交流电路里的电容两端电压是起伏波动的,方向也是变动的,电容器就不得不反复的充放电 。这样电路里就有了和电路电源同频的交变充放电流出现,这就是电容器的交流"通过"特性 。
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