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自感线圈在电路中的特性
为什么闭合S瞬间,
自感线圈
相当于
断路
答:
这是自感线圈的特性,
当线圈的电流发生变化时,线圈总要产生一个电动势,以阻碍原先电流的变化
。当开关闭合时,电路中电流发生变化,迫使线圈产生一个与电源大小相等方向相反的电动势以抵消电流的改变,也就相当于
断路
。
电路中的自感
现象
答:
1.灯泡与自感线圈并联后接在电源两端,
断开开关后灯泡两端的电压升高,通过灯泡的电流升高,线圈两端的电压升高,通过线圈的电流降低
。2.断电一瞬间,电感电流保持不变,其电流通过灯泡,在灯泡上面产生电压,这个时候,通过电感和电灯的电流电压是最大的,随后电感储能的释放,电压电流的值呈指数形式减小到...
电流频率越高,自感线圈阻碍电流的能力越强
,对吗
答:
对,
频率越高,电感的自感电压就越大,从而电感的分压就越大
。举个例子,一个电感(电阻通常视为零)和一个电阻串联在电路中,电流频率越大电感分压就越大,那么电阻两端电压的有效值就越小,所以流过电阻的电流就越小了,那么电感阻碍电流能力就越强了。
交流
电路中自感线圈
为什么不消耗功率
答:
自感线圈的感抗相当于电容的电阻
。显然,电容在直流电路中不会消耗功率。在交流电路电压变化周期无限小的情况下:当自感线圈两端电压发生改变的一瞬间时,自感线圈会产生自感电动势抵抗改变的电压,线圈两端仍保持原电压值;下一时刻交流电2端电压变换为原来的值,自感线圈2端电压也没发生变化;因此在交流电的...
含有
自感线圈的
交流
电路
电流变化是怎么样的?
答:
004 依据楞次定理:该感应电流所产生的磁场会阻碍原磁场变化(变大或变小),具体为:005 如通直流电,只有在闭合开关或断开开关的一瞬间,电感才会起作用。在闭合开关的一瞬间,直流电电流逐渐增大,产生的磁场强度也逐渐增大,此时
回路中的电感
产生的
自感
电动势会阻碍原磁场强度增大,即产生一个与原...
什么是
自感
?什么是互感?在实验室中如何测定?
答:
自感影响:好处:自感现象在电工无线电技术中应用广泛。
自感线圈
是交流
电路
或无线电设备
中的
基本元件,它和电容器的组合可以构成谐振电路或滤波器,利用线圈具有阻碍电流变化
的特性
可以稳定电路的电流。坏处:自感现象有时非常有害,例如具有大自感线圈的电路断开时,因电流变化很快,会产生很大的自感电动势,...
电路中
电流稳定后
自感线圈
还有作用吗
答:
自感线圈
是在电流变化时产生自感电动势阻碍原电流变化。一旦电流稳定后不再变化,则线圈相当于导线。自感:简单定义:由于导体本身电流的变化而产生的电磁感应现象叫做自感现象。详细定义:当导体
中的
电流发生变化时,它周围的磁场就随着变化,并由此产生磁通量的变化,因而在导体中就产生感应电动势,这个电动势...
电感线圈的
自感是什么现象?
答:
根据楞次定律可知自感电动势总是阻碍
自感线圈
所在
电路中的
电流变化,即,若自感线圈中电流增大,则自感电动势方向与电流方向相反;若自感线圈中电流减小,则自感电动势方向与电流方向相同。互感现象是一种常见的电磁感应现象,只要A线圈电流变化,将引起B线圈中磁通量变化而在B中产生感应电流,感应电流产生的...
电感的特性
答:
电感的特性
是通直流、阻交流,频率越高,
线圈
阻抗越大。通直流:所谓通直流就是指在直流
电路中
,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电...
电感线圈的特性
答:
电感
在电路中的
作用:基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等;形象说法:“通直流,阻交流”;细化解说:在电子线路中,
电感线圈
对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。电感
的特性
与电容的特性正好相反,它...
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