电感和电容是什么元件

电感和电容就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,还有整流、振荡以及其它的作用。电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。

时间: 2024-10-19 04:45:57

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为什么在整流桥前加电感和电容

加电容的作用是使负载的流通电流更加平稳. 电容的其他作用: 1.滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压.在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001微法到0.l微法的电容,以滤除高频

交流电路串联谐振问题

交流电路负载具有电阻.电感和电容三个元件时,一般情况下,总电压与总电流之间都有一定的相位差.若改变电感.电容的数值或调节电源频率使总电压与总电流同相,则电路的功率因数等于1,这时的电路叫做谐振电路,这种现象就称为谐振.根据电路的不同接法,谐振分为串联谐振和并联谐振.在电子技术中谐振电路得到了广泛应用,但在电力系统中却会带来严重危害,需加以防止.

RC振荡电路的电路特点

RC振荡电路,增大电阻即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的. 常用LC振荡电路产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,要求振荡回路要有较大的电感和电容,不但元件体积大.笨重.安装不便,而且制造困难.成本高.因此,200000赫兹以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路.

什么是振荡电路由哪些元件构成

什么是振荡电路: 振荡电流是一种大小和方向都随周期发生变化的 电流,能产生振荡电流的电路就叫做振荡电路.其中最简单的振荡电路叫 LC回路. 构成: 第一点,振荡电路可以是由电感.电容为选频元件的LC振荡电路,也可以是由电阻.电容为选频元件的RC振荡电路. 第二点.振荡电路除选频电路外,还常有基本放大环节.正反馈网络和稳幅环节等构成. 振荡电路物理模型的满足条件: ①整个电路的 电阻R=0(包括线圈.导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零. ② 电感线圈L集中了全部电路的电感

二端元件是什么

指有两个外接引出端子的元件. 理想二端元件分为无源二端元件和有源二端元件两大类. 无源二端元件有:电阻.电感.电容等. 有源二端元件有:独立电压源.独立电流源. 非二端元件有:放大器.受控电源等.

电容麦克风和普通麦克风的区别

电容麦克风和普通麦克风的区别主要有以下两点: 1.技术原理不同,电容麦克风利用电容充放电原理,动圈麦克风利用电磁感应原理: 2.音效不同,电容麦克风内部有复杂的电子电路,清晰度和灵敏度高,音质饱满浑厚但不浑浊.普通麦克风构造简单,使用简便,噪声小.音质特点是浑厚.饱满.抗噪性强.缺点是音量小.人声闷,清晰度.灵敏度不够好. 麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,由Microphone翻译而来.也称话筒.微音器.二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感.电容式转换,

贴片电容有几种分类容量是多少

贴片电容分类:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805.0603:有极性电容钽电容,贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多. 贴片电容常见以下几类: 1.NPO电容器.NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器. 2.X7R电容器.X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器. 3.Z5U电容器.Z5U电容器称为"通用"陶瓷单片电容器. 4.Y5V电容器.Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器.

什么是电容效应

在电感.电容串联的回路中,如果容抗大于感抗,即回路固有振荡角频率 比电源角频率高时,在电源电压作用下,回路中将流过电容性电流,容性电流在电感上的压降与电容上电压反相,抬高了电容上的电压,这种现象称为电容效应.

关断电容并联作用

并联增加容量,可使关断电感和电容谐振频率下降,关断时间延长,可以使输出的脉宽加大,改善浮鱼效果. 电容的并联:并联后相当于电极的面积加大,总容量等于各电容容量这和.电容并联后,其耐压应选最低的那只为标称电压.电解电容并联使用时,应该使正极与正极相接,负极与负极相接,最后接入线路时电解电容器的引出线也应该一条为正极,另一条为负极.在实际应用中,可以使电容既串联又并联,这种使用方法称为混联.容量.耐压可以先计算并联,然后计算串联.