隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
在交流电路中,电感线圈和电容器各起什么作用
你的说法是不严谨的。

电容分为通入直流、交流两种情况,只有通入直流电时,在电容电压达到最大值时,电路电流为零。
通入直流电,电容就是一个两个平行板组成的元件,电容初始电压为零,受电动力作用电源为平行板充电,两个极板上不断聚集正负电荷,电容端电压不断升高;直至电容电压等于电源电压时,电动力消失,充电停止,电路电流变为零。
通入交流电,由于交流电大小和方向不断在发生变化,电容在一个交流电的周期内不断充电、放电、反向充电、反向放电,完成一个循环,周而复始。因此电容接入交流电源后,宏观来看不会出现电流为零的情况,对宏观分析来讲,电容就是一个阻抗元件。
如果从微观分析,一个周期内电容端电压、电流变化的过程,和通入直流电是相似的。初始充电时,电容两端电压最小(甚至为零),此时充电电流最大;随着极板电荷聚集,电容电压不断增大,充电电流就会不断减小,直至电容电压等于交流电压最大值,充电完毕而电流为零。
因此,此时电源电压不是为零,而是和电容电压相等,电容极板间没有了电势差,也就失去了电动力作用,所以充电(放电)电流变为零。
从宏观来看,就是电容电流相位、超前电容电压相位90°。(提前T/4达到最大值,也就是360°/4=90°)
1,电感有镇流作用,对交流电有阻碍作用。还可以利用感应电动势获得较高的电压(日光灯里有用的)
2
,电容通交流,阻值流,电子电路中长用它来滤波,滤去直流成分,保留交流成分。
电容还是提高功率因数常用的元件。
下面是一些详细的介绍
电感和电容理想情况下都不消耗电能,是储存能量的元件。这因为有这个特点,才有了很多性质。
1.电感,电感储存能量的大小是

W
=
0.5L*I^2
.由于能量不能突变,所以电感线圈的电流不能发生突变,就有了镇流的作用。
同时,电感的感抗(类似于电阻)
XL
=
wL
=
2πfL,所以,频率f很大时,感抗会很大,所以电感对高频交流电由阻碍作用,而对低频电,尤其是直流电,电感相当于一跟导线。
2.电容,电容储存能量的大小是
W
=

0.5C*U^2,由于能量不能突变,所以电容两端的电压不能发生突变。电路换路的一瞬间,电容可以当做一个电压源看待。同时,电容的容抗
XC
=
1/wC
,频率很大时,容抗很小,所以电容可以通过交流电,而对低频电由阻碍作用,尤其是对直流电,相当与断路。


