请讲一下电容、电感的工作原理

核心提示如果一个电容接到直流电上时, 在接通的瞬间是充电 因为Q= CU, 因而电路中瞬间有电荷的定向移动, 有短暂电流但一旦稳定后, 电路中电荷就不再移动,因而电路中也无电流 当电路发生变化, 导致电容两端电压减少时, 电容就会放电 因为Q= C

如果一个电容接到直流电上时, 在接通的瞬间是充电 因为Q= CU, 因而电路中瞬间有电荷的定向移动, 有短暂电流但一旦稳定后, 电路中电荷就不再移动,因而电路中也无电流 当电路发生变化, 导致电容两端电压减少时, 电容就会放电 因为Q= CU 稳定之后, 电流中就无电流的作用

因为交流电的电压不断发生变化, 所以电容就不断的充放电 因而电流好象可以通过电容器, 实际不是通过电容器

当然电容对交流电也有阻碍作用

电感是储能元件,电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等谐振电路还包括高Q带通滤波器电路要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求高Q电路具有尖锐的谐振峰值窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻

在电路分析中,电容和电感对电路有什么影响?

戴维南和电容、电感的知识相遇,在《电路分析》中有三个可能性:

1、直流稳态电路:电容相当于开路,电感相当于短路,剩余的电路根据戴维南定理求解。

2、直流暂态电路:一先将电路内的独立电源失效,一般从电容或电感断开处,求出电路的等效电阻R,进而求出电路的时间常数:τ=RC或者τ=L/R。

3、正弦交流电路:在电路中,电感用ZL=jωL、电容用Zc=-j/(ωC)为阻抗,相当于直流电路中的电阻,电流、电压采用相量形式表示,剩余的可以采用直流电路任何定理、定律和分析方法。

扩展资料:

注意事项

1、戴维南定理只对外电路等效,对内电路不等效。也就是说,不可应用该定理求出等效电源电动势和内阻之后,又返回来求原电路(即有源二端网络内部电路)的电流和功率。

2、应用戴维南定理进行分析和计算时,如果待求支路后的有源二端网络仍为复杂电路,可再次运用戴维南定理,直至成为简单电路。

3、戴维南定理只适用于线性的有源二端网络。如果有源二端网络中含有非线性元件时,则不能应用戴维南定理求解。

4、戴维南定理和诺顿定理的适当选取将会大大化简电路。

-戴维南定理

1稳态电路 电容,电感一般用于消减交流电的干扰,使稳态电路更加稳定

2电容,电感是相反作用,一般要配合电阻使用,使电路的电传输,更加合理,

3 电传输速度很快,和现实很难匹配,其实电(光)都和时间有关系,时间的长短是我们合理设计电路的核心要求,但电无限微分也是不连续的,我们设计电路也是不连续的,都有自己时间要求,能满足测量要求就可以,利用电阻,电容,电感组合,让电以不同时间运行游走(一般会引入相位这个量),来满足设计测试的要求

4,电感,电容合理配合,会起到很好效果,如果配合不好,就会失去使用意义,还有,一些器件,导线,板子上的寄生电容,电感,都是隐藏的电路杀手,不被发现,不能合理去劳改,那就会成为整个电路,或整个系统的蛀虫(所谓千里之堤,溃于蚁穴)

 
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