具有纯电感的电路特征
当电流通过线圈时可以产生磁场,而且具有保持磁场不变化的倾向,很象力学中所说的惯性。当有一直流电医加在电感线圈两端时电感的作用是不让它立刻产生电流,只能逐渐地上升,延迟一定时间后,电流才能够到达稳定状态。最后到达的电流值由电感本身的直流电阻来决定。待电流增大到稳定状态后,如果突然鸥电源短路电感里的电流也不能立刻消失,而是延迟一些时间,逐渐地减弱为零。如果把交流电压加在线圈两端,在其周围要产生相应变化的磁场,但电流也不是紧随着交流电压的交替升降而变化。
根据法拉第电磁感应定律,在线圈两端产生感应电动势,由楞次定律知道,感应电动势的方向总是阻碍电流变化的。当电流增加,感应电动势有阻止其增加的作用,反之.又阻止电流的减少。总之,电流总是滞后电压变化的,由理论分析和计算可知,正弦电流比正弦电压延迟十周期。
综上所述,纯电感电路对高频电信号的阻力大,对低频电信号的阻力小。它也和具有纯电容的电路一样,也没有很好的频率选择性。但电感和电容的作用原理相反,用途也刚好相反,它只能在无线电路中,作为高额或低频的扼流图,以阻止较高的一段频率的交流电流通过,而让较低的一段频率或直流通过。在理想的纯电感电路中,对直流完全没有阻力.等于短路,事实上是不存在纯电感的,所以要考虑电感线圈的直流电阻。
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根据法拉第电磁感应定律,在线圈两端产生感应电动势,由楞次定律知道,感应电动势的方向总是阻碍电流变化的。当电流增加,感应电动势有阻止其增加的作用,反之.又阻止电流的减少。总之,电流总是滞后电压变化的,由理论分析和计算可知,正弦电流比正弦电压延迟十周期。
综上所述,纯电感电路对高频电信号的阻力大,对低频电信号的阻力小。它也和具有纯电容的电路一样,也没有很好的频率选择性。但电感和电容的作用原理相反,用途也刚好相反,它只能在无线电路中,作为高额或低频的扼流图,以阻止较高的一段频率的交流电流通过,而让较低的一段频率或直流通过。在理想的纯电感电路中,对直流完全没有阻力.等于短路,事实上是不存在纯电感的,所以要考虑电感线圈的直流电阻。
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