第3節(jié)交流電路中的電容和電感_第1頁
第3節(jié)交流電路中的電容和電感_第2頁
第3節(jié)交流電路中的電容和電感_第3頁
第3節(jié)交流電路中的電容和電感_第4頁
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1、復(fù)習(xí)回顧純電阻電路的知識(shí),、電壓、電流數(shù)量關(guān)系:,2、電壓、電流相位關(guān)系:,4、平均功率(有功功率):,3、瞬時(shí)功率:,認(rèn)識(shí)電感器,3.電感器的外形特征,認(rèn)識(shí)電感器,供電方面,主板提供6相的供電設(shè)計(jì),濾波電容為日系固態(tài)電容,扼流電感器采用高品質(zhì)的R50鐵素體電感,每相位供電的開關(guān)部分是3顆4841NH超低內(nèi)阻場(chǎng)效應(yīng)管。,3.電感器的外形特征,5.2 認(rèn)識(shí)電感器,主板供電部分采用4+1相供電設(shè)計(jì),用料為全固態(tài)電容以及全封閉電感,并安裝有散熱模塊,可為處理器提供穩(wěn)定電流和更好的運(yùn)行環(huán)境。,主板供電部分采用3相供電設(shè)計(jì),每相搭配一個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管和一個(gè)全封閉電感,可為處理器提供穩(wěn)定電流和更好的運(yùn)行環(huán)境。,

2、在供電部分其同樣有著出色的表現(xiàn),使用了紅寶石和chemicon PS系列等高品質(zhì)電解電容配合封閉式的電感器,給超頻和長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行打下良好的根基。,3.電感器的外形特征及主要參數(shù),5.2 認(rèn)識(shí)電感器,前言:純電感電路的概念,常見的電感有以下幾種。,純電感線圈:可以忽略線圈電阻和分布電容的空心線圈。,純電感電路:由純電感線圈和正弦交流電連接成的電路。如下圖:,圖1 純電感電路演示實(shí)驗(yàn)圖,一、純電感電路電壓、電流數(shù)量關(guān)系,純電感電路電壓與電流的數(shù)量關(guān)系,有效值:,最大值:,雖然式中感抗和電阻類似,等于元件上電壓與電流的比值,但它與電阻有所不同,電阻反映了元件上耗能的電特性,而感抗則是表征了電感元件對(duì)

3、正弦交流電流的阻礙作用,這種阻礙作用不消耗電能,只能推遲正弦交流電流通過電感元件的時(shí)間。,感抗與哪些因素有關(guān)?,直流情況下感抗為多大?,直流下頻率f =0,所以XL=0。L相當(dāng)于短路。頻率越大,電感感抗越大,對(duì)電流的阻礙作用也就越大。 特點(diǎn):通直流、阻交流;通低頻、阻高頻。,理論和實(shí)驗(yàn)證明:XL與頻率成正比;與電感量L成正比 感抗的公式為: XL=2f L=L 單位:歐姆,二、純電感電路 電流、電壓間的相位關(guān)系,即:在純電感電路中,電感兩端的電壓uL超前電流 i 90,以電流為參考矢量(設(shè)電流初相位為0)則,則線圈兩端的電壓為:,根據(jù)電流、電壓的解析式,作出電流和電壓的波形圖以及它們的旋轉(zhuǎn)矢量

4、圖,波形圖及矢量圖如下:,(1)瞬時(shí)功率 p:等于電壓瞬時(shí)值與電流瞬時(shí)值的乘積。,則,p=ULIsin2 t,u i 同相, 吸收電能; 儲(chǔ)存磁能; p 0,u i 反相, 送出能量; 釋放磁能; p 0,u i 同相, 吸收電能; 儲(chǔ)存磁能; p 0,u i 反相, 送出能量; 釋放磁能; p 0,電感元件上只有能量交換而不耗能,為儲(chǔ)能元件,結(jié)論:,p為正弦波,頻率為ui 的2倍;在一個(gè)周期內(nèi),L吸收的電能等于它釋放的磁場(chǎng)能。,三、電感的功率,P = 0,電感元件不耗能,(2)平均功率(有功功率)P,1. 電源電壓不變,當(dāng)電路的頻率變化時(shí), 通過電感元件的電流發(fā)生變化嗎?,無功功率 QL反映了電感元件與電源之間能量交換的規(guī)模。,(3) 無功功率QL : (單位 為乏、Var),2. 能從字面上把無功功率理解為無用之功嗎?,f 變化時(shí)XL隨之變化,導(dǎo)致電流i 變化。,不能!,為了衡量電源與元件之間能量交換的規(guī)模,引入無功功率的概念。所謂無功功率,就是吸收電能轉(zhuǎn)換成磁場(chǎng)能的那部分功率。,純電感電路的小結(jié),平均功率P=0,無功功率QL=ULI=I22,例 題 分 析,已知一電感L = 80 mH,外加電壓uL = 50sin(314t65) V。試求:(1) 感抗XL ,(2) 電感中的電流IM,(3) 電流瞬時(shí)值iL。,解:

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