电阻电压与电流同相;电感电压引导电流,当电感断开时,自感应电流继续原来的电流方向(自感应电压和电流同向);当电感导通时,自感应电流阻碍了原始电流的方向(自感应电压和电流的反向),电压由电感和变化率决定。;电容器的电压滞后于电流,当电容器刚刚通电时电流达到最大值,因此电流领先于电压,在恒定频率和交流电压U的激励下,通过电感的电流IL=U/XL,并且电感L越大,电感电流越小。

电感的基本特性是阻碍电流的变化,所以电流总是滞后于电压。在恒定频率和交流电流I的激励下,电感两端的电压UL=IXL,电感L越大,电感电压UL越大。电感电流和电压的关系如下:电感和电阻的单位相同,都是欧姆(W)。电感器有一定的电感,只是阻碍电流的变化。因此,在稳态下,当电流为DC时,电感器两端的电压为零;当电流是正弦波时,电感两端的电压也是正弦波,但它应领先于电流的相位;当电流为周期性等腰三角波时,电压为矩形波,以此类推。

如果是串联电路,如果总电压u已知,先用总电压求电阻电压Ur=Ucosφ,所以电阻r = ur/i .如果电感处于无电流流过的状态。电感Xl与电感L和频率F成正比,因此电感线圈对高频电流有很大的阻碍作用,但可将其视为对DC的短路。如果是并联电路,总电流I是已知的。还应注意,感抗只是电压与电流的幅度或有效值的比值。

然后,勾股定理可用于找出电流通过线圈时的电感电压UX =√(u。当电流I施加到线圈时,了解两个基本公式:U=L*di/dt(针对电感)I = c * du/dt(针对电容)。这两个公式对于交流电路和DC电路都是一样的,电感元件是一种储能元件。电感元件的原始模型是导线缠绕成圆柱形线圈,如果是RLC串联电路,需要矢量图,回路电流作为参考矢量。


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