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1,电子电器中电感有什么作用

电感在通路情况下会产生一个"自感电动势"电感本身出现电流变化."自感电动势"的作用在于延缓电流(一般在电感前后都有二、三极管)再通过极管做线性电流放大或缩小.电感性能下降后,瞬态电子单位通过量就变大了,如果超过电路其他设备的最大电流,其他设备就会烧掉. P(功率)=UI.如果功率过载.就烧东西

电子电器中电感有什么作用

2,电感在电路中器什么作用

电感是用线圈制作的,它的作用多是扼流滤波和滤除高频杂波,它的外形有很多种:有的像电阻、有的像二极管、有的一看上去就是线圈。通常只有像电阻的那种电感才能读出电感值,因为只有这种有色环,其它的就没有了。贴片电感的外形和数字标识型贴片电阻是一样的,只是它没有数字,取而代之的是一个小圆圈。由于电感的使用数量不是太多,故大家只要了解一下就行了。另外在一定意义上说各种变压器其实都是由电感器组成的。   注:电感在电路中的符号为“L”。

电感在电路中器什么作用

3,电感的到底有什么作用能举一个通俗易懂的例子更好谢谢

常用的: 振荡电跟电容一起组成LC振荡电路,多见于收音机,无线收发电路等,用于选频。 开关电源,直流升降压电路等会用到大功率电感,在开关切换时接续电流,用于蓄能。回答补充:别提滤波了,电压滤波用的是电容。电感是电流型的器件,一般不会用于滤波的,微亨级以下的专用滤波器件叫做磁珠,原理和电感一样,用于模数电源阻隔等,这还有点说得通。
电感:隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路,如果没有他,电子线路的信号就会受到干扰,严重的得不到正常的输入输出在485和红外通讯中使用过。
电感主要有储能和滤波等功能。储能就和给蓄电池充电差不多,你往里面充电,充电后,拔掉电源,它就能往外放电。电感的储能功能就和这个差不多。滤波嘛。比如现在有一个高低不平的电压信号,一会电压很高,一会电压很低。(这就是“波”),当电压高的时候,电感把能量储存起来,当电压低的时候,电感放电,将波的缺口拉起来。最终将一个不平的波 滤成一个较为平缓的电平,这就是滤波
电感:隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路,如果没有他,电子线路的信号就会受到干扰,严重的得不到正常的输入输出在485和红外通讯中使用过。

电感的到底有什么作用能举一个通俗易懂的例子更好谢谢

4,电感及其作用是什么

电感及其作用:  电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L5表示编号为5的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H)换算单位有:H=103mH=106uH.  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
电感线圈是用绝缘导线(漆包线、纱包线、***导线等)一圈紧靠一图地绕制而成.在交流电路中,线圈有阻碍交流电流通过的作用,而对稳定的直流电压却不起作用(线罪状本身直流电阻例外)。所以线圈可以在交流电路中作阻流、变压、交连、负载等。当线圈和电容配合是时可作调谐、滤波、选频、分频、退耦等。电感线圈在电路中常用英文字母“l”表示,电感量的单位是“亨利”,简称亨,常用英文字母“h”表示;比亨小的单位为毫亨,用英文字母mh表示;更小单位为微亨,用英文字母h表示。它们之间的关系为:1h=103mh=106uh.(1)自感与互感。当交流电流通过电感线圈时,将在线圈的周围产生交变磁场,这个磁场能穿过线圈,并且在线圈中产生感应电动势。自感电动势的大小与磁通量的线圈的特性有磁,这种特性用自感系数来表示。电感受。电感受量是表示电感数值大小的量,一般称之为电感。电感线圈的自感工作原理:线圈(电感)中的自感电动势的方向将要阻碍原磁场的变化,这是因为原有的磁场是线圈中的电流产生的,自感受电动热阻碍通过线圈的电流发生变化,这种阻碍作用就是电感的感抗,其单位欧姆()。感抗的大小与线圈的电流感量的大小和通过电感线圈的交流频率有关,电感量越大,他所形成的感抗也就越大。同一电感量下,交流电流的频率越高,感抗也就越大。它们的关系可下列公式说明:xl=2fl式中xl——感抗;f——电流的频率;l ——电感量。电感线圈的互感工作原理:在通过交流的电感线圈的交变磁场中,放置另一个电感线圈,交变磁场中的磁力线将穿过这个线圈,并且在该线圈中产生感应电动势,我们将这种现象称之为互感。一般将原电线称为初级圈的互感量有关,初、次级线圈之间的相互作用称为耦合(系数)。耦合系数与两线圈的位置、方式、有无磁芯等因素有关。两线圈的是感量与两线圈之间的耦合系数有关,电感线圈的互感原理也就是常见的变压器原理。(2)电感线圈的作用。电感的作用如下两点:1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是lc回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指 f="f0"的交流信号),所以lc谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。 不知道这些对你有用没有?

5,在开关电源中电感有什么作用

1、电感滤波电路电感滤波电路是用电感器构成的一种滤波电路,其滤波效果相当好。电源电路中的滤波电路接在整流电路之后,用来滤除整流电路输出电压中的交流成分2、抗高频差模干扰电路为了防止220V交流电网对机器的差模高频干扰,在一些抗干扰要求比较高的电子电器中都设置L1、L2这种抗干扰电路。这一抗干扰电路串联在交流电回路中。L1、L2不需要接地线,所以安全性能比较好。3、抗高频共模干扰电路在交流电网中存在差模和共模两种高频干扰,对于共模干扰需要用共模电感来抑制,电路中的L1和L2为共模电感。4、LC串联谐振电路LC串联谐振电路在谐振时阻抗最小,利用这 一特性可以构成许多电路,如陷波电路、吸收电路等。5、LC并联谐振电路LC并联谐振电路在谐振时阻抗最大,利用这一特性可以构成许多电路,如补偿电路、阻波电路等。扩展资料:电感优点:1、功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。2、体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。3、稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源。参考资料来源:百度百科-电感
电感的作用有以下三点:1、电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。2、电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路,电容具有“阻直流,通交流”的特性,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路,那么,交流干扰信号将被电感变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。3、电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大,因此,电感器的主要功能是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。扩展资料:贴片电感的作用:贴片电感,是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件,属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路,贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。当贴片电感通过的电流变化时,贴片电感中产生的直流电压势将阻止电流的变化,当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中。当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小,因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。色环电感有阻流作用:色环电感线圈中的铜芯总是与线圈中的电流变化抗,色环电感对在电路中使用的交流电流有阻碍作用。色环电感的最大主要用筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用,色环电感器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得色环电感有着种种不同的用途。参考资料来源:百度百科-电感器
有几种类型的电感:在输入端有类电感,用来抑制共模差模干扰,抑制电路中的EMC,这类叫共模、差模电感功率电感:比如说BUCK电路中的LC中的滤波电感(扼流圈),和电容一起滤高频,使得输出电流连续平滑等。还有BOOST 升压电感,由于电感的存在,可以使得输出电压大于输入电压。
功率因数是有讲究的
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有很大的惯性。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在线性区,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容集中为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点:1. 当电感l中有电流i流过时,电感储存的能量为: e=0.5×l×i2 (1)2. 在一个开关周期中,电感电流的变化(纹波电流峰峰值)与电感两端电压的关系为: v=(l×di)/dt (2) ,由此可看出,纹波电流的大小跟电感值有关。3. 就像电容有充、放电电流一样,电感器也有充、放电电压过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%.计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。
滤噪声,储能,变压,移相。

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