电阻和感抗一样大时,相位差多少
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/05 22:44:28
首先,暂不分析内部电流变化,从电路结构分析,并联结构的各个元件端电压肯定是同一个电压,串联结构的的各个元件肯定流过同一电流.电路中的各种元件都会受到种种约束,最高等级的约束是结构约束,就是上面的串并联
器件的电流和电压为什么会有相位差呢?无源器件,激励由外部产生,自身只是决定电流通过的特性,那么它的表现即滞后(或提前)释放能量,或不作任何处理就释放能量.这里说的“处理”,也就是“储能”,电感和电容都
对电感,有u=L*di/dt,在交流电i=Isinwt作用下,有u=L*d(Isinwt)/dt=LIw(coswt)=IwLsin(wt+∏/2)=Usin(wt+sita)显然U=IwL,即感抗为
确切的说那不叫电阻,应该叫做正向压降,因为当电压低于正向压降时二极管无论正向或反向都是不导通的,只有二极管正向偏置并且电压超过二极管的正向结压降时二极管才会导通,此时二极管流过的电流和二极管两端的电压
串联谐振.电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值,提高线路功率因数.节能灯里通过串联谐振在电容两端上的高压来使灯管击穿导通.建议你还是看看课本吧,详细!
串联谐振.电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值,提高线路功率因数.节能灯里通过串联谐振在电容两端上的高压来使灯管击穿导通.
不是的,两者都是电阻越小温度越高,电阻越小电流越大,电流越大温度越高再问:你确定吗...再答:我就是一名中级电工
电流通过电阻时,电能转化为内能;电流通过电感时,当电流增大,电能转变成磁场能,电流减小时,磁场能又转变成电能;电流通过电容时,当电容两端电压增大,电能转变成电场能,当电容两端电压减小时,电容中的电场能
电源电压超前电源电流45度.再问:R+jR怎么推倒出根号2*R角45度啊?我基础不好,谢谢帮助。再答:
主要是指线圈电阻,因为这个线圈电阻,在通有直流电和不同频率的交流电情况下,其阻值是不一样的,所以,需要有一个归算,就称为等效电阻.在要求不高的情况下,可以用直流电阻等效.但是在要求较高的情况下,“等效
该线圈的电阻:R=U/I=12/4=3(Ω)阻抗:Z=U/I=24/2.4=10(Ω)感抗:∵Z=根号(R平方+XL平方)∴XL=根号(Z平方-R平方)XL=根号(10×10-3×3)=根号(91)≈
理论上,原边和副边相位差180°,改变副边同名端(异名端当同名端)标识后,变为副边和原边同相位.实际变压器还会有少许的相位误差,一般在1°以内.变压器可以看成电压源,电压相位差与负载性质无关.负载性质
很简单的,说白了功率因数就是电流电压相位差的cos值(相位角的余弦值),我们的市电是50HZ,感抗=2*50*3.14*电感值,总的阻抗值=(电阻值的平方+感抗值的平方)再开平方根,功率因数=电阻值/
解题思路:A振动方程为X=AsinωtB振动方程为X=Asin(ωt-π/2)所以AB之间相位差△φ=π/2解题过程:A振动方程为X=AsinωtB振动方程为X=Asin(ωt
不是的,P=UI因I=U/R所P=U*U/R我想你想要的是最大功率吧.材料不一样他们的功率就不一样,水泥电阻和金属电阻功率比一般电阻都要大点
力是可以合成的,同样,电压和电流也是可以合成和分解的.(内含不太一样)也就是说电压和电流可以分解其中一个,分解后,变成电压,电流同相位;电压和电流相位相差90°(超前或者滞后).这样电路就被分解成两部
复阻抗角为60度,也就是说电流比电源电压滞后60度,而电感两端电压超前电流90度,所以,电感两端电压超前电源电压30度.这个简单到了几乎不用算式,用算式还显得麻烦了. 打错了一个字,修改一下
45° .感抗等于阻抗,直角等腰三角形.串联电路,电流相等,电感电压超前电流90°,电阻电压与电流同相位.