LT3465ES6 電感在直流電路中的特性
發(fā)布時間:2019/10/4 17:05:29 訪問次數(shù):992
LT3465ES6電感及其在直流電路中的特性
電感,我們知道,電感僅與其自身的尺寸、匝數(shù)有關(guān)。從前面對自感的分析中可以理解到:電感實際上是一種存儲磁能的元件。它與電阻、電容一起構(gòu)成了
電路中的三大基本元件。
理想電感不消耗電能,只具備存儲磁能的能力。但是,實 圖2.8-11 電感的符號
際電感線圈是由導(dǎo)線繞制的,導(dǎo)線總有一點電阻,因此有電流時就要消耗電能。然而,導(dǎo)線的電阻很小,一般情況下可以忽略不計。在本書中,如果不作特殊說明,那么,所有電感都被當(dāng)作理想電感。其電路符號如圖2.8-11所示。
電感在直流電路中的特性
如果將直流電源直接接在一個純電感的兩端,那么,電流將在電感中流動,其穩(wěn)態(tài)電流值等于電源電壓與電源內(nèi)阻的比值。由于線圈中自感電壓的作用,電感上的電流是逐漸建立的。當(dāng)電流開始流動時,磁力線產(chǎn)生,它切割電感線圈,于是在電感上產(chǎn)生了與電源電壓方向相反的感應(yīng)電壓。這一反向感應(yīng)電壓將使電流延遲一段時間達到其穩(wěn)態(tài)值。當(dāng)電源電壓被斷開時,磁力線消失,電感線圈再次受到切割,從而在電感上又產(chǎn)生一個感應(yīng)電壓,這一電壓將反抗電感線圈中電流的減小。一般來說,電源的內(nèi)阻很小,上述變化過程很快,不容易被看到。因此,在電路中加人一個電阻以增加延遲時間。這樣我們可以清楚地看到電感中電流的變化過程。
[實驗十] 將一個100mH的電感與一個1kΩ的電阻串聯(lián),然后聯(lián)接到電壓為6V、頻率為1kHz的方波上,如圖2.8-12(a)所示。用示波器觀察電感上的電壓隨電源電壓的變化規(guī)律。再將電阻與電感的位置對換,觀察流過電感上的電流隨電源電壓的變化規(guī)律。
結(jié)果:在示波器上觀察到電感電流的增加與衰減曲線,如圖2.8-12(b)和(c)。
當(dāng)方波從0變?yōu)棣視r,電流試圖在電路中流動,但是由于電感上建立起了反向感應(yīng)電壓,在初始時刻,其感應(yīng)電壓等于電源電壓,因此電感中沒有電流流動,電阻R上沒有電壓。如圖2.8-12(b)所示。
當(dāng)電流開始流動時,電阻上的電壓已7R增加;電感上的電壓σ“減小。實際上,電感電壓的減小,就意味著流過電感上的電流在增加。當(dāng)ti`‘為零時,電感電流不再增加,達到穩(wěn)態(tài)值。如果忽略電源內(nèi)阻的影響,其穩(wěn)態(tài)電流值為電源電壓與電阻的比值?梢,電感上的電流rc是逐漸增加的。由此我們得出電感中電流的特性:電感中流動的電流不能突變。
LT3465ES6電感及其在直流電路中的特性
電感,我們知道,電感僅與其自身的尺寸、匝數(shù)有關(guān)。從前面對自感的分析中可以理解到:電感實際上是一種存儲磁能的元件。它與電阻、電容一起構(gòu)成了
電路中的三大基本元件。
理想電感不消耗電能,只具備存儲磁能的能力。但是,實 圖2.8-11 電感的符號
際電感線圈是由導(dǎo)線繞制的,導(dǎo)線總有一點電阻,因此有電流時就要消耗電能。然而,導(dǎo)線的電阻很小,一般情況下可以忽略不計。在本書中,如果不作特殊說明,那么,所有電感都被當(dāng)作理想電感。其電路符號如圖2.8-11所示。
電感在直流電路中的特性
如果將直流電源直接接在一個純電感的兩端,那么,電流將在電感中流動,其穩(wěn)態(tài)電流值等于電源電壓與電源內(nèi)阻的比值。由于線圈中自感電壓的作用,電感上的電流是逐漸建立的。當(dāng)電流開始流動時,磁力線產(chǎn)生,它切割電感線圈,于是在電感上產(chǎn)生了與電源電壓方向相反的感應(yīng)電壓。這一反向感應(yīng)電壓將使電流延遲一段時間達到其穩(wěn)態(tài)值。當(dāng)電源電壓被斷開時,磁力線消失,電感線圈再次受到切割,從而在電感上又產(chǎn)生一個感應(yīng)電壓,這一電壓將反抗電感線圈中電流的減小。一般來說,電源的內(nèi)阻很小,上述變化過程很快,不容易被看到。因此,在電路中加人一個電阻以增加延遲時間。這樣我們可以清楚地看到電感中電流的變化過程。
[實驗十] 將一個100mH的電感與一個1kΩ的電阻串聯(lián),然后聯(lián)接到電壓為6V、頻率為1kHz的方波上,如圖2.8-12(a)所示。用示波器觀察電感上的電壓隨電源電壓的變化規(guī)律。再將電阻與電感的位置對換,觀察流過電感上的電流隨電源電壓的變化規(guī)律。
結(jié)果:在示波器上觀察到電感電流的增加與衰減曲線,如圖2.8-12(b)和(c)。
當(dāng)方波從0變?yōu)棣視r,電流試圖在電路中流動,但是由于電感上建立起了反向感應(yīng)電壓,在初始時刻,其感應(yīng)電壓等于電源電壓,因此電感中沒有電流流動,電阻R上沒有電壓。如圖2.8-12(b)所示。
當(dāng)電流開始流動時,電阻上的電壓已7R增加;電感上的電壓σ“減小。實際上,電感電壓的減小,就意味著流過電感上的電流在增加。當(dāng)ti`‘為零時,電感電流不再增加,達到穩(wěn)態(tài)值。如果忽略電源內(nèi)阻的影響,其穩(wěn)態(tài)電流值為電源電壓與電阻的比值。可見,電感上的電流rc是逐漸增加的。由此我們得出電感中電流的特性:電感中流動的電流不能突變。