一、开关电源的电感和电容如何来计算选取,最好有个简单的?
开关电源的电感一般根据所允许的通电流脉动值大小来选取,要考虑是否电流连续和断续工作。
电容则是根据所允许的两端电压脉动值来选取。注意,上面只是讲了参数值选取的原则,具体设计还会根据不同的电感电容实际材质来进行进一步的设计。举例子的话,你不如自己找本书来看看,知道这里不便于回答。二、功率电感怎么选取电感值?
一、首先是感值,选择电感首先就是确定电感量。
二、直流电阻就是电感导体的本身阻值,也就是直流状态下测量出来的电阻,从理想状态来讲,电感的直流电阻越小越好。
三、饱和电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流, 使电感的电感值相对未加电流时的电感值下降10%-30% (一般都是按30%来算),这个直流偏压电流就叫该电感的饱和电流,饱和电流是越大越好。
三、高频电路中电容和电感怎么处理?
凡导体间,均会形成电容。--这是电容的本质。 电感是用导线绕制的,它内部的匝与匝之间的导体间会形成电容,称“分布电容”。在电感器件中,分布电容是始终存在的,它的影响也始终存在。当它的影响不大时,可以被忽略。但随工作频率的增高,电容的影响会增大,这就是在高频电路中必须注意电感的分布电容的存在的原因。
尽量减少匝与匝之间的平行,增加匝与匝之间的距离可以减少这种“分布电容”。
四、开关电源先经过电容还是电感?
先经过互感滤波器,在经过整流,然后滤波
五、电容和电感在电路中怎么影响相位?
这里所指的相位是电流与电压的相位!简单地说!电容因具有电荷的充放特性!它的在路充电电流最大值是和其两端电压最大值在时间相位上是有差落的!也就是说在初始充电电流最大时其两端电压值是最小的!这两者的滞后相位差值是90度!你可以解释为电流超前!电压滞后!也可以倒过来说!电感的在路差相特性和电容正相反!因此在实际电路里两者可起互补作用!也可以单独做移相用!
六、电感和电容在电路中是怎么工作的?
它们的相同点是都是储能元件,电容在电路中,交流信号对电容进行充电放电,而进行耦合交流信号,从而隔至直流.还有的起滤波等一些作用.电感是 把电能变成磁场能,隔交流通直流的作用!
七、在开关电源电路中滤波电感电容的大小计算?
开关电源的电感一般根据所允许的通电流脉动值大小来选取,要考虑是否电流连续和断续工作。电容则是根据所允许的两端电压脉动值来选取。注意,上面只是讲了参数值选取的原则,具体设计还会根据不同的电感电容实际材质来进行进一步的设计。
举例子的话,你不如自己找本书来看看,知道这里不便于回答。
八、电器里面百度了一下说好像基本上都是有电容和电感的,那么在电器中 电容起什么作用 ?电感起什么作用?
电感电容最常见于开关电源中,而开关电源是目前绝大多数电器设备都会使用的供电电路。
电容是存储电荷的元件,它的伏安关系可由I=C*dU/dt式表示,即留过它的电流,与电压对时间的微分成正比,这个比例是元件的参数C,即电容值。对于理想电容,若电容两端短路,则电容两端电压会永远保持不变。同时,通过电容的伏安关系式也可以看出,因为存在微分项dU/dt,因此电容两端的电压不可能发生瞬变,必然存在放电过程,这个特性非常重要。如果将电容短路,会在极短时间产生极大电流。
电感可以和电容类比,它是通过磁场来存储能量,也是一种储能元件。它的伏安关系可由U=L*dI/dt式表示,与电容互补,电感两端的电压与电流对时间的微分成正比,系数为元件的参数L。与电容相反,理想电感如果将两端短路,两端电压为0,电感中电流会一直流过电感,电流不会发生变化。由于有微分项dI/dt存在,流过电感的电流也不会瞬变。若电感从短路状态断开,会产生极高电压,直至击穿空气,特斯拉线圈的基本原理就是如此。
在实际电路中,通常正是应用了电容电压不能瞬变、电感电流不能瞬变这两个特性。
比如在BUCK降压电路中的LC滤波中,电容保证了输出电压的基本稳定,电感保证了输出电流的稳定。从能量上来分析,则是电感电容在开关管导通状态下存储能量,在关断状态时向负载提供能量。
九、什么是电感和电容?
电感在电路中是储存感抗的元件。
电感具有自感和互感功能和阻高频通低频功能,给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过,通入线圈的电流越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大,这就是自感。两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。
在电路中,电感器常用来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,
电容在电路中是储存电荷的元件。电容在电路中有隔直通交和耦合作用,常用来存储和释放电荷以充当滤波器,在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.
简单说来,电容用来隔直流通交流,电感用来阻高频通低频。
十、电容和电感的作用?
电容作用是通交阻直,电感的作用是通直阻交
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