常用电阻、电容、电感有哪些?
最常用的电阻、电容、电感,一般都是贴片电阻,与贴片电容,贴片电感。贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。
电感的阻抗是什么?
电感的阻抗是对电路中的电流所起的阻碍作用叫作阻抗。阻抗容性的本质就是以空间或电介质内的电场形式储存电能。感性的本质就是以空间或磁介质内的磁场储存电能。这两种情况都是存储电能,在其它时刻可以释放,而不是像阻性一样把电能转换为热能耗散掉。但容性与感性对电路中某一时刻的电压电流比值有很大影响。而阻抗的定义即综合了阻性、容性和感性的一个合成参数。阻抗公式:Z= R+j ( XL–XC)。阻抗Z= R+j ( XL –XC) 。其中R为电阻,XL为感抗,XC为容抗。如果( XL–XC) > 0,称为“感性负载”;反之,如果( XL –XC) < 0称为“容性负载”。电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式。交变电路中 (高中阶段)不计温度影响。电阻 , R=ρL/S 不随交流电的频率变化。感抗 XL=2πfL 随交流电的频率增加,感抗增大。电容 , 容抗 XC=1/2πfL 随交流电的频率增加,容抗减小。在电阻、电感、电容并联电路中, 1/R总=1/R+1/XL+1/XC。
电感与频率的关系
在低频的时候电感线圈的阻抗是与频率成正比的。电感与频率的关系:在高频的时候由于电感分布电容的存在,所以当频率较高时就会使得整个电感线圈的阻抗迅速变小。也就是说电感线圈的阻抗是先随着频率的增加而增加,当到SRF,即自谐振频率点的时候阻抗达到最大值,然后阻抗就迅速减小到0,如果频率再高的话电感线圈就会出容性。频率特性:寄生电容对频率特性的影响较大。理想电感的阻抗随着频率的升高成正比增加,这正是电感对高频干扰信号衰减较大的根本原因。实际的电感器等效电路是一个LC并联网络。当角频率为1/√LC时,会发生并联谐振,这时电感的阻抗最大,超过谐振点后,电感器的阻抗特性呈现电容阻抗特性 — 随频率增加而降低。电感的电感量越大,往往寄生电容也越大,电感的谐振频率 越低。
电感与频率的关系公式的关系
电感与频率的关系公式的关系是,频率越高,电感的交流阻抗越大。通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL。通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC。电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的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,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。电感的作用:电感的作用,简单的说法是通直流阻交流,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。通直流所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。阻交流,在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的`阻碍作用。电感线圈当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起感应电动势,这种现象叫自感。自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电流减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流就具有阻截作用。