电感的等效电阻叫感抗,为wL,其中w是交流电的频率,L是线圈的自感系数。它的物理意义跟电阻一样,就是最大电压和最大电流的比值,只不过电阻电路的电压和电流相位是一样的,所以不说什么“最大”之类的,任意时刻电压和电流的比值都等于电阻。而线圈电路就不同了,电压和电流相位相差90度,电压与电流...
求电阻时应该除去电源,电流源除源是开路,电压源除源是短路,所以等效在电感两端的电阻是8+2=10Ω。
理想电感的等效电阻就是感抗,也就是w*L,但实际应用中没有理想电感,电感本身也存在线圈电阻,也就是你说的直流电阻,所以它的电阻应该是直流电阻R+w*L。
从物理意义上前,电阻串联电感呈感性,要想等效,变换后应该还是感性,因此不可能是并电容。
电感的等效电阻叫感抗,是由电感的大小和工作频率决定的,跟外围电路无关。那个2A的电流源是理想电流源,内阻为无穷大。
电感对交流电的阻碍作用叫做感抗,感抗的大小Rl=2πfL,也就是正比于信号频率和自身的电功率。这个感抗与电阻的作用不一样的,不能等同看待。在直流电路中,由于f=0,所以电感的Rl就=0了,电感只剩下线圈的直流电阻了,所以它等效的直流电阻也就是线圈铜线的直流电阻。
电感等效电阻公式:X(L)=2πfL。
由于其线圈是由较长导线绕制的,根据R=ρ×l/S,绕组的导线长度很长,必然存在电阻,所以实际的电感在电路中表现的是RL串联特性。导线本身的电阻,就是电感的电阻。电感线圈通过直流时,其感抗为零,表现出来的就是纯电阻特性,所以在直流状态下,就可以测量出这个电阻,因此称为直流等效电阻。
电阻的等效电路包括理想电阻,以及高频下由于引线电感和分布电容产生的阻抗变化。在低频时电阻表现为单纯的电阻值,在高频时阻抗下降,接近于开路线。计算整个电阻的阻抗可借助等效电路。电感的等效电路包含电感本身、串联电阻和寄生电容。在直流和稳态情况下,电感可视为电阻。在高频时,电感的阻抗首先迅速提高...
对于纯电感而言,其阻抗被称为“感抗”,感抗只在交流电路表现出来。感抗X=2πfL。其中f为交流频率,L为电感的自感系数,从公式中我们能看出感抗的大小与交流电的频率有关,因此在不同的电路中电感的等效电阻是不同的,难以直接测量。当然,如果你非要测的话,可以采用伏安法,但必须指定交流电源的频率...