电阻电感电容串联电路中电源电压于电流的相位关系是

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/18 11:34:15
电阻电感电容串联电路中电源电压于电流的相位关系是
电容和电感串联在一起 接在电压为定值的电源上 这个电路中电流I关于时间的函数是怎么样的?

如果都是理想元件(无电阻无损耗),则是等幅正弦波;如果有电阻有损耗,则是衰减振荡.再问:这个波的频率等于多少?再答:

电阻、电感、电容串联交流电路中,电感上的电压可能高于电源电压.这句话是否正确,为什么?

当电路瞬间开闭时,电感上的自感电动势是很大的,再加上电容充放电对电感的电压叠加,就可能出现其电压高于电源电压的现象.

电源有内阻,电路中串联电容,内电阻分压么?

如果是交流电源,当然分压.如果是直流电源,暂态时电源给电容充电,电流不为0,电阻分压;电路进入稳态后电流为0,不分压.

电感或是电容和一个电阻串联在电路中,电压都在电阻上,还是电压也要分配在电感或电容上,也就是说电感或电容上面有没有加电压.

这要看是交流活着直流直流的话,LR串联大部分电压会在电阻R上.CR电压全部在C上交流,LR串联,L上电压降要远远大于电阻_这是在频率一般的情况下,如果频率很大,则L可看做事导线,也就是电压降很小.CR

电阻、电感、电容串联、求电压!

电阻、电感、电容分别为R,L,C,交流电的频率为w,通过它们的电流相等,他们电流与电压的关系分别是U=I*R,U=I*wL,U=I*1/wC,而且电容的电压比电阻超前90度,电感的电压比电阻落后90度

串联谐振电路中,电感和电容的电压远大于电源电压,这在工程上有什么应用价值?

(1)利用串联谐振产生工频高电压,应用在高电压技术中,为变压器等电力设备做耐压试验,可以有效的发现设备中危险的集中性缺陷,是检验电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法.(2)在无线电工程中,常常利用串

电阻电感电容串联电路中,电源电压与电流的相位关系,为什么答案是不确定?

电阻电感电容串联时,总阻抗Z=R+jwL-j/wC,电压与电流的相位差即为阻抗角,而当wL>1/wC时,阻抗Z虚部为正数,阻抗角>0,电压是超前电流的,电路呈感性;当wL<1/wC时,阻抗Z虚部为负数

我做出的RLC串联谐振的电路为什么电源电压大于电感和电容的电压?

这很正常呀!即使是交流电路仍然遵从以下定律:在串联电路中,各处的电流相等,各元件电压的向量之和等于电源电压.尽管电感和电容有相位关系,但是分向量之和仍然是大于分向量的,正像直角三角形的斜边总是大于直角

在电阻电感串联电路中,电感电压与电阻电压的相位关系是

电感两端电压超前电阻两端电压90度原因:电感与电阻串联,电阻上流过的电流I就是流过电感的电流I,且I滞后电感两端电压UL90度,由于电阻两端电压和流过电阻的电流同相,故电感两端电压超前电阻两端电压90

阻抗在电阻、电感、电容串联的电路中到底怎么求啊?

X=√(R^2+(XL-XC)^2)所以X=10欧

在电阻,电感,电容串联的正玄电路中,为什么总电压不等于各元件上电压相加

因为不是直流电电流电不能直接相加,有相位角问题

在电阻.电感.电容串联电路中,感抗与容抗相等时,电路产生什么现象?

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!

电阻电感电容串联,电阻两端电压有可能大于电源电压么?

有可能.首先,根据KVL,在三者串联并且稳定工作时,三者上的电压降方向一致,并与电源电动势力方向相反.在流过电感的电流增大时,会产生与其实际压降方向相反的感应电动势,即与电源电动势方向一致的感应电压,

电容,电感,电阻三个元件的串联电路中,已知R=40,XL=50,XC=80.电源电压=282.8Sin(314+30°)

复阻抗Z=40+j50-j80=40-j30=15.8再问:大哥,能确定对吗?不对我就完了

在rlc串联电路中,电感频率为多少时,电容电压最大

电感的感抗与电流的频率成正比,电容的容抗与电流的频率成反比,而电感的电压与感抗成正比,与频率成正比,电容的电压与容抗成正比,与频率成反比.所以当频率为0时,电容的电压最大.

一个电阻、电容、电感串联电路开关闭和的瞬间电容电压为?为什么?

闭合那一瞬间,电容电压为0,因为电容充电需要时间,时间长短要看充电电流的大小,也就是电源电压和电阻的大小.总之的有时间的,充电过程中电容电压会逐步升高,直到达到电源电压.这时电路中不再有电流.开关没有

在电阻和电感串联电路中,电感和电源进行能量交换,不消耗无功功率

电感是储能元件,其特征是两端的电压与电流的相位差是90度,电感的电流滞后电压90度.电感原件本身并不消耗能量,其中通过的电流是用于建立工作所需的电场或磁场.能量在电厂与负荷之间反复交换,于是人们就将这