電路中幾個電感電容怎樣確定時間常數

2021-03-04 04:58:28 字數 1626 閱讀 1861

1樓:村裡唯一的希望喲

電容(durc電路)

: 充電 q=qmax*(1-e^(zhi-t/rc)) 放電 q=qo*e^(-t/rc)

qo是原始電量

dao qmax是充電結束時的電量 t是開回始充答電到當前的時間 r是電阻阻值 c是電容

電感(rl電路):電感電路沒有充放電的問題,但是自感線圈中可以儲存能量, 儲存過程中: i=if*(1-e^(-t*(r/l))) 釋放過程中:

i=io*(e^(-t*(r/l))) if是迴路中最大電流 io是最初電流 l是自感係數 r是電阻阻值

2樓:匿名使用者

算出等效阻抗,如果顯容性就按rc計算,顯感性則按lc計算

3樓:匿名使用者

用戴維南等效出電阻,如果有電感和電容,分開算,然後根據公式算出t

電容和電感容量大小怎樣來計算它的充放電時間

4樓:橙

l、c元件稱為「慣性元件」,即電感中的電流、電容器兩端的電壓,都有一定的「電慣性」,不能突然變化。充放電時間,不光與l、c的容量有關,還與充/放電電路中的電阻r有關。「1uf電容它的充放電時間是多長?

」,不講電阻,就不能回答。

rc電路的時間常數:τ=rc

充電時,uc=u×[1-e^(-t/τ)] u是電源電壓放電時,uc=uo×e^(-t/τ) uo是放電前電容上電壓rl電路的時間常數:τ=l/r

5樓:匿名使用者

rc、rl電路的充放電時間和時間常數τ有關,約4-5個τ,電路就能進入穩定狀態(將電放完或充足)。

對rc電路而言,τ=rc。

對rl電路而言,τ=l/r.

類比電路分析,圖中哪個電容充放電,時間常數是?

6樓:匿名使用者

這電路像是電荷泵電路,可控矽的2腳輸入脈衝訊號,可控矽隨脈衝訊號的變化而導通、版

截止,從這電路中看權,cp4僅僅是在400v接入後的短時間內起作用,由於電容容量不大,又是電解電容,所以,很容易判斷為濾波電容,在可控矽的導通、截止的變化下,c1不斷的充電、放電,從而為電感l2儲能、釋放,完成升壓輸出......

這電路不完整,簡單的判斷如下:電阻(r41和r37)和電容c1構成的迴路決定c1的充電電流,可控矽的截止時間決定c1的充電時間,二極體在可控矽截止時不工作,導通時才工作,限制電感兩端電壓反衝。沒有完整的圖,r42我還沒想明白......

7樓:匿名使用者

1,可控矽導通時,電路中哪個電容放電?當然是c1,在你的圖中看,cp4與scr1沒有構成迴路,不會放電內的.

2,r41左側的那容些電阻、電感、二極體----應該是右側吧?----因為不知道send埠的外電路,所以無法知道用途.

8樓:kyle蠍

不是高手,

bai要是有說得不對還du請高人指zhi教首先電容c1和cp4該分開來考慮dao

當輸入電壓大於回400v時,答cp4儲電,小於400v時放電再看c1,滿足電路輸出要求後,多餘的電壓將儲於c1;反之,c1放電右側的那些電阻、電感、二極體是用來調節輸出功率和c1吸收的功率

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