电感电流i=3e^-2t

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/23 20:22:47
若电路中某元件两端的电压u=36sin(314t-2/π)V,电流i=4sin(314t)A1则该元件是()A电阻B电感

若电路中某元件两端的电压u=36sin(314t-2/π)V,电流i=4sin(314t)A则该元件是(C电容)

电感电容的计算公式求电容电感的电流 电压 阻抗 频率的计算公式!例如:欧姆定律:电阻 R 电流 I 电压 U U=IR知

容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc容抗的单位是欧.知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来.感抗用XL表示,电感用L(H)表示,频率用f(

电感电流电压关系

呵呵有前提的:在交流信号的电路中,电感的电流滞后与电压90度.直流电路中没有这个问题!如果从电感的特性上不好理解,我发明了一个:磁惯性的概念,可以帮助你理套用力学中的惯性概念来解释.“磁场惯性”导致电

在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,电感的定义是L=phi/i,

在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量.给一个线圈通入电流,线圈周围就会..

已知通过线圈的电流i=10√2sin100πt A,线圈的电感L=70mH,设电源电压与电流为关键参考方向,试计算t=T

i=10√2sin100πt,式中,w=100π,得出T=2π/w=2π/100π=0.02.t=T/6,i=10√2sin100π*T/6=10√2sin100π*0.02/6=10√2sinπ/3

题6-4图a中L=4H,且i(0)=0,电压的波形如图b所示.试求当t=1,t=2,t=3和t=4时电感电流i.

根据电感电压和电流的定义,流过电感的电流是两端电压对时间的积分.分段积分,且电感电流不能突变,可以得到:t=1,2,3,4是,对应的电流分别是:2.5A,5A,2.5A,27.5A.

已知一线圈电感L=1H,电阻可以忽略,设流过线圈的电流i=√2sin(314t-60°)A.

(1)∵i=√2sin(314t-60°)A-->I=1∠-60°;ω=314=100π-->X=ωL=100π-->Z=jX=j100π=100π∠90°-->U=IZ=1∠-60°×100π∠90

由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比,为什么错了

电感的值是由线圈的设计结构决定的.也就是说.这个式子电感L是确定的.你只能说磁通量跟电流成正比或者电流跟磁通成正比.用专业的说法这个是电感的定义式.不是决定式

已知电量q(t)=2t^2+3t+5(C),求t=1 t=3时(1) i(3)的电流值.

对时间t求导i(t)=q'(t)=4t+3t=1i(1)=7t=3i(3)=15再问:为什么要求导。能具体解下吗?再答:电流是电量的变化率在某一时刻t0q0电量的变化为Δq时间的变化Δt其变化率i(t

把电感量为10mH线圈接到u=141sin(100t)V电源上,试求(1)线圈电流有效值(2)电流解释式(3)无功功率(

XL=1/100*0.01=1Ω1、电流有效值等于141/√2≈100A2、i=141sin(100t-90°)3、10000Va

如图所示电路,开关S闭合前电路已稳定.t=0时开关闭合,求开关闭合后的电感电流i(t).用三要素法.

闭合前的电感电流iL=10/6=5/3A闭合足够长时间后的电感电流=10/6+16/3=7AR,L电路的时间常数是L/R,R为所有电阻并联后的等效电阻,为1欧,所以时间常数为0.5秒所以:i(t)=7

已知电感初始储能为0,在t=0时开关闭合,求换路后的电流iL(t)

在t=∞,电路达到直流稳态,此时电感L相当于短路;根据基尔霍夫电流定律,i1+3*i1=iL;设受控电流源两端电压为U,上端为高压端,则iL=U/2欧;且5=8欧*i1+U;三个方程,三个未知数,求得

设t=0时刻电感元件原有电流i(0)为零,从0到t时间内,电感元件吸收的电能为 W = 1/2 * L * i(t)的2

这段时间总共吸收的能量.但要注意t=0时“电感元件原有电流i(0)为零”就说明电感在t=0时没有能量(电感要有能量才有电流,有电流就有能量)所以这里也等于储存的能量.再问:可是从这个公式看,不是只与当

电阻感抗容抗问题?当交流电通过纯电感电路时.电感产生感抗而这时的电感电流和电压有相量差COS90=0所以U×I×cos9

力是可以合成的,同样,电压和电流也是可以合成和分解的.(内含不太一样)也就是说电压和电流可以分解其中一个,分解后,变成电压,电流同相位;电压和电流相位相差90°(超前或者滞后).这样电路就被分解成两部