电感线圈与电容器串联的电阻

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/21 19:09:29
电感线圈与电容器并联后串联一个电阻,U=220V ,R=20,XL1=40,XC1=40 求电阻的电压值与电容器上的电压

因XL1=Xc1=40,Ic1=IL1=Uc/Xc1=UL/XL1,满足并联谐振条件.理论上并联总阻抗为R=0,即电容器上的电压为零,导致Ic1=IL1=0,并联谐振又不成立.实际上电感线圈总有电阻R

lc振荡电路中电感线圈的电压与电容器两端的电压是否相同?

在LC串联振荡电路中,与谐振频率相同的电压在电感上和电容上一定是相同的.同时,加在电感上和电容上的其它频率的电压,就一定是不同的.

电容器与电阻串联,电容器两端的电压怎么求?

在交流电时,求电容器的容抗:Xc=1/2πfC串联阻抗:Z=根号(R平方+Xc平方)串联电流:I=U/Z电容器两端电压:U=Xc×I

高中物理,电阻与电容器串联,电阻是不是相当于导线,为什么

稍等再答:电容器与电阻串联,开关刚闭合,电源给电容器充电,此时有电流通过电阻。当电路达到稳定时,电容器充电结束,相当于断路,也就是电路中无电流,电阻相当于导线再答:已通知提问者对您的回答进行评价,请稍

为什么与电容器串联的电阻两端等电势

具体电路图和参数描述一下吧,按说是不会等电势的

把电阻、电感线圈、电容器并联接到某一交流电源上

在交流电路中,电阻的阻值不会改变,但是电容与电感的大小会随着电压(电流)频率的改变而改变,公式如下:感抗:R(L)=2?筁式中的f代表电压或电流的频率,L代表电感.容抗:R(C)=1/2?笴式中的f代

假如一个电阻与电容器串联后与另一电阻并联,当接通电源后,可以认为与电容器串联的电阻是导线,而电容...

没错,如果通的是直流电.那电容两端的电压就等于与它并联的那个电阻两端的电压.但如果是交流电那结果就不一样了.要根据实际情况来计算.

电容器与一个电阻串联后与另一个电阻并联怎么计算合电阻

电容器与一个电阻串联后该支路相当于断路不计入总电阻电容器与一个电阻串联后与另一个电阻并联总电阻只是另一个电阻的阻值

电容器与电阻串联电阻的作用

在直流电路中,电容串联在电路中时,可以理解成“断路”(直流电是不能通过的)而在交流电路中,电流的方向是变化的,电容不断的随电流方向的变化而充电,放电(也就是说有电流通过了).如果这时有一只电阻与电容串

为什么在含有电容器的电路分析时,与电容器串联的电阻可看成导线?请指教

很多种想法都对啊.分别给我了.因为电路稳定后,电容无电流通过,可以把电容看作断路,串个电阻的话,因为没电流,电阻多大都无所谓,都有i=0,u=0,看作导线也无所谓,也是i=0,u=0.而在动态过程中,

将一个电感线圈与一个电容器串联后,在与电阻并联,连接在一个交流电压上,怎么求总电流的瞬时表达式

设交流电压表达式U=Umsin(wt+Ψ)电感感抗XL=WLj容抗为-(1/WC)j电阻为RI=Umsin(wt+Ψ)/(WLj-(1/WC)j)+Umsin(wt+Ψ)/R这里要说明的是最终表达公式

测电感线圈的等效串联电阻

如果是测直流电阻,可直接用欧姆定律.如果测的是包括感抗在内的阻抗,测需要用信号源.而且信号源频率不同,测得的结果不一样.因为感抗大小与频率有关,频率越高,感抗越大.再问:如果单测高频信号源下的电阻(线

与电容器串联的电阻影响电容器的充放电吗?

和电容器相连的电阻,有电流通过时对电流有阻碍,若无电流通过是,就相当于一根导线,根据你的追加问题,计算通过电容的电量,电阻当一根导线就行了,不用考虑电阻的存在

电容与电感线圈并联还是串联

电容与电感既可以串联也可以并联,两种联接方式各有不同的功能和特点,要根据使用场合而定.

电容器的串联等效直流电阻的测量,

电容器的串联等效直流电阻的测量---你可以通过测量电容器的损耗,来计算出等效直流电阻;电容的容抗Z=-1/2πfC

电感线圈和电容器的并联谐振电路,电阻越大,电路的功率因数越( ),品质因数越(

电感线圈和电容器的并联谐振电路,电阻越大,电路的功率因数越(大),品质因数越(小)?再问:您能告诉我为什么吗?再答:功率因数与电阻成正比,品质因数与电阻成反比。再问:谢谢!请问是从COS()=P/S考

假设闭合电路中一个电容器与一电阻串联,则电容器储存的电荷量是不是等于通过电阻的电荷量?

不等与,因电容器的容量是恒定的,而电阻却可以通过电容器流过交流电的值是不确定的.

稳态下,与电容器串联的电阻可以当做导线吗?

如果电阻和电容相连的那个点没有其他支路的话,稳态时通过电阻的电流为0,其两端电压也为0,可以看做等电位点,相当于导线.

电感线圈与电容串联有什么作用?

楼上几位说的都不错.在补偿电容上串联电感主要有以下作用:1)躲开谐波的谐振点,避免谐波放大和电容器过流损坏;2)限制投入的涌流;3)有意将谐振点调整到谐波频率,起到滤除谐波的作用.