电阻.电容.电感的阻抗随频率升高而如何变化

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/03 05:36:33
电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法

容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/R)平方+(1

有电阻,电感,电容的交流电路,在串联和并联时,频率增大,阻抗分别是增大还是减小?望不吝赐教.

如果这三个元件同时连接.那么频率对电阻的影响可以忽略不计.只算电感,电容.那么,这两个元件连接时就有一个固定的频率了,就是它们的协震频率.串联时,频率越是远离协震频率,阻抗就越大,如果刚好是协震频率时

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(

电阻,电容,电感串联及并联是电路的等效阻抗和复数阻抗,公式分别是什么

串联时:Z=R+jwL+1/JwC;w=2*Pi*f并联时比较复杂:1/Z=1/R+1/jwL+jwC;在这里不好用普通的数学表示方法.所以难以详细推导.建议你用Matlab软件计算,很方便的.再问:

正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗 = ,与频率 ;电感元件上的阻抗 = ,

电阻元件上的阻抗=R,与频率无关;电感元件上的阻抗=jWL,与频率成正比;电容元件上的阻抗=1/(jWC),与频率成比

电容的阻抗随频率怎么变化(考虑寄生电感影响)

电容的阻抗随频率的增加而不断减小,到寄生电感的共振点上达到最小值,此后随频率增高而增大,也就是说后半段曲线一个倒钟形曲线!手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!

有谁知道电阻,电感、电容、频率他们的换算单位?

电阻:1MΩ(兆欧)=1000KΩ(千欧)=1000,000Ω(欧姆)电容:1F(法拉)=1000mF(毫法)=1000,000μF(微法)=1000,000,000nF(纳法)=1000,000,0

阻抗在电阻、电感、电容并联的电路中到底怎么求啊

楼上说的是串联时阻抗的求法,并联时应是:1/Z(阻抗的倒数)=根号下电阻的倒数的平方+感抗减去容抗的倒数的平方(别忘了最后开方)

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

电感,电容,阻抗的符号和单位各是什么?导纳?

1、电感符号:L,单位:h(亨特)感抗单位:Ω(欧姆)2、电容符号:C,单位:f(法拉)容抗单位:Ω(欧姆)3、阻抗符号:Z,单位:Ω(欧姆)4、导纳符号:Y,单位:s(西门子)

以下说法错误的是( ) A.电阻与电阻串联,阻抗增加 B.电感与电阻串联,阻抗增加 C.电容与电阻串联,阻抗

电感和电阻相位相差90°,电容和电阻相位差90°.总阻抗是根据勾股定理算的.而电感和电容相位差180°,刚好是相反的,所以阻抗是相减的.选择:D.

求教:电阻与电容串联;电感和电容串联;电阻和电感并联;电阻电感电容三者并联时候的两端电压和阻抗.

a、Z=3-j5,│Z│=5.83;u=6-j10,U=11.66Vb、Z=j10-j8=j2,│Z│=2;u=j20-j16=j4,U=4Vc、Z=4*j4/(4+j4)=16j*(4-j4)/32

电感阻抗随频率变化的关系是什么样的?频率较低的时候阻抗和频率成正比,是不是当频率达到谐振频率时,

哈哈,你今天问的电感、电容问题真不少啊.对电感来说,设电感量为L,寄生电容为C,这两个可以假设为固定值,对与某个频率f有:感抗XL=2πfL,容抗为XC=1/2πfC1、在谐振频率点XL=XC,即2π

一个有电感,电容和电阻的交流电路,交流电频率减小时,阻抗是增大了还是减小了?怎么分析的?望不吝赐教

你说的是有关电谐振的问题,电感电容和电阻他们组成的点路有个中心频率,就是说当交流频率在某个数值的时候最小的,当交流频率偏离这个频率后阻抗增大很快.频率越高电容的容抗越小,频率越低电感的感抗越小.频率变

电阻,电感,电容并联求阻抗

电阻、电容、电感串联时的总阻抗:\x0dZ=根号[R平方+(XL-Xc)平方]\x0d电阻、电容、电感并联时的总阻抗:\x0dZ=1/根号[(1/R)平方+(1/XL-1/Xc)平方]

请画出电阻`电感和电容串联交流电路的阻抗三角形

电阻正常电流,电容超前90度,电感滞后90度.

电感,电阻,电容的标准单位

电感: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,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过.通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大.实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电