关于阻抗的知识点
1、电容阻抗盘算公式
容抗公式:Xc=1/ωc
(100+j200-j400)/(100+j200)*(-j400)=-32+24j。这个就是复数的盘算,反复变形就能算出来。
实行证实,容抗和电容成反比,和频率也成反比。假如容抗用Xc表现,电容用C表现,频率用f表现,那么正弦交换电下的容抗
Xc=1/(2πfC)
Xc = 1/(ωC)= 1/(2πfC)
Xc--------电容容抗值;欧姆
ω---------角频率(角速率)
π---------圆周率,约即是3.14
f---------频率,我国国度电网对工频是50Hz
C---------电容值 法拉
(1)阻抗盘算公式扩展材料:
①容抗产生缘故:
电容器接到交换电源时,实践上自在电荷也没有经过南北极间的绝缘介质,只是由于南北极板间的电压在厘革,当电压上升时,电荷向电容器的极板上会萃,构成充电电流;当电压低落时,电荷分开极板,构成放电电流。
电容器瓜代举行充电和放电,电路中就有了电流,体现为交换“经过”了电容器。成绩是在给电容器充电的同时,积累在南北极板上的电荷又会排挤将要抵达南北极板的电荷,因此对交变电流也有拦阻作用。
②类比-感抗:
交换电也可以经过线圈,但是线圈的电感对交换电有拦阻作用,这个拦阻叫做感抗。交换电越难以经过线圈,分析电感量越大,电感的拦阻作用就越大;交换电的频率高,也难以经过线圈,电感的拦阻作用也大。
实行证实,感抗和电感成恰比,和频率也成恰比。假如感抗用XL表现,电感用L表现,频率用f表现,那么其盘算公式为:
XL= 2πfL=ωL
感抗的单位是欧。晓得了交换电的频率f(Hz)和线圈的电感L(H),就可以用上式把感抗盘算出来。电感的单位是“亨利(H)”我们可使用电流与线圈的这种特别实质来制成不同轻重数值的电感器件,以构成不同功效的电路体系网络。
2、电阻的盘算公式是什么?
电阻盘算的公式:
(1)R=ρL/S (此中,ρ表现电阻回的电阻率,是由其本身实质决定答,L表现电阻的长度,S表现电阻的横截面积)
(2)界说式:R=U/I
(3)串联电路中的总电阻:R=R1+R2+R3+……+Rn
(4)并联电路中的总电阻:1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn
(5)经过电功率求电阻:R=U2/P;R=P/I2
分析:
物理学中,电阻表现导体对电流的拦阻作用的轻重。导体的电阻越大,表现导体对电流的拦阻作用越大。不同的导体,电阻寻常不同,电阻是导体本身的一种特性。
3、电抗的盘算公式
阻抗即电阻与电抗的总合,用数学情势表现为:
此中Z为阻抗,单位为欧姆,R为电阻,单位为欧姆,X为电抗,单位为欧姆,j是虚数单位。
当X>0时,称为敏感电抗;
当X=0时,阻抗为纯电阻;
当X<0时,称为容性电抗。
寻常使用中,只需晓得阻抗的强度即可:
对电阻为0的抱负纯感抗或容抗元件,阻抗强度就是电抗的轻重。
寻常电路的总电抗即是:
此中
为电路的感抗,
为电路的容抗。
实际中,大局部负载都是电敏感,比如:变压器和电动机。界说感抗为正,容抗为负,可以制止正数显现,便利盘算。
(3)阻抗盘算公式扩展材料:
由于电路中存在电感电路(如线圈),由此产生的厘革的电磁场,会产生相应的拦阻电流厘革的感生电动势。这个作用称为感抗(
) 。电流厘革越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会惹起电流与电压之间的相位差。感抗可由底下公式盘算而来:
此中
是复数单位,
就是感抗,单位为欧姆,
是角速率,单位为弧度/秒,
是频率,单位为赫兹,
是线圈电感,单位为亨利。
容抗的看法反应了交换电可以经过电容器这一特性,交换电频率越高,容抗越小,即电容的拦阻作用越小。容抗相反会惹起电流与电容两头电压的相位差。当频率即是零,容抗无穷大,即直流电不克不及流过电容器。
容抗可由底下公式盘算而来:
在交换电的复数分析中,容抗表现为:
此中
是复数单位,
是容抗,单位为欧姆,
是角速率,单位为 弧度/每秒,
是频率,单位为赫兹,
是电容,单位为法拉。
4、阻抗盘算公式
阻抗公式:Z= R+j ( XL–XC)。
阻抗Z= R+j ( XL –XC) 。此中R为电阻,XL为感抗,XC为容抗。假如( XL–XC) > 0,称为“敏感负载回”;反之答,假如( XL –XC) < 0称为“容性负载”。电感的感抗、电容的容抗三品种型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式。
5、电阻率的盘算公式?
电阻率的盘算表达式
ρ=RS/L
ρ就是电阻率,L为质料的长度, S为面积,R是电阻值。
可以看出回,质料的电阻轻重与材答料的长度成恰比,即在质料和横截面积安定时,长度越长,质料电阻越大:而与质料横截面积成反比,即在质料和长度安定时,横截面积越大,电阻越小。
拓展材料
电阻率(resistivity)是用来表现种种物质电阻特性的物理量。
电阻率不仅与质料品种有关,并且还与温度、压力和磁场等外界要素有关。金属质料在温度不高时,ρ与温度t(℃)的干系是ρt=ρ0(1+at),式中ρ1与ρ0分散是t℃和0℃时的电阻率;α是电阻率的温度系数,与质料有关。锰铜的α约为1×10-1/℃(其数值极小),用其制成的电阻器的电阻值在常温范围下随温度厘革极小,合适于作标准电阻