串联电路怎么测电阻和阻抗并联


主机评测
2022-05-11 16:08
·安徽
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在 RLC 系列电路中其中,它是 RLC 电路对电流流动的总阻力,称为电路阻抗。相位角其中 cosφ 是电路的功率因数,表示为:RLC串联电路的三种情况如果感抗大于容抗,则电路电抗是感性的,从而给出滞后相位角。当容抗大于感抗时,整个电路电抗充当容抗并且相角将超前。当R欧姆的纯电阻、L亨利的纯电感和C法拉的纯电容串联在一起时,就形成了RLC串联电路。由于所有三个元件都串联连接,因此流过电路每个元件的电流将与流过电路的总电流 I 相同。内容:RLC电路RLC串联电路的相量图RLC串联电路的相量图绘制步骤相位角RLC串联电路中的电源RLC串联电路的阻抗三角RLC 电路如下 图所示:
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X L = 2πfL和X C = 1/2πfC当通过 RLC 系列电路施加交流电压时,产生的电流 I 流过电路,因此每个元件上的电压将为:V R = IR,即电阻 R 两端的电压,与电流 I 同相。V L = IX L是电感 L 两端的电压,它超前电流 I 90 度角。V C = IX C即电容器 C 两端的电压,它滞后电流 I 90 度角。RLC串联电路的相量图RLC串联电路的相量图当电路作为电感电路时,意味着(V L >V C)如下所示,如果(V L < V C)电路将表现为电容电路。
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RLC串联电路的相量图绘制步骤以电流I为参考如上图电感 L 两端的电压 V L被拉出超过电流 I 90 度角。电容器 c 两端的电压(即 V c)比电流 I 滞后 90 度角,因为在容性负载中,电流超前电压 90 度角。两个向量 V L和 V C彼此相反。
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从相量图中,相角的值将是
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RLC串联电路中的电源电压和电流的乘积定义为功率。
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当 X L > X C时,相位角 φ 为正。该电路表现为 RL 串联电路,其中电流滞后于施加的电压,功率因数滞后。当 X L < X C时,相位角 φ 为负,电路作为串联 RC 电路,电流超前电压 90 度。当 X L = X C时,相位角 φ 为零,因此,电路表现为纯电阻电路。在这种类型的电路中,电流和电压彼此同相。功率因数的值是统一的。RLC串联电路的阻抗三角当相量图的数量除以公因数 I 时,得到直角三角形,称为阻抗三角形。当 (X L > X C ) 时,RL 串联电路的阻抗三角形如下所示:
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当电路作为 RC 串联电路 (X L < X C )时,阻抗三角形如下所示
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RLC串联电路的应用以下是RLC电路的应用:它充当可变调谐电路根据频率类型,它充当低通、高通、带通、带阻滤波器。该电路还可以用作振荡器电压倍增器和脉冲放电电路本文由IC先生玩www.mrchip.cn编辑整理,请勿转载,图片来源网络,如有侵权请联系删除。
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由电阻R和电容C组成的电路称为阻容电路,简称RC电路,这是电子电路中十分常见的一种电路,RC电路的种类和变化很多,需要认真学习,深入掌握。下图所示是RC串联电路,RC串联电路由一个电阻R1和一个电容C1串联而成。在串联电路中,电容C1在电阻R1后面或前面是一样的,因为串联电路中流过各元器件的电流相同。1)电流特性由于电容的存在,电路中是不能流过直流电流的,可以流过交流电流,所以这一电路常用于交流电路中。2)综合特性这一串联电路具有纯电阻串联和纯电容串联电路综合起来的特性。在交流电流通过这一电路时,电阻和电容对电流都存在着阻碍作用,其总的阻抗是电阻和容抗之和。电阻对交流电的阻值不变,既不受交流电的频率和幅值影响,但是电容的容抗随交流电的频率而变化,所以RC串联电路总的阻抗是随频率而变化的。下图所示是RC串联电路的阻抗特性曲线。图中x轴为频率,y轴为电路阻抗。从曲线中可以看出,曲线在f0处改变,这一频率称为转折频率,这种RC串联电路只有一个转折频率。在进行RC串联电路的阻抗分析时,要将输入信号频率分为两种情况。输入信号频率f大于转折频率f0.下图是输入信号频率高于转折频率时的示意图,当输入信号频率大于转折频率时,整个RC串联电路总的阻抗不变了,其大小等于R1,这是因为当输入信号频率高到一定程度后,电容C1的容抗几乎为零,可以忽略不计,而电阻R1的阻值是不随频率变化而变化的,所以此时无论频率是否变化,总的阻抗等于R1并保持不变。输入信号频率小于转折频率下图是输入信号频率小于转折频率时的示意图。由于输入频率变低,电容C1容抗变大,大到与电阻R1的值相比不能忽略的地步,所以此时要考虑C1容抗。当输入信号频率低到一定程度时,C1的容抗在整个RC串联电路中起决定性作用。从曲线可以看出,随着频率降低,C1容抗越来越大,所以该电路总的阻抗是R1的阻值和C1的容抗之和,在频率为零时,因为电容C1对直流电流呈现开路状态,所以该电路的阻抗为无穷大。下图是着重RC串联电路转折频率示意图,计算公式如下。当电容C1的容量较大时,转折频率很小,如果转折频率低于交流信号的最低频率,则此时该串联电路对信号的总阻抗基本等于R1,在一些耦合电路中常用到这种情况。如果转折频率不是低于交流信号的最低频率,那么这种RC串联电路就不是用于耦合电路,而是有其它用途。关于RC串联电路故障检测的思路是:当电路有一只元器件出现开路故障,这一电路将无电流,当C1短路,电路的阻抗将不随频率而变化,只有电阻R1起到电阻作用。下图所示是RC并联电路,它有一个电阻R1和一个电容C1并联组成,这一RC并联电路可用在直流电路中,也可用在交流电路中。这一电路接在直流电路中是时,直流电流只能流过电阻R1,不能流过电容C1。当这一电路接在交流电路中时,R1和C1都流过交流电流,具体电流大小由R1的阻值,C1的容抗决定,1)阻抗特性及转折频率.下图所示是RC并联电路的阻抗特性曲线,它也是只有一个转折频率,计算公式如下这一转折频率公式与串联电路的一样。当电容C1的值较大时,转折频率很小,若转折频率小于信号的最低频率,则此时该电路对信号而言阻抗几乎为零,这种情况的RC并联电路在一些旁路电路中经常用到,如放大器电路中的发射极旁路电容。2)输入信号频率大于转折频率下图是输入信号频率高于转折频率时的示意图。由于电容C1的容抗岁频率升高而下降,此时C1的容抗小到可以与R1比较了,这样就需要考虑C1的存在。当输入信号频率高于转折频率后,由于R1与C1的并联,其总的阻抗下降。当频率高到一定程度,总的阻抗为0,如上图所示。3)输入信号频率小于转折频率下图是输入信号频率小于转折频率时的示意图。由于此时C1容抗相对于R1很大,相当于开路,此时整个电路的总阻抗等于R11)如果怀疑电路中C1开路,可以直接在C1上并联一只等量电容2)如果怀疑C2短路,可以用万用表欧姆档在路测量C1
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