17-中文配音-直观理解电感和电容组成的谐振电路

合集 · 直观理解电子电路系列(中文配音) (34)

  1. 11:40
    01-中文配音-直观理解电压、电流、电、磁
  2. 8:00
    02-中文配音-直观理解电势-电压
  3. 5:56
    03-中文配音-直观理解电池能量
  4. 9:43
    04-中文配音-直观理解电路中的电压电流定律
  5. 5:52
    05-中文配音-直观理解电阻器-欧姆定律不是一个真正的定律
  6. 14:00
    06-中文配音-直观理解晶体管的逻辑门和布尔逻辑
  7. 10:03
    07-中文配音-直观理解电容器和电容
  8. 5:14
    08-中文配音-直观理解将交流电转换成直流电-整流电路
  9. 9:42
    09-中文配音-直观理解变压器-电力传输
  10. 8:37
    10-中文配音-直观理解电感器和电感
  11. 12:17
    11-中文配音-直观理解晶体管
  12. 13:12
    12-中文配音-直观理解半导体
  13. 4:53
    13-中文配音-直观理解电路中的齐纳二极管 - 稳压器和瞬态抑制器
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    14-中文配音-直观理解三相电力和相量图
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    15-中文配音-直观理解串联和并联电容器
  16. 8:47
    16-中文配音-直观理解交流电流阻抗-电感、电容器的交流电压
  17. 7:19
    17-中文配音-直观理解电感和电容组成的谐振电路
  18. 11:38
    18-中文配音-直观理解运算放大器电路
  19. 4:59
    19-中文配音-直观理解输电线路
  20. 7:26
    20-中文配音-直观理解电路的接地和屏蔽
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    21-中文配音-直观理解升压和降压转换器电路
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    22-中文配音-直观理解如何制造十万伏特的直流电压
  23. 6:25
    23-中文配音-直观理解电池间超导短路
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    24-中文配音-直观理解如何分析复杂电路的电压和电流
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    25-中文配音-直观理解有功功率和无功功率区别
  26. 7:36
    26-中文配音-直观理解磁滞的磁能
  27. 6:33
    27-中文配音-直观理解电力逆变器
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    28-中文配音-直观理解感应电动机的工作原理
  29. 10:20
    29-中文配音-直观理解电通量悖论
  30. 7:40
    30-中文配音-直观理解电磁波
  31. 15:46
    31-中文配音-直观理解傅立叶变换、傅立叶级数和频谱
  32. 19:56
    32-中文配音-直观理解拉普拉斯变换
  33. 5:21
    33-中文配音-直观理解频率响应
  34. 18:21
    34-中文配音-直观理解电路系列总结-常用电路元件总结
Description
本视频为个人学习硬件所收集,为方便快速理解,已将视频原英文配音转成中文,原视频地址为:https://www.youtube.com/watch?v=Mq-PF1vo9QA。
文字解说:
电感器是一种由缠绕在磁性材料上的线圈组成的设备。
电容器是包含两个金属板的装置。
如果我们在电路中将电感器和电容器连接在一起,电流和电压就会如图所示振荡。
我们将这些振荡的频率称为该电路的“谐振频率”。
该频率由电感器的电感值和电容器的电容值决定。 由于电线的电阻,振荡的幅度将逐渐减小。
如果假设该电路中的电线没有电阻,那么这些振荡将永远持续下去。
另一方面,假设我们的电路仅由一个电容器和一个电阻器组成。
一旦电容器放电,电阻器两端的电压将为零。
一旦电阻两端的电压为零,就没有电流流过它。
如果没有电流流动,电容器将永远不会充电。
但是,与电阻器不同,电感器是一种试图防止流过其的电流量发生任何变化的设备。
如果电流试图停止流动,电感器将施加一个力来保持电流流动。
在带有电阻的电路中,当电容器完全放电时,电流降至零。
如果我们用电感器代替电阻器,那么当电流试图减小时,电感器将施加一个力来保持电流流动。
然后该电流将以相反方向对电容器充电。
然后电容器将要放电,并且循环将重复进行。
假设在该电路旁边,我们有一个交流电压源,其频率与这些振荡完全相同。
如果我们如图所示添加一个电阻,电阻两侧的电压将始终相等。
这意味着该电阻器上的电压降始终为零。
如果电阻器两端的电压降始终为零,则不会有电流流过它。
从交流电压源的角度来看,电感器和电容器并联组合的行为类似于开路。
电感电容并联组合可以用开路代替,而交流电压源不会知道其中的差异,因为在任何情况下都不会有电流流过交流电压源。
现在,假设我们采用与之前相同的电感器和电容器,并将它们串联而不是并联。
由于该电路中的所有组件现在都是串联连接的,因此该电路中的每个点将具有完全相同的电流量通过它。
电感电容组合的谐振频率仍然与之前完全相同。
通过串联而不是并联的元件,电感器电容器组合的作用就像短路而不是开路。
串联的电感器和电容器可以用短路代替,并且交流电压源不会知道其中的差异,因为流过交流电压源的电流量与以前完全相同。
然而,只有当电压源的频率恰好等于谐振频率时,这才是正确的。
电压源的频率越接近谐振频率,电感电容串联组合就越像短路,电流的幅值也越大。
如果电感器和电容器并联,则情况相反。
电压源的频率越接近谐振频率,电感电容并联组合看起来越像开路,并且通过电压源的电流越低。
有关电感器的详细信息,请参阅标题为“电感器和电感”的视频。
有关电容器的详细信息,请参阅标题为“电容器和电容”的视频。
有关电路的更多信息可在该频道的其他视频中找到。
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