10-中文配音-直观理解电感器和电感

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
  14. 5:52
    14-中文配音-直观理解三相电力和相量图
  15. 4:58
    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
  21. 14:00
    21-中文配音-直观理解升压和降压转换器电路
  22. 9:14
    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
  24. 10:10
    24-中文配音-直观理解如何分析复杂电路的电压和电流
  25. 9:15
    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
  28. 10:50
    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=ukBFPrXiKWA
文字理解:
电感器是缠绕在磁性材料上的线圈。
流过电感器的电流会产生磁场,而磁场不喜欢改变。
因此,电感器是一种试图阻止流过它的电流发生变化的器件。
如果流过电感器的电流量恒定,则电感器会很高兴,并且不会对流过它的带电粒子产生任何力。
在这种情况下,电感器的行为就像普通电线一样。
另一方面,如果我们试图中断流过电感器的电流,则电感器将产生一个力,试图保持电流流过它。
如果电感器与其自身连接,并且电路中没有电阻,则理论上电流将永远继续循环。
然而,除非我们使用超导体,否则所有电线都会有一定的电阻,电流最终会衰减到零。
电阻越大,电流衰减得越快。
但是,电感器的电感越大,电流衰减越慢。
一旦电流为零,电感器将希望将电流保持为零,因为电感器试图阻止流过它的电流发生变化。
因此,当我们将该电感器连接到电路时,电感器最初会产生一个力,试图阻止通过它的电流增加。
但是,电流会慢慢增加。
电感器的电感量越大,电流增加的速度越慢。
当电流停止增加并达到稳定值后,电感器将再次正常工作,并且不会产生任何力。
但是,当我们尝试关闭流过电感器的电流时,电感器将产生一个力,试图将流过它的电流保持在这个新的恒定值。
如果将电感器连接到电阻器,则电阻器两端的电压将是电流乘以电阻器的电阻。
电感器防止流过它的电流瞬时变化。
因此,无论电阻的值是多少,在我们翻转开关之后立即流过电感器的电流将与我们翻转开关之前的电流完全相同。
如果电阻值非常大,那么电流乘以电阻也会非常大。
因此,电感器可以产生极高的电压,至少在短时间内是这样。
由于流经电感器的电流不能瞬时改变,因此当我们尝试将电感器与电路断开时,我们总是需要为电感器的电流提供一条流动路径。
如果我们不提供路径,电感器的电流将找到自己的路径,例如通过空气、通过打开的开关或通过其他不应导电的组件。
这会产生非常大的电压,并对电路造成相当大的损坏。
电感器产生大电压的能力使其在电源设计中非常有用。
但是,这种能力也意味着必须小心确保我们永远不会在没有提供电流流入路径的情况下尝试关闭电感器。
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