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

合集 · 直观理解电子电路系列(中文配音) (34)

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    10-中文配音-直观理解电感器和电感
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    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
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    32-中文配音-直观理解拉普拉斯变换
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    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=zO7RZZW0wSQ。
文字解说:
如果我们施加交流电压,电压的频率会影响流过的电流量。
电感器、电容器和电阻器对交流电压的反应都不同。
但是,在所有三种情况下,交流电流的频率将完全等于电压的频率。
我们将此时的电压称为“输入电压”。
这是我们控制的电压。
在理想电阻的情况下,流过的电流始终与电阻器两侧的电压值差成正比。
这意味着,如果我们电路中唯一的元件是理想电阻,那么流过的电流的幅度与电压的频率无关。
现在,假设我们用电容器替换右侧的电阻器。
一旦电容器充电,电阻两侧将具有相同的电压,并且不会有电流流过。
仅当我们改变输入电压值时电流才会流动。
流过的电流量取决于电阻器两侧电压值的差异。
如果我们缓慢地改变输入电压的值,那么电阻器两侧的电压值将趋于保持在大约相同的电压。
这意味着只有少量电流会在低频下流过该电路。
在高频下,会流过较大的电流。
这是因为,如果我们如图所示快速改变输入电压,电容器将永远没有足够的时间充电,并且其两端的电压始终保持接近于零。
电容器两端的电压始终接近于零,使得电阻器两端之间的电压差更大,从而允许更多的电流流动。
由于电容器两端的电压不具备瞬时变化的能力,因此电流变化后,电容器两端的电压也随之变化。
让我们关闭输入电压。
现在让我们用电感器代替电容器。
电感器施加一个力,防止流过它的电流瞬时变化。
如果输入电压恒定,则电感器不会施加任何力,因此不会阻碍电流的流动。
如果输入电压发生变化,电感器最初会尝试将通过它的电流保持在与之前相同的值。
改变电压后,我们需要等待电流改变。
电流变化后,电感器希望将电流保持在这个新值。
如果我们如图所示非常快速地改变输入电压,电流将没有足够的时间改变。
这意味着高频时只有少量电流会流过电感器。
在低频下,将流过更多的电流。
从这个意义上说,电感器具有与电容器相反的行为。
此外,虽然电容器两端的电压不能瞬时变化,但对于电感器来说,电流不能瞬时变化。
这意味着对于电感器来说,电压变化后电流也会变化。
输入电压的频率只是决定电感器阻碍电流流动程度的因素之一。
另一个因素是电感器的电感量。
如果电感器具有较高的电感,则流过它的交流电流会较小。
这是因为电感越高,电感器将施加更大的力,试图保持流过它的电流恒定。
在此示例中,即使频率较低,由于电感值较高,仍然有少量交流电流流动。
增加电容器的电容与增加电感器的电感具有相反的效果。
如果电容器的电容较高,则流过它的交流电流会较大。
这是因为电容越大,电容器的充电和放电速度就越慢。
因此,在这种情况下,电容器两端的电压保持接近于零,从而允许电阻器两端产生更大的电压差,从而允许更多的电流流动。