电感对直流电而言仅在通断瞬间呈交流特性,通电常态下电感对直流的阻碍作用仅是电感的直流电阻,而电感的直流电阻较其交流阻抗来说是很小的数值,因此直流电通过电感时基本不受电感的影响。而同样电感量的电感对交流电流来说,阻抗要大得多,而且交流电频率越高这个阻抗值越大,对交流电而言就较难通过。利用电感的这个特性,电感常用于整流器的滤波电路中,与电容配合组成π型滤波器,能取得较好的滤波效果。
电感器的特性具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。
不是通,是不阻挡!其实也阻挡的,通电瞬间挡一下,另电感本身材质问题导致的电阻也挡一点,挡交流的原因是电源方向一直在变,相当于一直有通电瞬间发生
1、电感一般不会在直流中使用。
2、在直流开关电源中广泛应用电感,实际上应用的是电感的交流特性。
电感元件,通低频阻高频,通直流阻交流。
直流电相当于频率为0的交流电。
直流电通过电感时,电压与电流稳定不变,电感相当于一条导线。
交流电通过电感时,电压与电流始终处于变化中,在通过电感元件(线圈)时产生磁场,磁场又产生感应电动势,从而阻碍交流电,频率越高的交流电,电感的感抗就越大,所以感抗与频率成正比。
电容元件,通高频阻低频,通交流阻直流。
直流电通过电容器相当于断路。因为直流电电压电流恒定,所以只会产生静电场,静电场不存在电势差,所以电子不会移动。
交流电通过电容元件时,由于交流电电压电流持续变化,产生的交变电场也是持续变化的,电场内存在电势差,从而会有电子的移动,交流电频率越高电场变化越大,电子移动越多,频率越高容抗越小,频率越低容抗越大。