Buck电路中电感和电容的大小对输出电压和电流有什么影响?

一、Buck电路中电感和电容的大小对输出电压和电流有什么影响?

稳态增益是在电容无限大,且电感电流连续 的假设前提下推导出来的。

在相同负载下,电感越小,越不容易连续。假设电感电流平均值不变,随着峰峰值增大,最小值会达到x轴下方,由于二极管作用,电感电流实际不会为负值,也就是发生了电流断续。

电容如果不是无限大,那么脉动的电感电流必然导致电容上的电压波动。电容越小,波动越大。

二、电感补偿与电容补偿的区别?

电感补偿与电容补偿,二者的区别就在于负载的性质。

原来在交流电路中,负载性质有三种,电阻性负载、电容性负载和电感性负载。

如果负载是电感性的,其电流滞后电压,由于电容电流超前电压,无功电流相位正好相反,也就是说,电感释放能量电容正好吸收能量号(充电),反过来,电感吸收能量(储能),电容释放能量(放电)给电感。这样就实现了无功功率补偿。

电感补偿与电容补偿的区别,就是负载电感性的,就并联电容补偿,如果负载是电容性的,就并联电感来补偿。

三、电容补偿柜内电感怎么接线?

电容补偿柜内电感器接在投切断路器与电容器之间。

四、电容补偿电流与总电流关系?

补偿后,我们能看到总电流表上电流明显下降,但电流下降的比例并不能代表电能节约的比例。由于电流表显示的电流为系统的视在电流,补偿后,有功电流并没有太大的改变,无功电流降低了,视在电流减小了。而视在电流为有功电流和无功电流的方均根值。

五、电感电流和电容电流方向相反?

当一个纯电容与一个纯电感并联的时候,两条支路的电压相同,都等于干路电压,同频同相。

在电容支路中,电流的相位比电压的相位超前90度,而在电感支路中,电流的相位比电压的相位滞后90度,这样一来,这两个支路中的电流相位差就是180度,就是反相。也就是说,在电容支路与电感支路上电流的瞬时值是方向相反的。在计算这两个支路电流的和时(就是由这两个支路组成的干路),是由这两个支路电流的大小相减。例如:电容支路的电流是5A,电感支路的电流是4A,总电流等于1A。以上是理论值。在实际中,电容是能够看作纯电容的,因为实际电容的损耗确实是极小的。实际的电感由于是由铜线绕制而成,铜线有一定的电阻,但是这个阻值比感抗还是小得多,所以一个合格的电感接入电路时,上面的电流比两端的电压相位滞后一般在85度以上,还是很接近纯电感的。

六、贴片电感、电容大小如何识别?

一、区分方法:

1、贴片电容一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志;

2、.贴片电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。二、贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。

三、贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文全称:Multi-layerceramiccapacitors。英文缩写:MLCC。

七、电容电流和电感电流的区别?

电容电流和电感电流区别是相位不同。电容电流超前电压90度。电感电流落后电压90度。电容电流和电感电流相差180度。

八、无功补偿电容大小选择?

选择33~40kVar的一般就可以满足要求。

补偿无功一般不是按电容的容值来说的。75kW电动机一般是400V的,高速电机和低速电机也会有不同,负载大小也会有不同。如果电机效率是91%,额定电压400V,额定功率因数0.8,现在要补偿到0.95,那么电机满载运行时需要的补偿量按以下计算:

75/0.91*(1/0.8*sqrt(1-0.8^2)-1/0.95*sqrt(1-0.95^2))=34.7kVar,这样选择33~40kVar的一般就可以满足要求。

电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。

九、电感与电容并联,电感电流30A电容电流40A。总电流为。说原因?

电感与电容并联,电感电流30A电容电流40A,因两电流的方向相反,可以互为抵消,则总电流为40-30=10A

十、无功补偿是加电感而不加电容?

无功补偿,是根据负荷性质来提高功率因数的一种措施,当负荷是感性负载是,就需要用电容来补偿。当负荷属于容性负载时,就需要电感来补偿。容性负载例如充电中蓄电池、同步电机。感性负载例如焊机、异步电动机等。具体属于什么类型负载,你可以通过功率因数表看出来

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