① 什麼是特性阻抗
我只能就PCB的阻抗板中經常提到的特性阻抗回答一下,所謂特性阻抗意思是由線路本身特性決定的阻抗,詳細如下:
線路阻抗會由幾個要素決定:線寬,銅厚,介電層厚度。
PCB一旦設計好,理論上每根線路的阻抗都是確定的,因為上述幾個要素已被確定。
但由於製作工藝的影響,線寬的變異,銅厚的變化,介電層厚度的控制,都會導致阻抗發生改變。
② 你能,詳細總結電路發生串聯諧振時電路在阻抗、電壓、電流、功率等方面的特性
摘要 在電阻、電容、電感串聯電路中,出現電源、電壓、電流同相位現象,叫做串聯諧振,其特點是:電路呈純電阻性,電源、電壓和電流同相位,電抗X等於0,阻抗Z等於電阻R,此時電路的阻抗小,電流大,在電感和電容上可能產生比電源電壓大很多倍的高電壓,因此串聯諧振也稱電壓諧振。
③ 交流電路中的電容元件的阻抗頻率特性問題
純電阻在交流電路中因電流通過而形成的電壓是不會隨頻率而變化的。
在實際電阻的製造成型中,會因為結構等原因形成雜散的電容或電感,在頻率很高的狀態下會表現出一些電感或電容的特性。
依照長線理論(一種高頻電路分析理論)在高頻下,即使普通導線也會表現出感抗和容抗來。
所以如果不在特定領域,一般來說電阻上電壓是不會隨著頻率的變化而變化的。
④ 阻抗在電路中什麼作用
阻抗是表示元件性能或一段電路電性能的物理量。交流電路中一段無源電路兩端電壓峰值(或有效值)Um與通過該電路電流峰值(或有效值)Im之比稱為阻抗,用z表示,單位為歐姆(Ω)。在U一定的情況下,z越大則I越小,阻抗對電流有限制的作用。
在電流中,物體對電流阻礙的作用叫做電阻。除了超導體外,世界上所有的物質都有電阻,只是電阻值的大小差異而已。電阻很小的物質稱作良導體,如金屬等;電阻極大的物質稱作絕緣體,如木頭和塑料等。還有一種介於兩者之間的導體叫做半導體,而超導體則是一種電阻值等於零的物質,不過它要求在足夠低的溫度和足夠弱的磁場下,其電阻率才為零。
在直流電和交流電中,電阻對兩種電流都有阻礙作用;作為常見元器件,除了電阻還有電容和電感,這兩者對交流電和直流電的作用就不像電阻那樣都有阻礙作用了。電容是「隔直通交」,就是對直流電有隔斷作用,就是直流不能通過,而交流電可以通過,而且隨著電容值的增大或者交流電的增大,電容對交流電的阻礙作用越小,這種阻礙作用可以理解為「電阻」,但是不等同於電阻,這是一種電抗,電抗和電阻單位一樣,合稱「阻抗」。當然,准確的說,「阻抗」應該有三個部分,除了這兩個,就是「感抗」。感抗就是電感對電流的阻礙作用,和電容不同,電感對直流電無阻礙作用(如果嚴謹的研究的話,在通電達到飽和之前的那個短暫的幾毫秒的暫態內,也是有阻礙的)對交流有阻礙作用,感抗的單位和容抗以及電阻的單位都一樣是歐姆。
⑤ 電阻,電抗,阻抗,容抗這四者有什麼區別
四者之間的定義、代表作用與使用中的字母表達均有不同。
1、定義不同
電阻由導體兩端的電壓U與通過導體的電流I的比值來定義。
電抗用於表示電感及電容對電流的阻礙作用。
阻抗是表示元件性能或一段電路電性能的物理量,也是電阻與電抗的總合。
容抗反映了交流電可以通過電容器這一特性。
(5)電路阻抗特性擴展閱讀:
生活中的阻抗
在音響器材中,阻抗是常常提及的重要參數。例如擴音機與喇叭的阻抗多設計為8歐姆,因為在這個阻抗值下,機器有最佳的工作狀態。其實喇叭的阻抗是隨著頻率高低的不同而變動的,喇叭規格中所標示的通常是一個大略的平均值,市面上的產品大都是四歐姆、六歐姆或八歐姆。
不同阻抗的耳機主要用於不同的場合,在台式機或功放、VCD、DVD、電視、電腦等設備上,常用到的是高阻抗耳機,有些專業耳機阻抗甚至會在200歐姆以上,這是為了與專業機上的耳機插口匹配,此時如果使用低阻抗耳機,一定先要把音量調低再插上耳機,再一點點把音量調上去,防止耳機過載將耳機燒壞或是音圈變形錯位造成破音。
而對於各種攜帶型隨身聽,例如CD、MD或MP3,一般會使用低阻抗耳機(通常都在50歐姆以下),這是因為這些低阻抗耳機比較容易驅動,同時還要注意靈敏度要高,對隨身聽、MP3來說靈敏度指標更加重要。當然,阻抗越高的耳機搭配輸出功率大的音源時聲音效果更好。
⑥ 兩種諧振電路特性阻抗公式
RLC串聯諧振電路,電路中的阻抗摸最小,(ωL=1/ωC、或f=f0)最大。
對於包含電容和電感及電阻元件的無源一埠網路,其埠可能呈現容性、感性及電阻性,當電路埠的電壓U和電流I,出現同相位,電路呈電阻性時。稱之為諧振現象,這樣的電路,稱之為諧振電路。
諧振的實質是電容中的電場能與電感中的磁場能相互轉換,此增彼減,完全補償。電場能和磁場能的總和時刻保持不變,電源不必與電容或電感往返轉換能量,只需供給電路中電阻所消耗的電能。
⑦ 電路,電抗取不同值時,阻抗的感性、容性和阻性分別是什麼東西
交流復電路里電感對電路的制阻礙抗力稱感抗。
交流電路里電容對電路的阻礙抗力稱容抗。
交流電路里電阻對電路只有純阻力沒有附加抗力。
以上3種元件合用時(比如串聯),相對電容容量特別大時,容抗低,整個電路抗力成【感性阻抗】。
相對電容容量特別小時,容抗高,電路阻抗成分以電容抗力為大,稱為【容性阻抗】
如果電路容抗與感抗相同,由於容、感相位相反,容、感抗相互吸收,形成充放電的【內部阻抗消化】,使得容、感對外電路【即全電路】阻抗為0,此時電阻就決定了對全電路的阻礙作用,稱為【阻性阻礙】。
綜上,阻、感、容三者在電路里,誰對全電路呈現的阻礙較大時,就以稱為誰的屬性為抗力。
⑧ 電路中阻抗問題
簡單說,電路中的阻抗本是由電阻與電抗兩部分組成,電阻則是與頻率無關的,而電回抗是頻率的函數答,與頻率高低有關;在直流電路中,穩態的元器件之電壓、電流與頻率無關,因而其電抗為 0,阻抗就只剩下電阻這個部分了;所以,在交流電路中會說到阻抗、電抗,在直流電路中就只說電阻了;
⑨ 什麼是高輸入阻抗特性
定義:輸入端等效阻抗高,相對於信號源的要求較低,特別對小信號有利,有利於達到最佳阻抗匹配。
輸入阻抗是指一個電路輸入端的等效阻抗。在輸入端上加上一個電壓源U,測量輸入端的電流I,則輸入阻抗Rin就是U/I。輸入阻抗跟一個普通的電抗元件區別不大,它反映了對電流阻礙作用的大小。對於電壓驅動的電路,輸入阻抗越大,則對電壓源的負載就越輕,因而就越容易驅動,也不會對信號源有影響;而對於電流驅動型的電路,輸入阻抗越小,則對電流源的負載就越輕。因此,我們可以這樣認為:如果是用電壓源來驅動的,則輸入阻抗越大越好;如果是用電流源來驅動的,則阻抗越小越好(註:只適合於低頻電路,在高頻電路中,還要考慮阻抗匹配問題。另外如果要獲取最大輸出功率時,也要考慮阻抗匹配問題。
四端網路、傳輸線、電子電路等的輸入埠所呈現的阻抗。實質上是個等效阻抗。只有確定了輸入阻抗,才能進行阻抗匹配,從信號源、感測器等獲取輸入信號。阻抗是電路或設備對交流電流的阻力,輸入阻抗是在入口處測得的阻抗。高輸入阻抗能夠減小電路連接時信號的變化,因而也是最理想的。在給定電壓下最小的阻抗就是最小輸入阻抗。作為輸入電流的替代或補充,它確定輸入功率要求。
特性阻抗:又稱「特徵阻抗」,它不是直流電阻,屬於長線傳輸中的概念。在高頻范圍內,信號傳輸過程中,信號沿到達的地方,信號線和參考平面(電源或地平面)間由於電場的建立,會產生一個瞬間電流,如果傳輸線是各向同性的,那麼只要信號在傳輸,就始終存在一個電流I,而如果信號的輸出電平為V,在信號傳輸過程中,傳輸線就會等效成一個電阻,大小為V/I,把這個等效的電阻稱為傳輸線的特性阻抗Z。
參考網路http://ke..com/view/906385.htm
⑩ 對於rlc串聯諧振電路,在諧振時,整個迴路的阻抗呈現什麼特性
串聯電路呈現電阻特性。
串聯諧振時,就是Xc=XL,所以總阻抗Z=R+jXL-jXc=R。電路中的阻抗最小,電流最大,又稱為電流諧振。