并联电容器 Capacitors in Parallel 当电容器并联连接时,其两个端子都分别与另一电容器的对应端子相连。 并联连接的所有电容器两端所加的电压 (V_c) 相同
串联电容器 Capacitors in Series 当多个电容器首尾相连成一条直线时,就称这些电容器为串联连接。 在串联连接中,流经各电容器的充电电流 i_C 是相同的,因为电流只有一条路径可走。 因此,串联电容器中的电流相等,即 i_T = i_1 = i_2 = i_3 = \dots
在交流电路中的电容 Capacitance in AC Circuits 当电容器连接到正弦电源时,由于电源频率和电容器容量的影响,会产生一种称为容性电抗(capacitive reactance)的效应。 在交流电路中,电容器
电容器教程总结 Capacitor Tutorial Summary 电容器由两块金属板与介质隔开组成。 正如我们将在本电容器教程中看到的那样,电容器是一种能储存电荷的能量存储器件。由于它们能够在板间储存电荷,电容器因此储存能量;理想电容器不会丢失其储存的能量。 最简单的电容器结构是用两块平行的金属
电容分压器 Capacitive Voltage Divider 电压分压电路可以像使用定值电阻那样,使用电抗元件来构建。 但与电阻分压电路一样,电容分压网络不会受到电源频率变化的影响,尽管它们使用的是电容器这一电抗元件,因为串联链中每个电容器都同样受到频率变化的影响。
超级电容器 Ultracapacitors 超级电容器是一种电能存储装置,具有存储大量电荷的能力。 作为能量存储装置的超级电容器 Ultracapacitors As Energy Storage Devices
Transformer 基础知识 Transformer Basics 变压器是一种电气设备,由两个或多个线圈组成,通过变化的磁场来传递电能。 在本变压器基础教程中,我们将看到变压器内部没有任何运动部件,通常用于需要通过电磁感应将电能从一个电路传递到另一个电路时改变电压的场合。 我们在家庭和工作场所
变压器结构 Transformer Construction 一个简单的双绕组变压器结构由两个分别绕在单独的软铁磁柱或磁芯上的绕组构成,这种结构为磁通提供了必要的磁路。 变压器的结构提供了一个磁路,这个磁路通常被称为变压器铁芯(transformer core),其设计目的是为磁场的流动提供路径。这
变压器负载 Transformer Loading 变压器可以在其次级绕组提供电压,但为了在其输入和输出之间传输电能,它们需要连接负载。 在之前的变压器教程中,我们假设变压器是理想的,即变压器的铁芯损耗和绕组的铜损耗都不存在。然而,在现实世界中,变压器在加载时总会有一些损耗,变压器处于“负载状态”时
多绕组变压器 Multiple Winding Transformers 多绕组变压器可以具有两个或更多的初级或次级绕组,以允许不同电压和电流的组合。 多绕组变压器 多绕组变压器可以具有两个或更多一次绕组primary winding或二次绕组secondary windings,以允许不同电压和电
自耦变压器 自耦变压器的主绕组和副绕组在电气和磁路上均相互连接,与传统双绕组变压器相比,可在相同 \mathrm{VA} 额定容量下大幅降低成本。 与前述具有两个电气隔离绕组(称为“一次绕组”和“二次绕组”)的电压变压器不同,自耦变压器只有一个单一电压绕组,同时兼作一次侧和二次侧。该绕组沿其长度在多
电流互感器 The Current Transformer 电流互感器产生的输出与一次侧绕组中流过的电流成正比,前提是一次侧保持恒定电压。 电流互感器(C.T.)是一种仪用互感器,其设计目的是在二次侧绕组中产生与一次侧被测电流成比例的交流电流。