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电容器相当于(电容无限大电容器相当于)

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电容器相当于导线还是电阻

两块彼此接近,而又互相绝缘的导体就相当于一个电容器。当电容器两端接稳定直流时,由于绝缘材料的原因,电容器相当于绝缘体。

含义不同 电容:是储存电量和电能的元件。电阻:表示导体对电流阻碍作用的大小,是一个物理量。单位不同 电容:电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。电阻:电阻的单位是欧姆,简称欧,符号是Ω。

如果是交流电,那么就相当于不停地改变电流方向,电容器就不停地产生电流,此时的电容器,就像导线一样。

电容不能算是电阻的。直流电路中,当刚接通的时候算短路(当电线看,有充电过程所以有电流),接通后一段时间算断路,刚断电的时候可以算电源。。

我们常用的工频交流电是50HZ,常在交流电路中并联电容器用来补偿无功功率,提高功率因数。这里边就涉及容抗的匹配问题了,也不会出现“有人说电容在交流电中相当于导线”而“电容直接连在火线和零线之间会短路”的问题了。

电容器与电阻串联,开关刚闭合,电源给电容器充电,此时有电流通过电阻。

电容器连在电路中相当于什么

1、因为电容器接入电路中相当于断路这句话是对于直流电,但是相对于交流电,电容器有通交流隔直流的作用,因为电容器的构造是两个极板被绝缘介质分开的。如果电容器能通过直流电,说明它早已被击穿而损坏。

2、电容器在电路中相当于断路,它的主要作用是存储和释放能量。电容器是一种能够储藏电荷的元件。在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。

3、电容器在电路中相当于一个电荷存储器件。它具有存储电荷和释放电荷的功能。当电流通过电容器时,电容器会迅速充电,存储起电荷。当电流中断时,电容器可以缓慢释放其存储的电荷。

4、电容器在普通直流电路中相当于断路。在交流电路中,电容器的作用又有一定的变化,其具体作用是:耦合、滤波、退耦、高频消振、谐振、旁路、中和、定时、积分、定时、微分、补偿、自举、分频、负载电容。

5、电容器在普通直流电路中相当断路。主要的作用是存储和释放能量。电容器的作用还要区分在不同的电路类型中。在直流电路中,电容器的主要作用是为电路储藏电荷,可以看成断路的状态。

6、电容器:在直流电路中,它的特性是属于不通路的--相当于断路。在交流电路中,它在电路的阻抗特性为Xc=1/ωC。其中ω=2 X π X f (其中:C为电容量。

电容器在电路中相当于什么

电容器在电路中相当于一个电荷存储器件。它具有存储电荷和释放电荷的功能。当电流通过电容器时,电容器会迅速充电,存储起电荷。当电流中断时,电容器可以缓慢释放其存储的电荷。

因为电容器接入电路中相当于断路这句话是对于直流电,但是相对于交流电,电容器有通交流隔直流的作用,因为电容器的构造是两个极板被绝缘介质分开的。如果电容器能通过直流电,说明它早已被击穿而损坏。

通常我们所说的:“电容器接入电路中相当于断路。”这是对于直流电,但是相对于交流电,那就不是了,我们知道,电容器有通交流隔直流的作用,因为电容器的构造是两个极板被绝缘介质分开的。

电容在直流电路中相当于什么阻值

1、电感L相当于一个普通电阻(经常理想化成0电阻,即如同导线),电容C相当于断路。

2、电容的阻值差别很大,它和电容的质量、使用的介质、精密度、耐压有关,一般25伏1微法电解电容的电阻值为500千欧姆左右,同样25伏1微法云母电容的电阻值一般为无穷大。对直流电路,电容的电阻值为无穷大。

3、在直流电流中,电感l相当于短路,电容c又相当于开路。因为电容是通交流阻直流,电感是通直流阻交流(说得不是很专业术语哦)。

4、先说我的观点:相当于开路。我之所以这样认为,是因为电容具有通交流阻直流的特点。为什么呢?这是由于电容导电是通过充电和放电循环来进行的,实际上并不是通过了电容。

5、电容在交流电路里的电阻叫做容抗模,叫做Xc,计算公式为Xc=1/(ωC)=1/(2πfC),f为频率,单位Hz,ω=2πf为角频率,单位1/s。可以看出,ω=2πf=0时电容容抗模Xc为无穷大,所以说电容在直流电路中相当开路。

电容器接入电路中相当于什么?

1、因为电容器接入电路中相当于断路这句话是对于直流电,但是相对于交流电,电容器有通交流隔直流的作用,因为电容器的构造是两个极板被绝缘介质分开的。如果电容器能通过直流电,说明它早已被击穿而损坏。

2、通常我们所说的:“电容器接入电路中相当于断路。”这是对于直流电,但是相对于交流电,那就不是了,我们知道,电容器有通交流隔直流的作用,因为电容器的构造是两个极板被绝缘介质分开的。

3、电容器在电路中相当于一个电荷存储器件。它具有存储电荷和释放电荷的功能。当电流通过电容器时,电容器会迅速充电,存储起电荷。当电流中断时,电容器可以缓慢释放其存储的电荷。

4、电容器在普通直流电路中相当于断路。在交流电路中,电容器的作用又有一定的变化,其具体作用是:耦合、滤波、退耦、高频消振、谐振、旁路、中和、定时、积分、定时、微分、补偿、自举、分频、负载电容。