线圈断电产生反向电压怎么解决
断电产生的反向电电压只能通过能量转换吸收消除。电阻发热就是反电势的能量转换成热能。 一般地,消除过电压依靠的就是在线圈两端并接RC电路。由于RC并接在线圈两端,平时RC所承载的电压与线圈一致,因此电阻会发热,由于不知道题主所谈及的电感的具体参数,无法给出RC的具体值。
建议题主用示波器观察线圈两端的波形,同时调节R、C的值,使之达到理想值。
最简单的办法:用一个二级管串一个电阻反向并在电磁阀线圈上。 这样,反向电压的最高峰值,等于断电之前的线圈电流乘以这个电阻,再加上这个二极管的正向压降。 这是因为,电感上电流不会突变,故场效应管关断瞬间,线圈电流会经过这个二极管和电阻“续流”。
此反向电压最高峰值发生在刚断电瞬间,然后,该电压和电流就下降,最后到零。 电流下降的速度(每秒安培)= 该反向电压(伏)÷ 线圈电感量(亨利) 从这个公式里可知,反向电压越高,电流下降越快,即:消磁时间越短。所以,您可以选择适当电阻以兼顾反向电压不太高同时消磁也较快。
保持线圈断路会出现什么现象
线圈断路就等于线圈电流不同就会出现断电的现象。
断电延时继电器线圈失电后在延时时间内再得电会有什么工况
只要延时时间未到,继电器保持得电时的状态,而继续上电后继电器不作任何状态变化但如果延时时间到了,继电器将返回成失电时的状态,继续上电后再从失电时的状态变成得电状态。
断电自感现象及原理
你好,断电自感现象是指在电路中断电时,电感元件会产生自感电动势,产生一个瞬间的电流,这种电流称为断电自感电流。
原理:当电路中的电感元件突然断电时,电感元件内部的磁场会发生变化,由于磁场的变化会产生电场,因此在电感元件两端会产生一个自感电动势,这个自感电动势会使得电路中的电流发生变化,进而产生一个瞬间的电流,即断电自感电流。这是由法拉第电磁感应定律和基尔霍夫第二定律所描述的。
在断电自感现象中,开关断开前,线圈中有电流,则线圈中具有磁场能;开关断开后,线圈中产生阻碍电流减小的自感电动势,把磁场能转化为电能,通过线圈给灯泡供电消耗了这些电能
通断电自感:一个线圈的电流对自己激发出感应电动势。
1.通电自感原理:
闭合K,LA先亮,后LB亮;稳定后,LA,LB亮度相同
2.断电自感原理:
若RL→0,L先亮,后逐渐熄灭;断开K,L亮一下。
拓展资料:
由于电源有电阻
电动势大于路端电压
灯泡b在闭合开关时慢慢发亮
最后灯泡b稳定
为什么线圈断电会有强大电流
瞬间断电,电路中会同时出现等量的反向电流,来产生磁场以阻碍原磁场的消失。
之后反向电流慢慢消失,消失的速度决定于电感的大小和介质的介电系数。这种情况下是有磁场的
2)缓慢断电,是反向电流的大小不足影响外电流,在电流将到零时磁场同时消失。没有磁场 以下说得不知各位能否明白 电源可分为电流源和电压源 1)如果上面说的是电压源,那说不说断电等于没用,应为电压源不直接产生电流。与之后说的没有电流无任何关系。2)如果上面说的是电流源,之后说的没有电流应认为是电流元停止供电,则根据我上面说的,还是会有磁场的。还有最重要的就是,在理论状态下不存在绝对的缓慢断电。
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标签: 地感线圈断电会怎么样
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