在交流电路中,由于电容器周期性的充电和放电,电容器两极上建立的电压极性与电源电压极性总是相同的,因此电容器极板上的电压相当于反电动势,对电路中的电流具有阻碍作用,这种阻碍电流作用称为电容电抗,简称容抗;其性质是:交流电的频率越低,容抗越大。直流越不易通过电容,交流容易通过电容;求解公式:Xc=1/(ωC)=1/(2πfC)()
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在DXS-102型比例积算器中,电流频率转换电路是通过电容C2的充放电作用,把充电电流I’sc转换成频率(f)信号的。
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电容器在储存和释放电荷的过程中,电荷在电路中移动所引起的电流叫做充放电电流
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电容器在充电和放电过程中,充电电流与()成正比。
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线路电容在交流电压作用下使线路产生交流充电和放电电流,称为()
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电容器接到直流回路上,只有充电和放电时,才有电流流过。充电、放电过程一旦结束,电路中就不会再有电流流过。
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在纯电容正弦交流电路中,一个周期的平均功率为()。
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在电阻和电容组成的电路中,电容器充.放电时间的长短与()有关。
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在RC充电及放电电路中,怎样确定电容器上的电压初始值?
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RC电路中,当T=0时,电容的放电电流力最大,方向与充电电流方向相同。
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在RC充放电电路中,电容值越大,容抗就越小,充电就越快。
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锯齿波触发电路中的锯齿波是由()对电容器充电以及快速放电产生的。
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门电路与RC元件构成的多谐振踌器电路中,随着电容C充电,放电,受控门的输入电压uI随之上升、下降,当uI达到()时,电路状态迅速跃变。
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当RC电路处于放电过程时,电容器充电电流和电压变化描述正确的是()。
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电容器在充放电过程中,充电电流与()成正比()
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电容器在充电和放电过程中,充放电电流与()成正比。
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电容器的充电和放电电流的大小在充放电的过程中每一瞬间都是()的。
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理想电容器接到直流回路上,只有充电和放电时,才有电流流过。充电、放电过程一旦结束,电路中就不会再有电流流过。
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电容器充电和放电过程中,瞬间充、放电电流与()。
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电容器接到直流回路上,只有充电和放电时,才有电流通过。充电和放电过程一旦结束,电路中就不会再有电流通过。()
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变频器断电后,主电路滤波电容器放电5min~10min,等充电指示灯熄灭,才可以再次送电。()
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DH-2型继电器构成的三相一次重合闸装置中,由于电容器充电需要15~25s,所以电容器的放电电压很低,起动不了()继电器,因而自动重合闸回路不通,这就保证了自动重合闸只能重合一次
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电容器在充电和放电过程中,充电电流与(C)成正比()