在電路圖中,電感是這樣顯示的:
為了理解電感是如何在電路中工作的,這個圖很有幫助:
你在這里看到的是一個電池,一個燈泡,一圈繞在一塊鐵(黃色)和一個開關(guān)。線圈是
電感器。如果你讀過電磁鐵的工作原理,你可能會認識到
電感器就是電磁鐵。
如果你把電感從電路中拿出來,你就會得到一個普通的手電筒。你關(guān)上開關(guān),燈泡就亮了。對于電路中的電感,其行為是完全不同的。
燈泡是一個電阻(電阻產(chǎn)生熱量,使燈泡中的燈絲發(fā)光——詳見燈泡如何工作)。線圈中的電線有更低的電阻(它只是電線),所以當你打開開關(guān)時,你會期望燈泡發(fā)出非常微弱的光。大部分電流應(yīng)該遵循低電阻路徑通過回路。相反,當你關(guān)上開關(guān)時,燈泡明亮地燃燒,然后變暗。當你打開開關(guān),燈泡非常明亮,然后很快熄滅。
產(chǎn)生這種奇怪行為的原因是
電感器。當電流第一次開始在線圈中流動時,線圈想要建立一個磁場。當磁場形成時,線圈會抑制電流的流動。磁場一旦建立,電流就可以正常地通過導線。當開關(guān)打開時,線圈周圍的磁場使電流在線圈中流動,直到磁場瓦解。即使開關(guān)打開,這種電流也能使燈泡亮一段時間。換句話說,電感器可以在磁場中儲存能量,并且電感器傾向于抵抗流過它的任何電流的變化。
想到水……
一種將感應(yīng)器的作用形象化的方法是想象一個狹窄的水道,水流通過它,一個沉重的水輪,它的槳浸入水道。想象一下,水道中的水一開始并沒有流動。
現(xiàn)在你試著讓水流動起來。槳輪將傾向于阻止水流動,直到它達到與水的速度。如果你試圖阻止水渠中的水流,旋轉(zhuǎn)的水輪會試圖保持水的流動,直到它的旋轉(zhuǎn)速度回落到水的速度。電感器對導線中的電子流動做了同樣的事情——電感器阻止電子流動的變化。