APR 11, 2019 Pageview:683
A, carga y descarga de condensador
El gráfico es el circuito de experimento de carga y descarga del condensador, que incluye una gran capacidad C (carga almacenada) sin condensador de carga, la fuente de alimentación E dc para la resistencia interna es pequeña, el HL para bombillas pequeñas.
1. La carga del condensador
El interruptor es "S" en el contacto "1" para la fuente de alimentación de carga del condensador. Las observaciones son: al comienzo de la bombilla es brillante, luego se atenúa gradualmente, desde el medidor de corriente se puede observar el cambio de la corriente de carga de grande a pequeña, desde el voltímetro se puede observar en ambos extremos del condensador los cambios de voltaje de pequeño a grande . Después de un período de tiempo, la bombilla, el puntero del amperímetro vuelven a cero, el voltímetro se muestra en un valor de voltaje cercano a la fuerza electromotriz, es decir, esto muestra que el capacitor se ha cargado completamente.
Pensar en:
La estructura básica del condensador está intercalada entre dos placas de metal, una capa de medio aislante, en esencia, no puede conducir electricidad, entonces, ¿por qué puede almacenar carga nuevamente?
El gráfico es un diagrama esquemático de carga del condensador, en el momento en que se conecta la energía, la fuente de alimentación al flujo de electrones negativos de la placa negativa del condensador, pero debido a que el medio aislante entre las dos placas no es conductor, estas cargas negativas pueden acumularse en la placa negativa, y como resultado de esta repulsión de electrones negativos, el medio dieléctrico y aislante cerca del lado del capacitor de la placa negativa forma una capa cargada positivamente, luego forma una capa de carga negativa cerca del capacitor en el lado de la placa. Los electrones en la placa positiva tienen carga negativa en la exclusión dieléctrica a la positiva, por lo tanto, el condensador está en la placa y luego acumula carga positiva.
Con la acumulación constante de cargas positivas y negativas, los condensadores aumentan el potencial de la placa polar y la potencia de la diferencia de potencial del electrodo positivo disminuye gradualmente, y cuando el potencial para lograr una carga igual ya no se mueve, la corriente de carga es cero, la carga acumulada en la placa del condensador dos ya no aumenta y la carga se almacenará en el condensador. Fuente de alimentación para el flujo de electrones negativos de la placa negativa del condensador, los electrones en la placa positiva tienen carga negativa en la exclusión dieléctrica del positivo, por lo que se forma la corriente.
2. La descarga del condensador
El circuito se muestra en la figura 3-7, después de la carga del condensador, el interruptor se coloca en el "2", se puede observar las pequeñas bombillas parpadean y se apagan. Esto es causado por la descarga del capacitor cuando el capacitor es equivalente a una potencia equivalente. En el condensador bajo la acción de la fuerza del campo eléctrico entre dos placas, la carga negativa de la placa negativa se elimina y la placa positiva de la neutralización de la carga positiva, en los extremos del voltaje del condensador, también se reduce, hasta que se carga completamente en las placas. Este es un condensador de voltaje entre las dos placas es cero, el circuito de corriente es cero.
Pensar en:
(1) la carga del capacitor y la corriente de descarga a través del dieléctrico del capacitor real? (2) cuando el capacitor acoplado con voltaje de CA, el circuito de corriente fluye a través? ¿Porqué es eso?
(1) la carga del condensador y la corriente de descarga no pasaron por el condensador dieléctrico.
(2) cuando el capacitor se acopla con el circuito de voltaje de CA del flujo de corriente, pero no a través de la corriente del capacitor, cuando el voltaje de CA aumenta, la carga de almacenamiento de carga del capacitor forma la corriente de carga, cuando la descarga del capacitor de voltaje de CA libera la carga, descarga la corriente , voltaje, aumento alterna carga de descarga del condensador, crea un condensador con la corriente en el circuito. Mire desde el condensador en ambos extremos, la continuidad de la corriente parece permanecer, por lo que suele tener esa imagen de corriente alterna (ca) "a través" del condensador.
En segundo lugar, el condensador de fácil detección.
/> utilizando el principio de carga y descarga del condensador, puede usar un multímetro para juzgar aproximadamente la calidad del soporte o la caída del condensador de alta capacidad. Entonces, ¿cómo debería hacerlo?
Detección: poner un multímetro en el rango de ohmios 1 k de archivo, dos bolígrafos y extremos respectivamente en el condensador. Si se miden componentes para el condensador electrolítico, se debe prestar atención a su polaridad (la polaridad del condensador generalmente se marca directamente en la superficie del condensador), bolígrafos negros y ánodo del condensador, bolígrafos rojos y ánodo del condensador.
Método de valoración de la calidad:
(1) si la capacitancia es lo suficientemente grande y la calidad del capacitor es muy buena, el multímetro algo girará a la derecha primero, poco después a la izquierda de nuevo al in situ; (2) si la potencia de fuga del capacitor es muy grande, el puntero del multímetro volver a menos que in situ, pero permanecer en una cierta escala, la lectura es la resistencia de fuga del condensador. Este valor generalmente debe ser de más de unos pocos cientos a varios miles de Europa; (3) si la desviación del reloj a la desviación cero de ohmios ya no regresa, después de eso, el condensador en el interior tiene un cortocircuito (4) si el reloj no tiene desviación Si el condensador interno puede estar roto o la capacitancia es pequeña, la corriente de carga y descarga es muy pequeña, no lo suficiente para hacer que el reloj se desvíe.
Tres, el condensador en el campo eléctrico puede
Después de que el condensador de potencia puede hacer que brille una pequeña bombilla, el condensador en la liberación de energía. En realidad, cuando el condensador se carga, la acumulación de carga positiva y negativa en las dos placas, se forma un campo eléctrico entre las placas, el condensador almacenado en la carga de almacenamiento y la energía. El análisis teórico y los experimentos muestran que el campo eléctrico se puede almacenar en la carga del condensador disponible bajo el tipo dijo:
Escriba el
WC? QUC? CUC22 - el campo eléctrico se puede almacenar en el condensador, la unidad es J; C - la capacitancia del condensador, la unidad es F; - voltaje del condensador entre las dos placas, la unidad es VQ - carga, la unidad es C.
El tipo muestra que la energía del campo eléctrico almacenada en el capacitor es proporcional a la capacitancia del capacitor (cuando la capacitancia del capacitor es grande, puede almacenar más energía), por lo que la capacitancia refleja la capacidad del capacitor para almacenar energía eléctrica. Cuando el condensador se carga, en ambos extremos del voltaje del condensador aumenta, el condensador absorberá energía del voltaje y del almacenamiento; Termina, y cuando el voltaje de descarga del capacitor disminuye, mantiene la energía eléctrica original almacenada liberada, visible, solo con el capacitor de potencia, conversión de energía, no consume energía en sí mismo, por lo que es una especie de componente de capacitor de almacenamiento de energía. El cambio de voltaje en ambos extremos del capacitor, el cambio de energía del campo eléctrico refleja el capacitor. La acumulación y liberación de energía del campo eléctrico en el condensador es un proceso de cambio gradual, solo puede cambiar de un estado estable a otro estado estable. Por lo tanto, en los extremos del voltaje del capacitor nunca habrá mutaciones, además solo hay un proceso de cambio gradual.
Cuatro, proceso de transición del circuito RC.
Carga y descarga del condensador, el cambio de un estado estable a otro estado estable debe pasar por el proceso físico se denomina proceso de transición. En ambos extremos de la carga del condensador, el voltaje aumenta gradualmente, la corriente de carga se reduce gradualmente; Cuando se descarga, ambos extremos del voltaje disminuyen, la corriente de descarga y disminuye. El tiempo de carga y descarga utilizado en el valor de estado estable relacionado con el tamaño de R y C. El producto de R y C se denomina constante de tiempo RC de la corriente, con tau dicho. A saber, RC
La constante de tiempo de la (s) unidad (es) es la tau, cuanto mayor es la carga y descarga, más lento, más largo es el proceso de transición. Por el contrario, cuanto más pequeña es la tau, el proceso de transición es corto. En la aplicación práctica, cuando la transición después de (3 ~ 5) tiempo tau puede pensar que el final básico del proceso de transición, ha entrado en un estado estable.
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