雷竞技注册

电容器(第2部分) - 电容电路中的电流

电感器,电容器,变压器

电容器(第2部分) - 电容电路中的电流

蒂姆菲恩布普姆在北西雅图社区学院创造的视频讲座。

  • 分享

在讨论结束的情况下,我们正在继续7.3电容器。我们正在研究电容电路中的电流。即使电容器具有内部绝缘体,并且在此处都是正确的,只要电容器充电和放电,电流就可以流过外部电路,因此只要它充电和放电电流即可流动。您可能会记住,在上一篇讨论中,我们将电容器连接到DC源。使用DC,记住电流仅在一个方向上,因此一旦电容器被充电,然后电流根本停止移动到该电路中。它反对来源,没有运动。

用AC.,它有点不同,因为与AC我们有一个发出的信号,然后它会消极,所以将发生的是电路对电容器上的电荷阳性电荷是正电荷。当AC信号进入负方向时,电容器将放电,然后将其充电,因此电容器将不断充电和放电,因此电流将继续使用AC信号源在外部电路中移动。。请记住,当前没有通过帽子。

关于电流的移动的另一个讨论点,打开电路形式和偶然电容对施加电压的值充电。现在你可能会回忆起我们看看DC电路时。我们看着DC电路,您可能会记得我们连接的组件,我将在这里放入一些电阻器。我们发现的一件事是,当我们有一个开放的电路时,我故意没有连接这个,当我们有一个开放的电路时,我们用电压计进入这里,我们在我们开放的两点上连接,我们发现我们在这里感受到了电源电压。我们认为的原因之一是记住,我们必须有一个完整的电路,用于电流流动。当这些组件上没有电压降时,没有电流流过,然后没有电压降,因此当我们在此测量时,我们感觉到电源电压。

另一种观察的方法是这是一种意外电容,因为这里记得空气可以作为电容器操作。电线的末端将是一个极小的板块区域,但您可以这样做作为意外电容,然后您看到施加的电压。事实是,当你拿走电压时,这个电容器不会很长只是因为板区是如此小,并且板之间的距离可能很大,但无论如何,这可以被视为意外电容。

电容反应物

具有AC源的电容电路中的电流值与电容器的值成正比。电流也与频率成正比,这意味着帽必须每秒收取更多次。对电流引起的电流的反对作为板的充电和放电被称为电容电抗,并且如下所示:一个超过两个,pi,频率,时间电容。这种值与电感抵抗相同的价值在欧姆中测量,只需记住我们计算归纳电抗时,记住L的X,我们说我们有两个Pi倍频率的电感。在这种情况下,我们拥有这种非常类似的格式,除了它是一个在该值之外,我们用L.以任何速率替换C.它们都表示对电流的反对,它们在欧姆中测量。

容性电抗。这又是我们的公式。我们将计算在60hz电路和200hz电路中,20微法拉帽的电容电抗。这是我们的公式。这里,我们用60hz计算结果是132.6欧姆。我们增加频率,注意电阻的变化它实际上是下降的。如果我们处理的是电感它会上升,频率越高反应物越多。在这种情况下,频率越高,电抗越低。你可以看到,当F在分母上时,F越高,电抗越低。请注意,像电感电抗一样,电容电抗是频率的函数,但它们是互为反比的。 With inductive reactance, as frequency goes up, reactance goes up, but with capacitors, as frequency goes up reactance goes down.

电容类型

有很多方法分类电容器并区分它们。我们将用三种不同的方法对它们进行分类,通过领先风格,固定和变量,并极化和不极化。对于这些前两个,我要你看看你的书。带领风格,它们在那里有空中,收音机和不同的铅款式。有时你会像这样看到它们,有时你会像这样看到它们,有时它们已经安装了浮出水面,但请参考一些图片。

然后,有固定和变量。这与电阻器和电感器有关。电容器可以是固定值,或者它们可以是可变的。再次,请查看您的文本,了解这些图片。

然后,我们具有偏振光和非偏振电容器。必须根据电容器上标记的极性将偏振电容器插入电路中。通常,如果它是极化类型,则会在电容上看到一个加号或减去。在将电路放置不正确时,它们可以并确实爆炸,在将偏振盖放置在电路中时,应非常谨慎。我见过很多这些爆炸,那种令人尴尬的人在实验室里的电路。他们去那里,他们爆炸了。每个人都认为,哦,我的一个电容器在落后,所以人们会学到这一点,但涉及危险,确保你把它们放在你的电路中正确地放在电路中。可以将非偏振电容放置在任一方向的电路中,因此不偏振不关心,但偏振常态必须谨慎。

电容器评级

电容器根据三个特征评定,我们将看出电容,电压和温度系数。第一个是电容,这就是你将在哪里看到它被评为400微法或我不知道0.1微法或其他任何东西。它们还具有与电阻器的相关宽容,您可能会看到5%或其他任何东西。它们具有与它们相关的各种公差。

电压表示可以在不损坏电路的情况下施加到电容器上的最大电压。通常,您将看到,例如,100或250或400,只需几个您可能看到的值。

然后是温度系数。这说明了电容器的值在热量的影响下是如何变化的。它强调极性和大小。这说明了电容的值是如何在热的影响下变化的。我们要看两个东西,极性和大小。极性与电容的上升或下降有关,因为不同类型的电容都有可能变化。然后是大小,它表示在给定温度下,电容值的变化。其单位是每摄氏度百万分之几。温度系数信息由制造商的数据表提供,通常不会写在电容器上。

电容器技术

在这个特殊的部分,我不会讲座。我希望这将推荐给您的文本,因为您的文字有一些与不同电容技术相关的漂亮图片,因此请从您的教科书中读取该部分。

创建的视频讲座蒂姆Fiegenbaum.在北西雅图社区学院