Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Постоянный ток не может идти по цепи, содержащей конденсатор, так как обкладки конденсатора разделены диэлектриком.
Переменный же ток может идти по цепи, содержащей конденсатор.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Есть источники постоянного и переменного напряжений, в которых постоянное напряжение на зажимах источника равно действующему значению переменного напряжения.
Цепь состоит из конденсатора и лампы накаливания, соединенных последовательно.
При включении постоянного напряжения (переключатель влево) лампа не светится.
При включении переменного напряжения (переключатель вправо) лампа загорается, если емкость конденсатора достаточно велика.

Под действием переменного напряжения происходит периодическая зарядка и разрядка конденсатора.
Ток, идущий в цепи при перезарядке конденсатора, нагревает нить лампы.

Если сопротивлением проводов и обкладок конденсатора можно пренебречь,

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

то напряжение на конденсаторе равно напряжению на концах цепи.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Заряд конденсатора меняется по гармоническому закону:

q = CUm cos ωt

Сила тока, представляющая собой производную заряда по времени, равна:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Колебания силы тока опережают по фазе колебания напряжения на конденсаторе на Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Амплитуда силы тока равна:

Если ввести обозначение

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

и вместо амплитуд силы тока и напряжения использовать их действующие значения, то получим

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Величину Хс, обратную произведению ωС циклической частоты на электрическую емкость конденсатора, называют емкостным сопротивлением.
Роль этой величины аналогична роли активного сопротивления R в законе Ома.
Действующее значение силы тока связано с действующим значением напряжения на конденсаторе точно так же, как связаны согласно закону Ома сила тока и напряжение для участка цепи постоянного тока.
Это и позволяет рассматривать величину Хс как сопротивление конденсатора переменному току (емкостное сопротивление).

Чем больше емкость конденсатора, тем больше ток перезарядки.
Это легко обнаружить по увеличению накала лампы при увеличении емкости конденсатора.
В то время как сопротивление конденсатора постоянному току бесконечно велико, его сопротивление переменному току имеет конечное значение Хс.
С увеличением емкости оно уменьшается.
Уменьшается оно и с увеличением частоты ω.

На протяжении четверти периода, когда конденсатор заряжается до максимального напряжения, энергия поступает в цепь и запасается в конденсаторе в форме энергии электрического поля.
В следующую четверть периода, при разрядке конденсатора, эта энергия возвращается в сеть.

Итак,
сопротивление цепи с конденсатором обратно пропорционально произведению циклической частоты на электроемкость. Колебания силы тока опережают по фазе колебания напряжения на Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки.

Источник

Заряд и разряд конденсатора

Для того чтобы зарядить конденсатор, необходимо включить его в цепь постоянного тока. На рис. 1 показана схема заряда конденсатора. Конденсатор С присоединен к зажимам генератора. При помощи ключа можно замкнуть или разомкнуть цепь. Рассмотрим подробно процесс заряда конденсатора.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Для того чтобы обкладки конденсатора зарядились, необходимо, чтобы одна из них приобрела, а другая потеряла некоторое количество электронов. Перенос электронов от одной обкладки к другой совершается по внешней цепи электродвижущей силой генератора, а сам процесс перемещения зарядов по цепи есть не что иное, как электрический ток, называемый зарядным емкостным током I зар.

Зарядный ток в цени протекает обычно тысячные доли секунды до тех пор, пока напряжение на конденсаторе достигнет величины, равной э. д. с. генератора. График нарастания напряжения на обкладках конденсатора в процессе его заряда представлен на рис. 2,а, из которого видно, что напряжение Uc плавно увеличивается, сначала быстро, а затем все медленнее, пока не станет равным э. д. с. генератора Е. После этого напряжение на конденсаторе остается неизменным.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рис. 2. Графики напряжения и тока при заряде конденсатора

Отсюда видно, что с увеличением Uс уменьшается i зар и при Uс = E зарядный ток становится равным нулю.

Про закон Ома подробнее смотрите здесь: закон Ома для участка цепи

Продолжительность процесса заряда конденсатора зависит от двух величии:

2) от емкости конденсатора С.

На рис. 2 показаны графики нарядных токов для конденсатора емкостью 10 мкф: кривая 1 соответствует процессу заряда от генератора с э. д. с. Е = 100 В и с внутренним сопротивлением R i = 10 Ом, кривая 2 соответствует процессу заряда от генератора с такой же э. д. с, но с меньшим внутренним сопротивлением: R i = 5 Ом.

Из сравнения этих кривых видно, что при меньшем внутреннем сопротивлении генератора сила нарядного тока в начальный момент больше, и поэтому процесс заряда происходит быстрее.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рис. 2. Графики зарядных токов при разных сопротивлениях

На рис. 3 дается сравнение графиков зарядных токов при заряде от одного и того же генератора с э. д. с. Е = 100 В и внутренним сопротивлением R i = 10 ом двух конденсаторов разной емкости: 10 мкф (кривая 1) и 20 мкф (кривая 2).

Величина начального зарядного тока io зар = Е/ Ri = 100/10 = 10 А одинакова для обоих конденсаторов, по так как конденсатор большей емкости накапливает большее количество электричества, то зарядный его ток должен проходить дольше, и процесс заряда получается более длительным.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рис. 3. Графики зарядных токов при разных емкостях

Отключим заряженный конденсатор от генератора и присоединим к его обкладкам сопротивление.

На обкладках конденсатора имеется напряжение U с, поэтому в замкнутой электрической цепи потечет ток, называемый разрядным емкостным током i разр.

На рис. 4, а показан график уменьшения напряжения на конденсаторе при разряде от величины Uc о =100 В до нуля, причем напряжение уменьшается сначала быстро, а затем медленнее.

На рис. 4,б показан график изменения разрядного тока. Сила разрядного тока зависит от величины сопротивления R и по закону Ома i разр = Uc / R

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рис. 4. Графики напряжения и токов при разряде конденсатора

В начальный момент, когда напряжение па обкладках конденсатора наибольшее, сила разрядного тока также наибольшая, а с уменьшением Uc в процессе разряда уменьшается и разрядный ток. При Uc=0 разрядный ток прекращается.

Продолжительность разряда зависит:

1) от емкости конденсатора С

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рис. 5. Графики разрядных токов при разных сопротивлениях

Разряд происходит медленнее также тогда, когда емкость конденсатора велика. Получается это потому, что при большей емкости на обкладках конденсатора имеется большее количество электричества (больший заряд) и для стекания заряда потребуется больший промежуток времени. Это наглядно показывают графики разрядных токов для двух конденсаторов раиной емкости, заряженных до одного и того же напряжения 100 В и разряжающихся на сопротивление R =40 Ом (рис. 6 : кривая 1 — для конденсатора емкостью 10 мкф и кривая 2 — для конденсатора емкостью 20 мкф).

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рис. 6. Графики разрядных токов при разных емкостях

Из рассмотренных процессов можно сделать вывод, что в цепи с конденсатором ток проходит только в моменты заряда и разряда, когда напряжение на обкладках меняется.

Объясняется это тем, что при изменении напряжения изменяется величина заряда на обкладках, а для этого требуется перемещение зарядов по цепи, т. е. по цепи должен проходить электрический ток. Заряженный конденсатор не пропускает постоянный ток, так как диэлектрик между его обкладками размыкает цепь.

В процессе заряда конденсатор накапливает энергию, получая ее от генератора. При разряде конденсатора вся энергия электрического поля переходит в тепловую энергию, т. е. идет на нагрев сопротивления, через которое разряжается конденсатор. Чем больше емкость конденсатора и напряжение на его обкладках, тем больше будет энергия электрического поля конденсатора. Величина энергии, которой обладает конденсатор емкостью С, заряженный до напряжения U, равна: W = W с = С U 2 /2

Пример. Конденсатор С=10 мкф заряжен до напряжении U в = 500 В. Определить энергию, которая выделится в вило тепла на сопротивлении, через которое разряжается конденсатор.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Конденсаторы: электролитические и керамические, ёмкость и заряд

Конденсатор (capacitor, cap) — это маленький «аккумулятор», который быстро заряжается при наличии напряжения вокруг него и быстро разряжается обратно, когда напряжения недостаточно для удержания заряда.

Основной характеристикой конденсатора является ёмкость. Она обозначается символом C, единица её измерения — Фарад. Чем больше ёмкость, тем больший заряд может удерживать конденсатор при заданном напряжении. Также чем больше ёмкость, тем меньше скорость зарядки и разрядки.

Типичные значения, применяемые в микроэлектронике: от десятков пикофарад (pF, пФ = 0,000000000001 Ф) до десятков микрофарад (μF, мкФ = 0,000001 Ф). Самые распространённые типы конденсаторов: керамический и электролитический. Керамические меньше по размеру и обычно имеют ёмкость до 1 мкФ; им всё равно какой из контактов будет подключен к плюсу, а какой — к минусу. Электролитические конденсаторы имеют ёмкости от 100 пФ и они полярны: к плюсу должен быть подключен конкретный контакт. Ножка, соответствующая плюсу, делается длинее.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Конденсатор представляет собой две пластины, разделённые слоем диэлектрика. Пластины скапливают заряд: одна положительный, другая отрицательный; тем самым внутри создаётся напряжение. Изолирующий диэлектрик не даёт внутреннему напряжению превратиться во внутренний ток, который бы уравнял пластины.

Зарядка и разрядка

Рассмотрим такую схему:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Пока переключатель находится в положении 1, на конденсаторе создаётся напряжение — он заряжается. Заряд Q на пластине в определённый момент времени расчитывается по формуле:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

C — ёмкость, e — экспонента (константа ≈ 2.71828), t — время с момента начала зарядки. Заряд на второй пластине по значению всегда точно такой же, но с противоположным знаком. Если резистор R убрать, останется лишь небольшое сопротивление проводов (оно и станет значением R) и зарядка будет происходить очень быстро.

Изобразив функцию на графике, получим такую картину:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Как видно, заряд растёт не равномерно, а обратно-экспоненциально. Это связанно с тем, что по мере того, как заряд копится, он создаёт всё большее и большее обратное напряжение Vc, которое «сопротивляется» Vin.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Заканчивается всё тем, что Vc становится равным по значению Vin и ток перестаёт течь вовсе. В этот момент говорят, что конденсатор достиг точки насыщения (equilibrium). Заряд при этом достигает максимума.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Вспомнив Закон Ома, мы можем изобразить зависимость силы тока в нашей цепи при зарядке конденсатора.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Теперь, когда система находится в равновесии, поставим переключатель в положение 2.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

На пластинах конденсатора заряды противоположных знаков, они создают напряжение — появляется ток через нагрузку (Load). Ток пойдёт в противоположном направлении, если сравнивать с направлением источника питания. Разрядка тоже будет происходить наоборот: сначала заряд будет теряться быстро, затем, с падением напряжения создаваемого им же, всё медленее и медленее. Если за Q0 обозначить заряд, который был на конденсаторе изначально, то:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Эти величины на графике выглядят следующим образом:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Опять же, через некоторое время система придёт в состояние покоя: весь заряд потеряется, напряжение исчезнет, течение тока прекратится.

Если снова воспользоваться переключателем, всё начнётся по кругу. Таким образом конденсатор ничего не делает кроме как размыкает цепь когда напряжение постоянно; и «работает», когда напряжение резко меняется. Это его свойство и определяет когда и как он применяется на практике.

Применение на практике

Среди наиболее распространённых в микроэлектронике можно выделить такие шаблоны:

Резервный конденсатор

Многие схемы расчитаны на получение постоянного, стабильного питания. Например 5 В. Их им поставляет источник питания. Но идеальных систем не существует и в случае резкого изменения потребления тока устройством, например когда включается компонент, источник питания не успевает «отреагировать» моментально и происходит кратковременный спад напряжения. Кроме того, в случаях когда провод от источника питания до схемы достаточно длинный, он начинает работать как антенна и тоже вносить нежелательный шум в уровень напряжения.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Обычно отклонение от идеального напряжения не превышает тысячной доли вольта и это являние абсолютно незначительно, если речь идёт о питании, например, светодиодов или электродвигателя. Но в логических цепях, где переключение логического нуля и логической единицы происходит на основе изменения малых напряжений, шумы питания могут быть ошибочно приняты за сигнал, что приведёт к неверному переключению, которое по принципу домино поставит систему в непредсказуемое состояние.

Для предотвращения таких сбоев, непосредственно перед схемой ставят резервный конденсатор

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

В моменты, когда напряжение полное, конденсатор заряжается до насыщения и становится запасом резервного заряда. Как только уровень напряжения на линии падает, резервный конденсатор выступает в роли быстрой батарейки, отдавая накопленный ранее заряд, чтобы заполнить пробел пока ситуация не нормализуется. Такая помощь основному источнику питания происходит огромное количество раз ежесекундно.

Если рассуждать с другой точки зрения: конденсатор выделяет из постоянного напряжения переменную составляющую и пропуская её через себя, уводит её с линии питания в землю. Именно поэтому резервный конденсатор также называют «bypass capacitor».

В итоге, сглаженное напряжение выглядит так:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Типичный конденсаторы, который используется для этих целей — керамические, номиналом 10 или 100 нФ. Большие электролитические слабо подходят на эту роль, т.к. они медленее и не смогут быстро отдавать свой заряд в этих условиях, где шум обладает высокой частотой.

В одном устройстве резервные конденсаторы могут присутствовать во множестве мест: перед каждой схемой, представляющей собой самостоятельную единицу. Так, например, на Arduino уже есть резервные конденсаторы, которые обеспечивают стабильную работу процессора, но перед питанием подключаемого к нему LCD экрана должен быть установлен свой собственный.

Фильтрующий конденсатор

Фильтрующий конденсатор используется для снятия сигнала с сенсора, который передаёт его в форме изменяющегося напряжения. Примерами таких сенсоров являеются микрофон или активная Wi-Fi антенна.

Рассмотрим схему подключения электретного микрофона. Электретный микрофон — самый распространённый и повсеместный: именно такой применяется в мобильных телефонах, в компьютерных аксессуарах, системах громкой связи.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Для своей работы микрофон требует питания. В состоянии тишины, его сопротивление велико и составляет десятки килоом. Когда на него воздействует звук, затвор встроенного внутри полевого транзистора открывается и микрофон теряет внутреннее сопротивление. Потеря и восстановление сопротивления происходит много раз ежесекундно и соответствует фазе звуковой волны.

На выходе нам интересно напряжение только в те моменты, когда звук есть. Если бы не было конденсатора C, на выход всегда бы дополнительно воздействовало постоянное напряжение питания. C блокирует эту постоянную составляющую и пропускает только отклонения, которые и соответствуют звуку.

Обратите внимание, что выходной сигнал поставляется в виде отрицательного напряжения. То есть при соединении выхода с землёй, ток потечёт из земли к выходу. Пиковые значения напряжения в случае с микрофоном составляют десятки милливольт. Чтобы перевернуть напряжение обратно и увеличить его значение, выход Vout обычно подключают к операционному уселителю.

Соединение конденсаторов

Если сравнивать с соединением резисторов, расчёт итогового номинала конденсаторов выглядит наоборот.

При параллельном соединении суммарная ёмкость суммируется:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

При последовательном соединении, итоговая ёмкость расчитывается по формуле:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Если конденсатора всего два, то при последовательном соединении:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

В частном случае двух одинаховых конденсаторов суммарная ёмкость последовательного соединения равна половине ёмкости каждого.

Предельные характеристики

Источник

Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление конденсатора.

Мы знаем, что конденсатор не пропускает через себя постоянного тока. Поэтому в электрической цепи, в которой последовательно с источником тока включен конденсатор, постоянный ток протекать не может.

Совершенно иначе ведет себя конденсатор в цепи переменного тока (Рис 1,а).

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рисунок 1. Сравнение конденсатора в цепи переменного тока с пружиной, на которую воздействует внешняя сила.

В течение первой четверти периода, когда переменная ЭДС нарастает, конденсатор заряжается, и поэтому по цепи проходит зарядный электрический ток i, сила которого будет наибольшей вначале, когда конденсатор не заряжен. По мере приближения заряда к концу сила зарядного тока будет уменьшаться. Заряд конденсатора заканчивается и зарядный ток прекращается в тот момент, когда переменная ЭДС пе-рестает нарастать, достигнув своего амплитудного значения. Этот момент соответствует концу первой четверти периода.

После этого переменная ЭДС начинает убывать, одновременно с чем конденсатор начинает разряжаться. Следовательно, в течение второй четверти периода по цепи будет протекать разрядный ток. Так как убывание ЭДС происходит вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее, то и сила разрядного тока, имея в начале второй четверти периода небольшую величину, будет постепенно возрастать.

Итак, к концу второй четверти периода конденсатор разрядится, ЭДС будет равна нулю, а ток в цепи достигнет наибольшего, амплитудного, значения.

С началом третьей четверти периода ЭДС, переменив свое направление, начнет опять возрастать, а конденсатор — снова заряжаться. Заряд конденсатора будет происходить теперь в обратном направлении, соответственно изменившемуся направлению ЭДС. Поэтому направление зарядного тока в течение третьей четверти периода будет совпадать с направлением разрядного тока во второй четверти, т. е. при переходе от второй четверти периода к третьей ток в цепи не изменит своего направления.

Вначале, пока конденсатор не заряжен, сила зарядного тока имеет наибольшее значение. По мере увеличения заряда конденсатора сила зарядного тока будет убывать. Заряд конденсатора закончится и зарядный ток прекратится в конце третьей четверти периода, когда ЭДС достигнет своего амплитудного значения и нарастание ее прекратится.

Итак, к концу третьей четверти периода конденсатор окажется опять заряженным, но уже в обратном направлении, т. е. на той пластине, где был прежде плюс, будет минус, а где был минус, будет плюс. При этом ЭДС достигнет амплитудного значения (противоположного направления), а ток в цепи будет равен нулю.

В течение последней четверти периода ЭДС начинает опять убывать, а конденсатор разряжаться; при этом в цепи появляется постепенно увеличивающийся разрядный ток. Направление этого тока совпадает с направлением тока в первой четверти периода и противоположно направлению тока во второй и третьей четвертях.

Из всего изложенного выше следует, что по цепи с конденсатором проходит переменный ток и что сила этого тока зависит от величины емкости конденсатора и от частоты тока. Кроме того, из рис. 1,а, который мы построили на основании наших рассуждений, видно, что в чисто емкостной цепи фаза переменного тока опережает фазу напряжения на 90°.

Отметим, что в цепи с индуктивностью ток отставал от напряжения, а в цепи с емкостью ток опережает напряжение. И в том и в другом случае между фазами тока и напряжения имеется сдвиг, но знаки этих сдвигов противоположны

Емкостное сопротивление конденсатора

Мы уже заметили, что ток в цепи с конденсатором может протекать лишь при изменении приложенного к ней напряжения, причем сила тока, протекающего по цепи при заряде и разряде конденсатора, будет тем больше, чем больше емкость конденсатора и чем быстрее происходят изменения ЭДС

Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, влияет на силу протекающего по цепи тока, т. е. ведет себя как сопротивление. Величина емкостного сопротивления тем меньше, чем больше емкость и чем выше частота переменного тока. И наоборот, сопротивление конденсатора переменному току увеличивается с уменьшением его емкости и понижением частоты.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рисунок 2. Зависимость емкостного сопротивления конденсатра от частоты.

Для постоянного тока, т. е. когда частота его равна нулю, сопротивление емкости бесконечно велико; поэтому постоянный ток по цепи с емкостью проходить не может.

Величина емкостного сопротивления определяется по следующей формуле:

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

где Хс — емкостное сопротивление конденсатора в ом;

f—частота переменного тока в гц;

ω — угловая частота переменного тока;

С — емкость конденсатора в ф.

При включении конденсатора в цепь переменного тока, в последнем, как и в индуктивности, не затрачивается мощность, так как фазы тока и напряжения сдвинуты друг относительно друга на 90°. Энергия в течение одной четверти периода— при заряде конденсатора — запасается в электрическом поле конденсатора, а в течение другой четверти периода — при разряде конденсатора — отдается обратно в цепь. Поэтому емкостное сопротивление, как и индуктивное, является реактивным или безваттным.

Нужно, однако, отметить, что практически в каждом конденсаторе при прохождении через него переменного тока затрачивается большая или меньшая активная мощность, обусловленная происходящими изменениями состояния диэлектрика конденсатора. Кроме того, абсолютно совершенной изоляции между пластинами конденсатора никогда не бывает; утечка в изоляции между пластинами приводит к тому, что параллельно конденсатору как бы оказывается включенным некоторое активное сопротивление, по которому течет ток и в котором, следовательно, затрачивается некоторая мощность. И в первом и во втором случае мощность затрачивается совершенно бесполезно на нагревание диэлектрика, поэтому се называют мощностью потерь.

Потери, обусловленные изменениями состояния диэлектрика, называются диэлектрическими, а потери, обусловленные несовершенством изоляции между пластинами, — потерями утечки.

Ранее мы сравнивали электрическую емкость с вместимостью герметически (наглухо) закрытого сосуда или с площадью дна открытого сосуда, имеющего вертикальные стенки.

Конденсатор в цепи переменного тока целесообразно сравнивать с гиб-костью пружины. При этом во избежание возможных недоразумений условимся под гибкостью понимать не упругость («твердость») пружины, а величину, ей обратную, т. е. «мягкость» или «податливость» пружины.

Представим себе, что мы периодически сжимаем и растягиваем спиральную пружину, прикрепленную одним концом наглухо к стене. Время, в течение которого мы будем производить полный цикл сжатия и растяжения пружины, будет соответствовать периоду переменного тока.

Таким образом, мы в течение первой четверти периода будем сжимать пружину, в течение второй четверти периода отпускать ее, в течение третьей четверти периода растягивать и в течение четвертой четверти снова отпускать.

Кроме того, условимся, что наши усилия в течение периода будут неравномерными, а именно: они будут нарастать от нуля до максимума в течение первой и третьей четвертей периода и уменьшаться от максимума до нуля в течение второй и четвертой четвертей.

Сжимая и растягивая пружину таким образом, мы заметим, что в начале первой четверти периода незакрепленный конец пружины будет двигаться довольно быстро при сравнительно малых усилиях с нашей стороны.

В конце первой четверти периода (когда пружина сожмется), наоборот, несмотря на возросшие усилия, незакрепленный конец пружины будет двигаться очень медленно.

В продолжение второй четверти периода, когда мы будем постепенно ослаблять давление на пружину, ее незакрепленный конец будет двигаться по направлению от стены к нам, хотя наши задерживающие усилия направлены по направлению к стене. При этом наши усилия в начале второй четверти периода будут наибольшими, а скорость движения незакрепленного конца пружины наименьшей. В конце же второй четверти периода, когда наши усилия будут наименьшими, скорость движения пружины будет наибольшей и т. д.

Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Смотреть картинку Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Картинка про Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки. Фото Чем больше емкость конденсатора тем больше ток перезарядки

Рисунок 3. а) Процессы в цепи переменного тока с конденсатором и б) сравнение конденсатора с пружиной.

Нетрудно, заметить, что пружина, так же как и конденсатор, в течение одной четверти периода накапливает энергию, а в течение другой четверти периода отдает ее обратно.

Вполне очевидно также, что чем меньше гибкость пружины,- т е. чем она более упруга, тем большее противодействие она будет оказывать нашим усилиям. Точно так же и в электрической цепи: чем меньше емкость, тем больше будет сопротивление цепи при данной частоте.

И наконец, чем медленнее мы будем сжимать и растягивать пружину, тем меньше будет скорость движения ее незакрепленного конца. Аналогично этому, чем меньше частота, тем меньше сила тока при данной ЭДС.

При постоянном давлении пружина только сожмется и на этом прекратит свое движение, так же как при постоянной ЭДС конденсатор только зарядится и на этом прекратится дальнейшее движение электронов в цепи.

А теперь как ведет себя конденсатор в цепи переменного тока вы можете посмотреть в следующем видео:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *