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MT25QU128ABA1ESE-0SIT RC串聯電路的充放電過程

發布時間:2019/10/3 23:42:46 訪問次數:1044

MT25QU128ABA1ESE-0SIT電容器的放電過程

電容器的放電是指電容器的兩個極板必須呈電中性,即:極板上不帶剩余電荷。這一過程可以通過將兩個極板短路的方法來完成。如圖2.6-25(b)所示,將開關放于位置4,此時,負極板上的過量電子流向正極板,從而使異性電荷相互中和。在電容器放電的過程中,電介質中變形的電子軌道恢復到正常位置,并將存儲的電能釋放給電路。可見,電容器的一個重要特性就是:電容器不消耗電能。當電容器放電時,它將從電源中獲得的電能重新釋放出來。

RC串聯電路的充放電過程

上面研究了純電容電路的充放電過程c接下來我們將討論在直流電路中,電容器與電阻聯接后所呈現出的一些重要特性。

歐姆定律闡明:電阻兩端的電壓等于流過電阻的電流乘以電阻值。這表明電阻兩端的電壓僅在有電流流過電阻時產生。

電容器具有存儲電荷的能力c、當電容器未被充電時,兩個極板上的自由電子數量相同;當電容器被充電以后,一個極板上的自由電子數量多于另一個極板。通過兩個極板上電子數量之差可以衡量電容器上的電荷數量。在充電過程中,電容器兩端建立起了一個電壓。當電容兩端的電壓等于電源電壓時,充電過程結束。此時,電容器上的電荷量與電容量和端電壓存在如下的關系:

Q=CU

式中:Q一電荷量,單位:庫侖(C);

C一電容量,單位:法拉(F);

U一電壓。單位:伏特(V)。

因此,電壓越大,電容器上的電荷量就越多。

如圖2.6-26所示,它是電容和電阻組成的分壓器。在電源和RC串聯電路之間接人開關s1和s2。當sl閉合時,電流沿順時針方向從電源正極出發,經電容、電阻回到電源的負極。當電容器C兩端電壓充到電源電壓時,充電結束。在電流開始流動的瞬間,電容器兩端沒有電壓,電源電壓全部降在電阻上。最初的充電電流為首。圖2,6-26(b)畫出了在這一時刻,電源電壓}σ)、充電電流(rc)、電阻兩端電壓(餌)和電容兩端電壓(EFc)的瞬時值。

隨著充電的繼續,電容器兩端的電壓正比于電荷量的增加逐漸升高。電容器上的電壓與電源電壓的極性相反,這將使得兩個電壓相互抵消。由于電阻兩端的電壓ur=I′-yc,而電源電壓σ是固定的.所以,隨著電容兩端電壓(uc)的逐漸升高,電阻兩端的電壓和充電電流Ⅱc)逐漸減小。

當充電過程結束后,電容兩端的電壓等于電源電壓。在這一時刻,電阻兩端的電壓為零,充電電流為零。

當同時斷開s1、閉合S2時,如圖2.6-26(a)所示。

       

放電電流(id)使電容器放電。曲于放電電流(ud丿與充電電流(ic)的方向相反,所以電阻上的電壓極性與充電時相反。但是電壓幅度以及變化的規律相同。在放電期間,電容兩端的電壓與電阻的電壓大小相等,方向相反。電容器兩端的電壓從初始值開始下降,然后,緩慢地接近于零,如圖2.6-26(c)所示。可見,電容器上的電壓不能突變。


MT25QU128ABA1ESE-0SIT電容器的放電過程

電容器的放電是指電容器的兩個極板必須呈電中性,即:極板上不帶剩余電荷。這一過程可以通過將兩個極板短路的方法來完成。如圖2.6-25(b)所示,將開關放于位置4,此時,負極板上的過量電子流向正極板,從而使異性電荷相互中和。在電容器放電的過程中,電介質中變形的電子軌道恢復到正常位置,并將存儲的電能釋放給電路。可見,電容器的一個重要特性就是:電容器不消耗電能。當電容器放電時,它將從電源中獲得的電能重新釋放出來。

RC串聯電路的充放電過程

上面研究了純電容電路的充放電過程c接下來我們將討論在直流電路中,電容器與電阻聯接后所呈現出的一些重要特性。

歐姆定律闡明:電阻兩端的電壓等于流過電阻的電流乘以電阻值。這表明電阻兩端的電壓僅在有電流流過電阻時產生。

電容器具有存儲電荷的能力c、當電容器未被充電時,兩個極板上的自由電子數量相同;當電容器被充電以后,一個極板上的自由電子數量多于另一個極板。通過兩個極板上電子數量之差可以衡量電容器上的電荷數量。在充電過程中,電容器兩端建立起了一個電壓。當電容兩端的電壓等于電源電壓時,充電過程結束。此時,電容器上的電荷量與電容量和端電壓存在如下的關系:

Q=CU

式中:Q一電荷量,單位:庫侖(C);

C一電容量,單位:法拉(F);

U一電壓。單位:伏特(V)。

因此,電壓越大,電容器上的電荷量就越多。

如圖2.6-26所示,它是電容和電阻組成的分壓器。在電源和RC串聯電路之間接人開關s1和s2。當sl閉合時,電流沿順時針方向從電源正極出發,經電容、電阻回到電源的負極。當電容器C兩端電壓充到電源電壓時,充電結束。在電流開始流動的瞬間,電容器兩端沒有電壓,電源電壓全部降在電阻上。最初的充電電流為首。圖2,6-26(b)畫出了在這一時刻,電源電壓}σ)、充電電流(rc)、電阻兩端電壓(餌)和電容兩端電壓(EFc)的瞬時值。

隨著充電的繼續,電容器兩端的電壓正比于電荷量的增加逐漸升高。電容器上的電壓與電源電壓的極性相反,這將使得兩個電壓相互抵消。由于電阻兩端的電壓ur=I′-yc,而電源電壓σ是固定的.所以,隨著電容兩端電壓(uc)的逐漸升高,電阻兩端的電壓和充電電流Ⅱc)逐漸減小。

當充電過程結束后,電容兩端的電壓等于電源電壓。在這一時刻,電阻兩端的電壓為零,充電電流為零。

當同時斷開s1、閉合S2時,如圖2.6-26(a)所示。

       

放電電流(id)使電容器放電。曲于放電電流(ud丿與充電電流(ic)的方向相反,所以電阻上的電壓極性與充電時相反。但是電壓幅度以及變化的規律相同。在放電期間,電容兩端的電壓與電阻的電壓大小相等,方向相反。電容器兩端的電壓從初始值開始下降,然后,緩慢地接近于零,如圖2.6-26(c)所示。可見,電容器上的電壓不能突變。


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