1,电容器充电 电势差 电容 怎么变化

电容器充电时,电容是不会发生改变的。电势差是两个极板间的电压差值,随着充电的进行,两极板间的电荷聚集越来越多,电势差会越来越大,直到电源电压,这样电势差才不发生改变。
答案:电容器放电过程中电荷量和电势差都减小,放电完毕电荷量和电势差都为0  根据电容定义式 c=q/u=△q/△u  电容器放电过程中电荷量q和电势差u都减小,放电完毕电荷量和电势差都为0.
电容c=εs/4πkd,只与电容器(平行板电容器)的间距、正对面积、介质有关。与充放电无关。与电源连接 充电时,电容不变,电势差增大。电势差等于电源电动势时,达到稳定,导线中不再有电流。

电容器充电 电势差 电容 怎么变化

2,电容充电多久算充满

电容充电放电时间计算公式:设,V0 为电容上的初始电压值;Vu 为电容充满终止电压值;Vt 为任意时刻t,电容上的电压值.则,Vt=V0+(Vu-V0)* [1-exp(-t/RC)]如果,电压为E的电池通过电阻R向初值为0的电容C充电V0=0,充电极限Vu=E,故,任意时刻t,电容上的电压为:Vt=E*[1-exp(-t/RC)]t=RCLn[E/(E-Vt)]如果已知某时刻电容上的电压Vt,根据常数可以计算出时间t.公式涵义:完全充满,Vt接近E,时间无穷大;当t= RC时,电容电压=0.63E;当t= 2RC时,电容电压=0.86E;当t= 3RC时,电容电压=0.95E;当t= 4RC时,电容电压=0.98E;当t= 5RC时,电容电压=0.99E;可见,经过3~5个RC后,充电过程基本结束.放电时间计算:初始电压为E的电容C通过R放电V0=E,Vu=0,故电容器放电,任意时刻t,电容上的电压为:Vt=E*exp(-t/RC)t=RCLn[E/Vt]以上exp()表示以e为底的指数;Ln()是e为底的对数.

电容充电多久算充满

3,电容充电时间如何计算啊

答:u0=5V,τ=30×10^(-12)×10000=3×10^(-7)=0.3(us) u=5×e^(-t/τ) lnu=ln5+(-t/τ) t=(ln5-lnu)τ =ln(5/u)τ =0.3ln(5/u) (us) u取3.5V,则: t=0.1us(恐怕不够两个机器周期吧,而且9脚电流视作0)
电容充电时间的长短同充电回路的电阻值有关,电阻愈大,充电电流就愈小,充电所需要的时间就愈长;反之,充电回路的电阻值愈小,充电电流就愈大,充电所需要的时间就愈短。(这里的电阻对充电电流还有一个限流作用)。rc称为时间常数(r:欧姆;c:法拉;rc:秒),它的大小反映了充放电时间的长短。当时间达到3rc时,电容上的电压可达到电源电压的95%,当时间达到5rc时,电容上的电压可达到电源电压的99%。通常认为时间达到3-5倍的rc时,充电过程基本结束。你要问充电时间,除了知道充电电容的大小外,还需要知道充电回路的电阻值。

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4,怎么能给电容充电

将电容并联在电源两端就可以了,需要注意的是电容额定电压应该大于1.4倍电源电压,防止击穿,如果是有极性的电解电容需要注意极性接法,即电解电容的正极引脚联接电源正极,电解电容的负极引脚联接电源负极,接反了容易击穿爆炸
两端直接连接电源就是充电了!
首先,这个涉及到高能量元件,一定要在弄清楚之后再操作,以免发生危险。 这个电容有2个特点: 一是耐压是250v。需要注意的是220v的家用电转成直流时,最高电压达到310v,超过了电容的耐压,就是说,可能会被击穿,造成短路大电流的放电! 二是容量2200uf。这个容量是比较大的,假如用220v的电直接给它通电,瞬间的电流会很大,超过10台电脑同时启动的冲击电流,危险可想而知! 那么怎么给电容充电呢? 1、不可以超过电容的耐压,以免电容被击穿; 2、必须加有限流元件,比如热敏电阻、电感线圈、限流电阻等,以避免大电流冲击; 3、必须加有保护元件,比如应该有保险丝、断路器等; 4、这种电容一般是电解电容,是有正负极性的,绝不可弄反极性,否则立即击穿短路。 5、必须先接好电路,然后通过开关合闸的方式来送电,绝不可用以“碰线头”的方式来尝试。 可不可以充,就看你能否把握住以上这些要点了。

5,电容是怎么充电放电求详细解释

电容是怎么充电放电过程如图,电容C1的两端(AB)都有电压,此时假如电容内的电全部放完,这时电容是怎么充电的,由于A,B两端电压不可能一模一样,那么电容充电是A,B两端都有电流流入电容内充电,还是电压高的一端的电流流入电容(而不管电容的正负极),而电压低的一端则直接流向三极管基极或是集电极。(1) 电容器在充、放点(储存于释放电荷)的过程中,必然在电路中产生电流,但这个电流并不是从电容的一个极板穿过绝缘物进入另一极板,而是在电容外的电路中来回流动。(2) 电容两端的电压是逐渐变化的,即电容上有点哑不能突变。当电容器中未充电时,电容两端电压为零,随着充电电荷的增加。电容两端电压逐渐增大,知道等于电源电压为止。放电时,电容两端电压也是逐渐下降到零。
原作者:The Engineering Mindset侵删~
首先要考虑三极管的工作状态,从电容的标识来看肯定A端充的是高压,因为这个电容是有极性电容充电时肯定要考虑他的正负极。假设Q2处于导通状态 Q1截止 那么C1开始充电,随着电容A端的电压升高Q1导通(C1放电)
(1) 电容器在充、放点(储存于释放电荷)的过程中,必然在电路中产生电流,但这个电流并不是从电容的一个极板穿过绝缘物进入另一极板,而是在电容外的电路中来回流动。(2) 电容两端的电压是逐渐变化的,即电容上有点哑不能突变。当电容器中未充电时,电容两端电压为零,随着充电电荷的增加。电容两端电压逐渐增大,知道等于电源电压为止。放电时,电容两端电压也是逐渐下降到零。(3) 电容器的充电和放电都是需要一定的时间才能完成的,试验证明:充放电的过程遵守指数全线的变化规律。 充放电的时间长短只和电容器的电容量C和电路总电阻R有关,通常吧i=RC叫做充、放电的时间常数。若R单位为Ω,C的单位为F,则i的单位为S。理论上讲,电容充放电的时间是无限长的,但实验证明,一般经过(3-5)id时间充电或放电就基本结束了。(4) 电容器只有在施加直流电压的初期,电路才有充电电流流通,点电容充电结束后,电容两端虽有电压,但电路中电流却为零,这说明电容器在充电结束后具有阻隔直流电流的作用。(5) 当电容上加上交流电压时,由于交流电的大小是不断变化的,电容器就会不断地充放电,电路中将始终有电流流过,这说明电容器具有通 过交流电流的作用、

6,电容在交流电里可以充满电吗因为在交流电电容既充电又放电所

相关解答如下:1、电容不是对于交流电相当于短路吗?答:不是简单的短路。对于电阻为0的理想电容(这种电容实际上是不存在的),在接通的瞬间,等效于短路;随着电容被充电,电容的容抗越来越大,表现形式上就是“流过”电容的电流越来越小。假设电容是C,流过的交流电频率是f:电容对该交流电呈现的电阻(称为容抗)是:Rc=1/(2πfC)实际上电容都是存在电阻的,因此在接通的瞬间,由于该电阻的存在,不可能达到“短路”的效果。2、为什么交流电能给电容充电?答:电容本身是断路的,电源接通的瞬间,电容中接近电源一端的极板自然带电,另一极板自然带相反极性的电。从不带电到带足电,这一过程就是充电。由于电容中电阻的存在,这一充电过程不可能是瞬时的,存在一个时间t。3、电容充满以后,在电路中对于交流电来说相当于断路还是短路?答:因为接的是交流电,电容外部的电极性是在周期性变化的。所谓充满电,只是一个很短时间的现象。此时,对交流电来说(其实直流电也一样),等效于断路。紧跟着,外部的电极性发生逆转,充满电的电容开始放电。看起来,电路又导通了。
在交流电的时候,虽然不是直流,但是我们可以分析它在瞬间的时候等效的直流极性。假设我们把交流电源nl两条线在正半周的时候理解n为正,l为负,那么在负半周时就是相反的,l为正,n为负了。电容是无极性的,允许正反向充电的,那么理解的时候,给它的两个极也标上号,cp1和cp2。连接时n接cp1,l接cp2,那么正半周时,cp1被充为正,cp2即为负,负半周时,由于极性相反,l所在的cp2原来为负,可是l现在是正极,n也同理,所以等于是反向充电,即放电过程。另外,0、180、360(其实就是0)的时候的所谓0电位是指电源上的,不是电容上的,由于电容的作用,它上边的电压表现为滞后的相位。以180为例,180的时候,正半周刚好结束,此时电容上应带有正向的电压,需要到负半周时才能放掉,所以180时,理应是0电位的电容成了正电位,需要到进入负半周后才能真正的变为0电位。具体何时变成0,那要看电容的容量以及交流电频率。最晚有可能是360度相位时,早的话,理论上也晚于180相位。假设中的电容耐压值是5v的话就承受不了交流10v的电压了,无论这个10v是有效值还是峰值,那样电容会爆的,就算能充进去,电压并不会被嵌在5v的,电容不是充电电池,没有自己固有的电压,它的电压只与充电电源的电压及充电电阻和时间有关,理论上能允到与充电电源相同的电压为止。所以就算不爆炸,随着电压升高电容充满时不是5v而是10v。至于我说的滞后问题,应该这样理解,电容的容量是有限的,这个可以当充电电池来理解,如果量小于正半周周期的话,可以说是0开始充电,未到180度就充满了,比如在47度时就满了,那么之后由于已经充满就不再往里充了,所以180之后就开始放电,此时电容两端在电放光前仍显正极性,而且在180+47=227度之前由于电都没有放光,都显正极性,直接227之后,由于电被放光了,所以会被充成负极性,也就是反过来了,注意这次讲的是首次充电的状态,而以后由于进入正半周的时候还有负极性的充电,所以要先放掉负极性的残电,才能再充。具体的可以自己算,但是不要忘了引入sin函数,因为交流电是正弦变化的。

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