A feltöltési és kisütési kapacitás

§ 10. feltöltési és kisütési a kondenzátor

A kondenzátor tárolja villamos töltések - feltöltve. A felhalmozódás töltés akkor történik, amikor a kondenzátor csatlakozik a áramforrás.

A feltöltési és kisütési kapacitás
A folyamat a töltő kondenzátor (6.). Ha a kulcs behelyezésekor a kapcsolattartó a kondenzátor lemezek 1 lesz csatlakoztatva az akkumulátor és a rajtuk lesz ellenkező előjellel az elektromos töltések ( „+” és „-”). Lesz a kondenzátor feltöltődik közötti lemezek és elektromos mező. Amikor a töltés kondenzátor lemez jobb szabad elektronok mozoghat a vezeték a pozitív pólus az akkumulátor, és ezen a tálcán marad elegendő elektront, ahol megszerzi a pozitív töltés.

Szabad elektronok az akkumulátor negatív pólus fogja mozgatni a bal lemez a kondenzátor, és ez lesz fölös elektronok - negatív töltéssel bír.

Így a huzalok összekötő a kondenzátor lemezek, hogy az akkumulátor, az elektromos áram fog folyni. Ha nagy az ellenállás nincs engedélyezve, akkor a kondenzátor töltési ideje nagyon kicsi, és az áram a vezetékeket röviden a kondenzátor és az akkumulátort.

A töltés a kondenzátor közölt energia akkumulátor, át az energia a villamos térerő a kapacitás lemezek között.

A folyamat a kisütés a kondenzátor (lásd. Ábra. 6.). Ha a kulcs be van állítva a csatlakozó lemez 2. A feltöltött kondenzátor lesz egymáshoz. Amikor ez megtörténik, és a mentesítési kondenzátor eltűnik elektromos mező közötti lapok.

Amikor kisütés kondenzátor felesleges elektronok maradt lemez mozog át a vezetéket a jobb lemez, ahol ezek hiányoznak; amikor az elektronok száma a kondenzátor lemezeket ugyanaz lesz, a kisülési folyamat befejeződött, és a jelenlegi a vezetékek eltűnnek.

Az energia az elektromos mező a kondenzátor, ha a kisülés fogyasztják olyan helyzetben mozgását érintő díjak -, hogy hozzon létre az elektromos áram.

A kisülési idő a kondenzátor át a vezeték, amely kis ellenállás, is nagyon kicsi.

A folyamat a töltési és kisütési a kondenzátor széles körben használják a különböző eszközöket.

A legszélesebb körben terjesztett papír, csillám és elektrolit kondenzátorok kapacitás növekedésével.

Papír kondenzátor CBG. Papír kondenzátor (ábra7) egy fém test 1, amely légmentesen lezárt csomagolóeszköz 2 álló lemezek alumínium fóliából 2 és izolált egymástól egy vékony papír impregnált szigetelőanyaggal 4. (cerezin, golovaksom). A kondenzátor lemezeket kapcsolva a terminális 3. A szirmok izolált a test.

Mica kondenzátor CSR. Mica kondenzátor (ábra. 7b) két csomag fémlemezek és csillám tömítések. Között minden lemezpár tartozó különböző csomagok van elhelyezve egy vékony, csillám. Így összeszerelt kondenzátorok vannak préselve a műanyag, amelyből két lebeny kifelé egy-egy lemez csomagot. Ezek arra szolgálnak, hogy a kondenzátor az áramkört.

A feltöltési és kisütési kapacitás

7. ábra fix kondenzátor:

és papír KBG, b-csillám CSR - Elektrolitikus FE-2M és jele

A feltöltési és kisütési kapacitás

8. ábra változó kondenzátorok (a) és félig-variáns (b)

kapacitás és típusjel:

1 - egy forgórészt, 2 - állórész 3 - rögzítő anya

Változtatható kondenzátor. Kondenzátorok, amely megváltoztathatja a kapacitás, az úgynevezett változó kondenzátor (ábra. 8a). Ez a kondenzátor egy rögzített lemez (állórész) és a mozgatható lemezek (rotor) rögzített a tengelyen. Amikor sima forgástengelye mozgatható lemez egy kisebb vagy nagyobb mértékben, amelyek a rések között a rögzített lemezeket érintése nélkül őket, és a kapacitás növekszik simán. Amikor a mozgatható lemezek belül teljesen a rések között a rögzített lemezek, a kapacitás eléri a maximális értéket.

A változás a változtatható kondenzátorral egy félig-variáns kondenzátor (ábra. 8b). Egy ilyen kondenzátor egy rögzített (állórész) és egy mozgatható (rotor) a lemez. A alaplemez anyaga kerámia, és a rajta alkalmazzák egy réteg ezüst.

A forgórész van rögzítve egy csavar. Csavar elfordításával forgórész és mozgatják ugyanabban az időben változik a kapacitás belül 2-30 pF.

Kapcsolódó cikkek