1樓:四天三宿
所謂電容,就是容納和釋放電荷的電子元器件。電容的基本工作原理就是充電放電,
當然還有整流、振盪以及其它的作用。另外電容的結構非常簡單,主要由兩塊正負電極和
夾在中間的絕緣介質組成,所以電容型別主要是由電極和絕緣介質決定的。在計算機系統
的主機板、插卡、電源的電路中,應用了電解電容、紙介電容和瓷介電容等幾類電容,並以
電解電容為主。
紙介電容是由兩層正負錫箔電極和一層夾在錫箔中間的絕緣蠟紙組成,並拆疊成扁體
長方形。額定電壓一般在63v~250v之間,容量較小,基本上是pf(皮法)數量級。現代紙
介電容由於採用了硬塑外殼和樹脂密封包裝,不易老化,又因為它們基本工作在低壓區,
且耐壓值相對較高,所以損壞的可能性較小。萬一遭到電損壞,一般症狀為電容外表發
熱。 瓷介電容是在一塊瓷片的兩邊塗上金屬電極而成,普遍為扁圓形。其電容量較小,都
在pμf(皮微法)數量級。又因為絕緣介質是較厚瓷片,所以額定電壓一般在1~3kv左右,
很難會被電損壞,一般只會出現機械破損。在計算機系統中應用極少,每個電路板中分別
只有2~4枚左右。
電解電容的結構與紙介電容相似,不同的是作為電極的兩種金屬箔不同(所以在電解
電容上有正負極之分,且一般只標明負極),兩電極金屬箔與紙介質捲成圓柱形後,裝在
盛有電解液的圓形鋁桶中封閉起來。因此,如若電容器漏電,就容易引起電解液發熱,從
而出現外殼鼓起或爆裂現象。電解電容都是圓柱形(圖1),體積大而容量大,在電容器上
所標明的引數一般有電容量(單位:微法)、額定電壓(單位:伏特),以及最高工作溫度(單
位:℃)。其中,耐壓值一般在幾伏特~幾百伏特之間,容量一般在幾微法~幾千微法之
間,最高工作溫度一般為85℃~105℃。指明電解電容的最高工作溫度,就是針對其電解
液受熱後易膨脹這一特點的。所以,電解電容出現外殼鼓起或爆裂,並非只有漏電才出
現,工作環境溫度過高同樣也會出現。
2樓:匿名使用者
問題問的不夠專業。但是他想聽到的答案應該是儲存電壓的。嚴格來說,電容是儲能元件,而電壓是衡量能量的量。
實際的電力系統中也是保證供電電壓,而電流(功率)是多大,完全取決於使用者接入的負載。
3樓:
都不是.是儲存電能量的一種容器.
電壓只是說明能量強弱.不能成為儲存的一種說法.
電流只有在閉合迴路中才會形成,而且是有電壓的情況下才行..所以也不能說是種儲存.
面試被問到這個問題.他們只是在誤導你.
為什麼電容兩端電壓不能突變,而電感兩端的電流不能突變?
4樓:猶凡霜
這要從能量的角度來進行分析和理解
電容儲存的電場能量e=1/2cv2。這裡,g是電容器的電容,v是電容器兩個極板上的電壓。等式兩邊對時間取導數,就得到:
de/dt=(1/2)c×2v(dv/dt)=cv(dv/dt)
其中,能量e對時間t的變化率就是功率p,p=de/dt;cv=q表示電容器中所儲存的電荷量。於是:
p=q(dv/dt),
q是一個常數。
我們考察這個等式,任何電器的功率p都不會是無窮大,因此等式右連的dv/dt就不會是無窮大。從數學上講,dv/dt不是無窮大,就是說v不能突變。由此,電容器上的電壓不能突變,本質是電容器上儲存的電場能量不會突變,即它的功率不會是無窮大。
知道了「電容上的電壓不能突變」的道理,您是否已經有能力解釋「電感中的電流為什麼不能突變」的問題了!
5樓:匿名使用者
uc和il不突變只是一般情況,以下幾種情況,uc和il是會突變的:
1、存在衝激電源作用;
2、純電容構成的迴路、純電容與電壓源構成的迴路;
3、純電感構成的割集、或電感與電流源構成的割集;
以上三種情況下,電容電壓和電感電流均會發生突變,但是,這三種情況仍然遵守電容換路前後總電量q不變、電感換路前後總磁鏈ψ不變的規律,這也是電容電感萬能的計算依據。
參考資料:《電路(下)》 武漢大學 夏長征、李裕能 主編
6樓:匿名使用者
電容是個儲能元件。電容兩端的電壓是由於電容極板上電荷的積累和釋放產生的,電荷的轉移是需要時間的,所以電壓的變化也是需要時間的,不能突變。物理學有個經典的理論就是:能量不能突變。
7樓:匿名使用者
可以這樣解釋:電容器的充電過程即是電源克服電場力的作用將電荷移到電容極板的過程。設某時刻t,極板上電量為q,極板間電勢差為u,將電量移至極板的過程中電流為:
i=c*(du/dt),從式中可看出,當t=0時,u必然為0,否則t=無群大,這是任何電路也做不到的。電感電路儲存電能過程 u=l*(di/dt).結論和上述一樣。
8樓:匿名使用者
呵呵,電容器是儲存電量的,電量的存入有一個過程,當接通電源的瞬間,電容的電壓從零開始升高,到充滿電荷時電容的電壓才與電源平衡達到最大值;當放電的瞬間,電容的電壓從最高值開始,直到放完電荷,電壓回落到零,充放電都是要時間的,所以不能突變!
電感線圈是有「感應量」的,當接通電源的瞬間,由於電磁感應,會產生一個和電源極性相反的電壓,阻止正向電流的通過;當電路斷開的瞬間,則產生一個和電源極性相同的電壓,延續原來的電流,使電流不能突變!
關於電容電壓和電感電流不能突變的困惑
9樓:裴河賴又琴
你好,你談的情況我在早年也是如此認識,還沒有你深刻。那個時候對例如超導還不是常識性的知識。但是到現在我稍為對這些有了點新認識。
比如你說的電感在真空條件的接通和斷開,在這裡的電感匝數太少沒有太大的意義,匝數很多,它自身的絕緣就是其放電的物件。另外再說電容放電,我們現在所知的超導條件還侷限在低溫狀態,接近常溫的有,絕對常溫的還沒有聽說。那麼電容放電的能量是由超導材料的降溫所付出的能量抵消掉了。
有機會再**。
電感器和電容器的作用是否相反?
10樓:匿名使用者
有點道理,但不能簡單的這樣理解,例如:
1、從串聯的角度看:電感阻礙高頻通過,電容容許高頻通過,這點上與你說的一致;
2、從儲能的角度看:電感阻礙電流並儲存電流為電能,電容儲存電壓並儲存電壓為能量;
3、從相位角度看:電感中的電流滯後於電壓,電容中的電流超前於電壓;
-------還有很多,因此不能簡單地理解為「相反」
11樓:匿名使用者
不能混為一談,電容可濾波,可交聯,電感不行。但對訊號的阻抗上,電感是通低頻,阻高頻,電容是隔直流通交流,在頻率上,電容的容量不同,對頻率的阻抗大小也不同。
電感和電容可以看成是一個電源,那麼電感和電容在一定的條件下(儲存的電量一樣,電容和電感也一樣)那麼
12樓:牛角尖
電容儲存的電場能量,與電壓相關,如果電容兩端開路,讓電阻無窮大,不使產生漏電專電流屬,就能保持能量不會流失。
電感儲存的磁場能量,與電流相關,如果電感兩端短路,讓電阻無窮小,不使消耗感應電壓,就能保持能量不會流失。
要使電容維持電壓而不漏電流較容易,要使電感維持電流而不消耗電壓,除非採用超導材料繞線圈,因此電容能量更易儲存。
在一般情況下,為什麼在換路瞬間電容電壓和電感電流不能躍變? 求指
13樓:demon陌
因為電容在充電後儲存的是電能,換路後電子不會突然消失而是慢慢移動,所以正負電子建立的電場維持電壓不會突變。
換路時,若構成的迴路不會造成短時間內能量的徹底洩放,則能量必定存在一個逐步轉化的過程,外在表現即為電容電壓/電感電流逐漸變化。
一個電容器,如果帶1庫的電量時兩級間的電勢差是1伏,這個電容器的電容就是1法拉,即:c=q/u 。但電容的大小不是由q(帶電量)或u(電壓)決定的,即電容的決定式為:
c=εs/4πkd 。
其中,ε是一個常數,s為電容極板的正對面積,d為電容極板的距離,k則是靜電力常量。常見的平行板電容器,電容為c=εs/d(ε為極板間介質的介電常數,s為極板面積,d為極板間的距離)。
14樓:joker頡
因為電容在充電後儲存的是電能(就是儲存電子),換路後電子不會突然消失而是慢慢(相對來說,當然也不慢,但是不能突變)移動,所以正負電子建立的電場維持電壓不會突變。。而電感通電後儲存的是磁能,換路後,磁場變化產生電流,磁場也不會是突然消失或變化,而是需要一個過程,所以產生的電流也不會突變。。。。說的比較通俗,不是很術語,希望能幫到你
15樓:匿名使用者
電容內的能量以內電場電勢能形式儲存,電感內的能量以磁能形式儲存。
換路時,若構成的迴路不會造成短時間內能量的徹底洩放,則能量必定存在一個逐步轉化的過程,外在表現即為電容電壓/電感電流逐漸變化。
16樓:匿名使用者
電容儲能為1/2 *c *v 2 ,電感儲能為1/2* i*l2,對於特定的電感電容,其電感量和電容量是一定的,根據能量守恆定律,換路前後的能量是不變的,故換路瞬間電容電壓和電感電流不能躍變
17樓:苑聰澹臺海兒
因電容充電儲存
電能(儲存
電子)換路電子會突消失而慢慢(相對來說當也慢能突變)移動所正負電子建立
電場維持
電壓會突變而
電感通電儲存
磁能換路
磁場變化產生
電流磁場也會突消失或變化而需要過程所產生電流也會突變說比較通俗術語希望能幫
分別寫出理想元件電阻(r)、電感(l)、電容(c)、電壓源(us)、電流源(is)的定義?
18樓:
電阻是耗能元件、電感電容都是儲能元件,電感是儲存電流的,電容是儲存電壓的,電壓源是提供電壓的,電流源是提供電流的
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