Pytanie:
Skąd mam wiedzieć, jakie maksymalne napięcie uwalnia kondensator?
Wuthian
2013-07-18 13:59:00 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Z tego, co rozumiem, kondensator służy do przechowywania ładunku elektrycznego, a gdy jest w pełni naładowany, może uwolnić energię elektryczną. Kiedy spojrzałem na kondensator, znalazłem na jego temat dwie informacje:

  • Pojemność (4n7)
  • Napięcie znamionowe (1kV)

Jak rozumiem, napięcie znamionowe kondensatora to maksymalna wartość napięcia, na które kondensator może być bezpiecznie wystawiony i który może przechowywać. Ale co z pełnym naładowaniem i zwolnieniem, ile napięcia może uwolnić? Czy jest równe napięciu znamionowemu?

Całkowite rozładowanie kondensatora w idealnym przypadku trwa nieskończenie długo, jednak w obwodzie rezystancyjnym pełne rozładowanie powinno nastąpić w ciągu pięciu stałych czasowych.
Upewnij się, że rozumiesz, co oznacza „ładunek magazynujący kondensatory”. To prawdopodobnie nie to, co myślisz. [NIEPRAWIDŁOWE POJĘCIA ELEKTRYCZNE: kondensator] (http://amasci.com/emotor/cap1.html)
Tak, nie przechowują opłaty.Przechowują napięcie lub różnicę w gęstości ładunku.
Cztery odpowiedzi:
Alfred Centauri
2013-07-18 15:53:21 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ale co z pełnym naładowaniem i zwolnieniem, jakie napięcie może uwolnić? Czy jest równe napięciu?

Cokolwiek to może dla ciebie oznaczać, „uwalnianie napięcia” nie jest właściwym sposobem myślenia o tym, co robi kondensator.

Energia elektryczna jest dostarczana do kondensatora podczas ładowania, a energia jest dostarczana przez kondensator podczas rozładowywania. Zatem kondensatory magazynują energię elektryczną.

Im więcej energii zmagazynowanej przez dany kondensator, tym większe musi być napięcie na kondensatorze. W rzeczywistości energia zmagazynowana przez kondensator jest proporcjonalna do kwadratu napięcia na:

\ $ W_C = \ dfrac {CV ^ 2} {2} \ $

gdzie C to pojemność. Im większa pojemność, tym więcej energii zmagazynowanej dla danego napięcia.

Jednak rzeczywiste kondensatory mogą ulec uszkodzeniu lub skrócić ich żywotność duże napięcie. Zatem znamionowe napięcie kondensatora.

Podsumowując, kondensator nie uwalnia napięcia , kondensator przechowuje i uwalnia energię .

Rev1.0
2013-07-18 14:13:28 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ale co z pełnym naładowaniem i zwolnieniem, jakie napięcie może uwolnić? Czy jest równe napięciu?

Nie, to zależy od napięcia, którym został naładowany. Po odłączeniu od obwodu napięcie kondensatorów jest równe lub niższe od wcześniej przyłożonego napięcia.

Kondensator może magazynować energię elektryczną. Zależy to od obciążenia, jak szybko kondensator rozładowuje się po podłączeniu do tego obciążenia. (T = R * C)

charge-discharge

Napięcie znamionowe tylko określa maksymalne napięcie, które powinno być przyłożone do kondensatora.

JIm Dearden
2013-07-18 14:17:36 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Kondensatory magazynują energię. Napięcie zależy od ilości ładunku i wielkości kondensatora. (Q = CV, zmagazynowana energia = 0,5 CV ^ 2).

Jeśli podłączysz rezystor do końcówek naładowanego kondensatora, prąd początkowy (= V / R) będzie płynąć, ale szybko spadnie do zera , gdy kondensator zostanie rozładowany.

Szybkość spadku napięcia zależy od stałej czasowej obwodu (= CR), gdzie C jest mierzone w faradach (bardzo duża pojemność), a R w omach.

enter image description here

Andy aka
2013-07-18 14:10:49 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Uproszczona odpowiedź (w częściach): -

Kondensator uwalnia ładunek z szybkością określoną przez obciążenie, do którego jest przyłożony, tj. prąd z niego pobierany. W dowolnym momencie (ładowanie lub rozładowywanie) ładunek pozostający w kondensatorze = C (pojemność) x V (napięcie na jego zaciskach).

To trochę jak akumulator, jeśli chcesz o tym pomyśleć w ten sposób, z wyjątkiem tego, że można go rozładować do 0 V na zaciskach lub naładować do maksymalnego napięcia znamionowego.



To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...