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發(fā)布時間:2021-09-13 20:13  

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電容器的串并聯(lián)后的額定電壓

工具書上講到了電容的串聯(lián)及并聯(lián),但是要注意那是針對無極性電容而言。

這個例題來自一本還不錯的教科書。

是算對了。但是,不符合解決工程問題的思路。因果關系。

沒有講述足夠的原因,例如電荷守恒定律,電容串聯(lián)之后,連個電容的電量 相同。

我們的結(jié)果是要,兩個電容串聯(lián)之后分壓,這兩個分壓不超過額定電壓。所以我們需要去計算分壓,然后 對比額定電壓。

而不是把題目當做一個數(shù)學題,只做數(shù)學計算,而忽略了物理和工程的意義。





絕緣電阻

理想的電容器,在其上加有直流電壓時,應沒有電流流過電容器,而實際上存在有微小的漏電流。直流電壓除以漏電流的值,即為電容器的絕緣電阻。其典型值為100 MΩ到10000MΩ?,F(xiàn)在CL11、CBB22等塑料薄膜電容器的絕緣電阻值可達到5000MΩ以上。電容器的絕緣電阻是一個不穩(wěn)定的電氣參數(shù),它會隨著溫度、濕度、時間的變化而變化。常見的平行板電容器,電容為C=εS/d(ε為極板間介質(zhì)的介電常數(shù),S為極板面積,d為極板間的距離)。絕緣電阻越大越好。



這里用E電動勢作為電動勢的符號,以區(qū)別于電場強度E。這個問題的提出和教材(包括一些大學教材)有關。教材常把用電源對電容器充放電過程表示為圖6.9。這樣表示有三個問題:1.只用電動勢E電動勢不能完全表示電源的特性,電源的特性必須用電動勢E電動勢和內(nèi)阻r兩個物理量描述,不存在內(nèi)阻r= 0的電源。2.實際充電過程中電源內(nèi)阻r可以起到限制充電電流的作用;但是如果電容器的電容較大、電源電動勢較高,還需要在電路中串接限流電阻以防止充電電流過大損壞電源和電流表。3.如果電容器電容較大且充電電壓較高,放電時也應增加限流電阻,以免損壞電流表。如果要接成Y型,可以把一個這樣的電容器當成一相的電容,拿3個就可以組成Y形了,有些端子是公共端無需接線的。

下面就討論電源給電容器充電的過程中能量的分配問題,設電源電動勢和電容器電容量都不大,充電電路如圖6.10和圖6.11所示。圖6.10 和圖6.11 是一樣的,只是對電源的表示方法不同,圖6.10 中把電源電動勢和內(nèi)阻分開表示,圖6.11中把電源電動勢和內(nèi)阻合起來標注在電源下方,這樣才是電源的正確表示方法。加在一個電容器的兩端的電壓超過了它的額定電壓,電容器就會被擊穿損壞。



  2、用萬用表判斷電解電容器的正、負引線

  一些耐壓較低的電解電容器,如果正、負引線標志不清時,可根據(jù)它的正接時漏電電流小(電阻值大),反接時漏電電流大的特性來判斷。具體方法是:用紅、黑表筆接觸電容器的兩引線,記住漏電電流(電阻值)的大小 (指針回擺并停下時所指示的阻值),然后把此電容器的正、負引線短接一下,將紅、黑表筆對調(diào)后再測漏電電流。以漏電流小的示值為標準進行判斷,與黑表筆接觸的那根引線是電解電容器的正端。旁路旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩(wěn)壓器的輸出均勻化,降低負載需求。這種方法對本身漏電流小的電解電容器,則比較難于區(qū)別其的極性。