
- •Закон Ома, простейшие формулы расчета участков электрических цепей.
- •Классификация и конструкции резисторов.
- •Емкость.
- •Характеристики конденсаторов Основные параметры Ёмкость
- •Индуктивность.
- •Физическая природа индуктивности.
- •Конструкции катушек индуктивности.
- •2.3.3. Индуктивность и собственная емкость
- •Трансформатор
- •Режимы работы трансформатора
- •Трансформатор тока
- •Принцип действия трансформатора
Емкость.
Конденсаторы, как и резисторы, относятся к наиболее многочисленным элементам радиотехнических устройств. Основное свойство конденсаторов, это способность накапливать электрический заряд. Основной параметр конденсатора это его емкость.
Емкость конденсатора будет тем значительнее, чем больше площадь его обкладок и чем тоньше слой диэлектрика между ними. Основной единицей электрической емкости является фарада (сокращенно Ф), названная так в честь английского физика М. Фарадея. Однако 1 Ф - это очень большая емкость. Земной шар, например, обладает емкостью меньше 1 Ф. В электро- и радиотехнике пользуются единицей емкости, равной миллионной доле фарады, которую называют микрофарадой (сокращенно мкФ).
Емкостное сопротивление конденсатора переменному току зависит от его емкости и частоты тока: чем больше емкость конденсатора и частота тока, тем меньше его емкостное сопротивление.
Керамические конденсаторы обладают сравнительно небольшими емкостями - до нескольких тысяч пикофарад. Их ставят в те цепи, в которых течет ток высокой частоты (цепь антенны, колебательный контур), для связи между ними.
Простейший
конденсатор представляет собой два
проводника электрического тока, например:
- две металлические пластины, называемые
обкладками конденсатора, разделенные
диэлектриком, например: - воздухом или
бумагой. Чем больше площадь обкладок
конденсатора и чем ближе они расположены
друг к другу, тем больше электрическая
емкость этого прибора. Если к обкладкам
конденсатора подключить источник
постоянного тока, то в образовавшейся
цепи возникнет кратковременный ток и
конденсатор зарядится до напряжения,
равного напряжению источника тока. Вы
можете спросить: почему в цепи, где есть
диэлектрик, возникает ток? Когда мы
присоединяем к конденсатору источник
тока, электроны в проводниках образовавшейся
цепи начинают двигаться в сторону
положительного полюса источника тока,
образуя кратковременный поток электронов
во всей цепи. В результате обкладка
конденсатора, которая соединена с
положительным полюсом источника тока,
обедняется свободными электронами и
заряжается положительно, а другая
обкладка обогащается свободными
электронами и, следовательно, заряжается
отрицательно. Как только конденсатор
зарядится, кратковременный ток в цепи,
называемый током зарядки конденсатора,
прекратится.
Если источник тока отключить от конденсатора, то конденсатор окажется заряженным. Переходу избыточных электронов с одной обкладки на другую препятствует диэлектрик. Между обкладками конденсатора тока не будет, а накопленная им электрическая энергия будет сосредоточена в электрическом поле диэлектрика. Но стоит обкладки заряженного конденсатора соединить каким-либо проводником «лишние» электроны отрицательно заряженной обкладки перейдут по этому проводнику на другую обкладку, где их недостает, и конденсатор разрядится. В этом случае в образовавшейся цепи также возникает кратковременный ток, называемый током разрядки конденсатора. Если емкость конденсатора большая, и он заряжен до значительного напряжения, момент его разрядки сопровождается появлением значительной искры и треска. Свойство конденсатора накапливать электрические заряды и разряжаться через подключенные к нему проводники используется в колебательном контуре радиоприемника.
Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок (см. рис.). Практически применяемые конденсаторы имеют много слоёв диэлектрика и многослойные электроды, или ленты чередующихся диэлектрика и электродов, свёрнутые в цилиндр или параллелепипед со скруглёнными четырьмя рёбрами (из-за намотки). Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора, замыкаясь так называемым током смещения.
С точки зрения метода комплексных амплитуд конденсатор обладает комплексным импедансом
,
,где
j —
мнимая
единица,
ω —
циклическая
частота
(рад/с)
протекающего синусоидального
тока, f —
частота в Гц,
C —
ёмкость конденсатора (фарад).
Отсюда также следует, что реактивное
сопротивление
конденсатора равно:
.
Для постоянного тока частота равна
нулю, следовательно, реактивное
сопротивление конденсатора бесконечно
(в идеальном случае).
При изменении частоты изменяются диэлектрическая проницаемость диэлектрика и степень влияния паразитных параметров — собственной индуктивности и сопротивления потерь. На высоких частотах любой конденсатор можно рассматривать как последовательный колебательный контур, образуемый ёмкостью C, собственной индуктивностью LC и сопротивлением потерь Rn.
Резонансная частота конденсатора равна
При f > fp конденсатор в цепи переменного тока ведёт себя как катушка индуктивности. Следовательно, конденсатор целесообразно использовать лишь на частотах f < fp, на которых его сопротивление носит ёмкостный характер. Обычно максимальная рабочая частота конденсатора примерно в 2—3 раза ниже резонансной.
Конденсатор может накапливать электрическую энергию. Энергия заряженного конденсатора:
где U — напряжение (разность потенциалов), до которого заряжен конденсатор.