LM5003M 电容器充电电压、电流曲线
发布时间:2020/2/2 21:03:50 访问次数:2005
LM5003M绕行一周,各段电压的代数和等于零,即ΣIu=0 或 ΣE=Σuo
对于第二个表达式中各电动势和电压的正负确定方法如下:
首先选定各支路电流的正方向。
任意选定沿回路的绕行方向(顺时针或逆时针)。
若流过电阻的电流方向与绕行方向一致,则该电阻上的压降为正,反之取负。
若电动势的方向与绕行方向一致,该电动势取正,反之取负。
按上述方法及步骤,可列出图2-5所示电路的回路方程,即El-E2=J1Rl-JoR2-r3R3+J4R4
基尔霍夫第二定律,电容器及电容量,电容器 电容器是储存电荷的容器。两个导体中间用绝缘材料隔开,就形成一个电容器。组成电容器的两个导体叫极板,中间的绝缘材料叫介质。
电容量 当电容器两端加上直流电压后,每个极板上都会有电荷储存。若储存的电荷用0表示,直流电压用σ表示,则二者之间的关系式为:
0=C-ti
式中比例常数C叫作电容器的电容量,单位为F(法)。因此,电容器的电容量可表示为:电容器电容量的大小与电容器的极板面积、极板间距离以及极板间介质有关。平板电容器的电容量可由F式得出:
式中 ε0一真空或空气的介电常数,ε0=8.85×10ˉ12F/m;
εr一极板间介质的相对介电常数;
s一电容器一块极板的面积,m2;
d一电容器极板间的距离,m。
电容器的分类及主要指标,电容器的分类 按其结构可以分为固定电容器、可变电容器和微调电容器。
图2-7 电容器并联,a)电路图 b)等效图
并联电路的等效电容量等于各个电容器的电容量之和,即C=Cl+C2。
每个电容器两端的电压相同。
并联电路的总电量等于各个电容器电量之和,即0=01+Q2。
电容器的混联 既有电容器串联又有电容器并联的电路叫作电容器的混联电路。在计算电路的等效电容量时,应根据电路的实际情况,分别利用串联和并联等效方法逐步化简,最终得到所需的结果。
电容器的充、放电,电容器的充电 电容器在外加电压的作用下储存电荷(相当于电压建立)的过程叫充电。如图2-8所示.当开关S与A点接通瞬间,电容器极板上的电荷等于零,在电源电场力的作用下,电荷向电容器移动,电容器两极板上开始逐渐积累数量相等的异性电荷,电容器两端电压逐渐升高。电路中形成的充电电流由起初的最大值逐渐减小。当电容器与电源之间的电位差为零时,充电电流变为零,充电过程结束,此时σc=E。整个充电过程中,电容器两端电压仍c的升高以及电路中充电电流jc的减小,都是按指数规律变化的。电容器两端电压及充电电流的变化如图2-9所示。
电容器充放电电路,电容器充电电压、电流曲线.
电容器的放电 电容器向外释放电荷的过程叫放电。如图2-8所示,当电容器充电结束后,将开关与B点接通,此时电容器可看成一个等效电源,通过电阻R进行放电,在电容支路中将出现与充电电流方向相反的放电电流jo。放电电流的值由刚开始放电时的最大值逐渐减小,电容器两端的电压也随之降低,如图2-10所示。当电容器两端电压uc降为零时,电路中的放电电流jt也为零,放电结束。在放电过程中,电容器两端电压uc的降低和电路中放电电流jt的减小,都是按指数规律变化的。
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LM5003M绕行一周,各段电压的代数和等于零,即ΣIu=0 或 ΣE=Σuo
对于第二个表达式中各电动势和电压的正负确定方法如下:
首先选定各支路电流的正方向。
任意选定沿回路的绕行方向(顺时针或逆时针)。
若流过电阻的电流方向与绕行方向一致,则该电阻上的压降为正,反之取负。
若电动势的方向与绕行方向一致,该电动势取正,反之取负。
按上述方法及步骤,可列出图2-5所示电路的回路方程,即El-E2=J1Rl-JoR2-r3R3+J4R4
基尔霍夫第二定律,电容器及电容量,电容器 电容器是储存电荷的容器。两个导体中间用绝缘材料隔开,就形成一个电容器。组成电容器的两个导体叫极板,中间的绝缘材料叫介质。
电容量 当电容器两端加上直流电压后,每个极板上都会有电荷储存。若储存的电荷用0表示,直流电压用σ表示,则二者之间的关系式为:
0=C-ti
式中比例常数C叫作电容器的电容量,单位为F(法)。因此,电容器的电容量可表示为:电容器电容量的大小与电容器的极板面积、极板间距离以及极板间介质有关。平板电容器的电容量可由F式得出:
式中 ε0一真空或空气的介电常数,ε0=8.85×10ˉ12F/m;
εr一极板间介质的相对介电常数;
s一电容器一块极板的面积,m2;
d一电容器极板间的距离,m。
电容器的分类及主要指标,电容器的分类 按其结构可以分为固定电容器、可变电容器和微调电容器。
图2-7 电容器并联,a)电路图 b)等效图
并联电路的等效电容量等于各个电容器的电容量之和,即C=Cl+C2。
每个电容器两端的电压相同。
并联电路的总电量等于各个电容器电量之和,即0=01+Q2。
电容器的混联 既有电容器串联又有电容器并联的电路叫作电容器的混联电路。在计算电路的等效电容量时,应根据电路的实际情况,分别利用串联和并联等效方法逐步化简,最终得到所需的结果。
电容器的充、放电,电容器的充电 电容器在外加电压的作用下储存电荷(相当于电压建立)的过程叫充电。如图2-8所示.当开关S与A点接通瞬间,电容器极板上的电荷等于零,在电源电场力的作用下,电荷向电容器移动,电容器两极板上开始逐渐积累数量相等的异性电荷,电容器两端电压逐渐升高。电路中形成的充电电流由起初的最大值逐渐减小。当电容器与电源之间的电位差为零时,充电电流变为零,充电过程结束,此时σc=E。整个充电过程中,电容器两端电压仍c的升高以及电路中充电电流jc的减小,都是按指数规律变化的。电容器两端电压及充电电流的变化如图2-9所示。
电容器充放电电路,电容器充电电压、电流曲线.
电容器的放电 电容器向外释放电荷的过程叫放电。如图2-8所示,当电容器充电结束后,将开关与B点接通,此时电容器可看成一个等效电源,通过电阻R进行放电,在电容支路中将出现与充电电流方向相反的放电电流jo。放电电流的值由刚开始放电时的最大值逐渐减小,电容器两端的电压也随之降低,如图2-10所示。当电容器两端电压uc降为零时,电路中的放电电流jt也为零,放电结束。在放电过程中,电容器两端电压uc的降低和电路中放电电流jt的减小,都是按指数规律变化的。
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