Для связи в whatsapp +905441085890

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

Если конденсатор с сопротивлением (утечки) Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора и емкостью Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора подключить к источнику с постоянным напряжением Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора (замыканием ключа Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора), то в цепи (рис. 14.3 а) появится ток зарядки конденсатора:

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

где Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — напряжение на конденсаторе в любой момент времени переходного процесса.

По второму закону Кирхгофа для цепи зарядки конденсатора (рис. 14.3 а) можно записать уравнение

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

где произведение Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора имеет размерность времени, обозначается буквой т и называется постоянной времени переходного процесса в Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора-цепи, т. е.

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

где Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — установившееся напряжение щ Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора-цепи; Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — свободная составляющая напряжения Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора на конденсаторе; т.е. Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

Следовательно, напряжение на заряжающемся конденсаторе в любой момент времени Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора переходного процесса определяется выражением

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

Теоретически зарядка конденсатора длится бесконечно долго, а практически конденсатор считается заряженным, когда напряжение па нем достигает 99 % напряжения источника Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора.

Ток Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора при зарядке конденсатора уменьшается по закону

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

где Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора максимальный ток, который имеет место в начальный момент Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора зарядки конденсатора (момент коммутации).

За время Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора ток в цепи заряжающегося конденсатора уменьшится до Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора а за время Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — до Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора при котором переходный процесс можно считать законченным.

Графики изменения напряжения на конденсаторе и тока в цепи зарядки конденсатора изображены на рис. 14.4.

Если конденсатор емкостью Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора, заряженный предварительно до напряжения Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора, разряжать через резистор с сопротивлением Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора (рис. 14.4 а), то напряжение Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора на конденсаторе и ток в цепи разрядки будут уменьшаться по закону

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

где Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — напряжение на конденсаторе до начала разрядки (при Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора), a Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора максимальный ток в начальный момент разрядки (при Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора), Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — постоянная времени в цепи разрядки конденсатора.

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

За время Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора напряжение и ток уменьшатся до 37 % своих максимальных значений. Изменение напряжения и тока на разряжающемся конденсаторе показаны на рис. 14.4 б (в разных масштабах).

Если конденсатор емкостью Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора, заряженный до напряжения Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора, отсоединить от источника, то он будет разряжаться через свой диэлектрик. Напряжение на нем будет уменьшаться по закону Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора. Процесс разрядки конденсатора через свой диэлектрик называется саморазрядом.

Постоянная времени саморазряда зависит от физических свойств диэлектрика

Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора

где Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — удельное сопротивление диэлектрика; Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора— электрическая постоянная; Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора — диэлектрическая проницаемость диэлектрика (относительная). Для определения напряжения, тока, ЭДС в любой момент переходного процесса Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора-цепи и Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора-цепи можно воспользоваться таблицей показательных функций.

Эта страница взята со страницы лекций по предмету теоретические основы электротехники (ТОЭ):

Предмет теоретические основы электротехники

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Подключение катушки индуктивности к источнику с постоянным напряжением
Отключение и замыкание RL-цепи
Электрическое поле. Характеристики электрического поля
Действие тока: тепловое, химическое, магнитное