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1,电容的工作原理是怎样的

百度一下啊
隔直流通交流

电容的工作原理是怎样的

2,电容的工作原理是什么

所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电, 当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和 夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。

电容的工作原理是什么

3,电容的工作原理

从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道,电池有两个电极。在电池内部,化学反应使一个电极产生电子,另一个电极吸收电子。 电容器则要简单得多,并且它不能产生电子——它只是存储电子。在本文中,您将了解什么是电容器以及电容器在电子领域的应用。 电容器基础知识像电池一样,电容器也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止这两个金属极相互接触的物质。利用两片铝箔和一张纸,您就可以轻松地制作一个电容器。尽管您制作的电容器在存储容量方面不是很理想,然而它确实能够工作。
充放电的原理简单地说就是使电容的两极带电或放电,即电荷扩散。充放电电容应串联、并联接地均可;它是电容其它性质的基础。隔直通交的现象即是充放电的体现,如果是直流电,充完了就停止了,电容带电;如果是交流电,就是不断地充电放电。完成交流电的传递。隔直通交在电路上需要传递交流信号,电源滤波,隔断直流等地方用到。
理想电容是一个有记忆的、无源的、不耗能但可储能的元件。主要有充电和放电两种工作模式,当然还有和外电源达到动态平衡的工作模式,此时既不放电也不充电。其工作原理由库伏特性q=CU决定,当电容极板所带电荷增加或减少时,其端电压也按同样比例增大或减小。

电容的工作原理

4,电容的原理及作用

滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流
在电路中起储存和释放电能的作用,具有隔直通交的作用,还有特殊的如:去耦、滤波、耦合等作用!
电容主要是储存电荷。由于电荷的储存意味着能的储存,因此也可说电容器是一个储能元件,当电容器的两个极板间接上直流电源时,在电场力的作用下,电源负极的自由电子将移动到与它相连的极板b上,使极板b带上负电荷.同时,电源正极使极板a带上等量的正电荷。直到极板间的电压与电源电压相等时为止。作用:1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 4.滤波:这个对diy而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。 5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。 6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。 7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。 8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。 9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
基本作用是储存电能,当用电器用电时把电放出来!再一个就是起稳定电压的作用!
在有效相对应且绝缘的两个金属极板上,通过电场强度作用,使极板上感应电荷,从而进行能量传递的电子元件
当在两个正对的金属电极上施加电压时,电荷将据电压的大小被储存起来,电容器的基本原理可以用图1-1来描述:q=cv q:电量( c ) v:电压(v ) c:电容量μf c:电容器的电容量可以由电极面积s [m2],介质厚度t [m]以及相对介电常数ε来表示: c[f]= ε0

5,电容的原理是什么电容如何进行储电的

电容供储电的原理、如何进行储电的?各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。 不同的电容器储存电荷的能力也不相同。规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。电容的基本单位为法拉(F)。但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)=1000000微法(μF)1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF) 在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压,我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。 电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。
电容器就是两片不相连的金属板.电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。 电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。 在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。 作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。 电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。 计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。 整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。 储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。 如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。 判断电容器的好坏可用万用表的驱姆档,看其充放电的能力.如果刚开始电阻小然后慢慢变大的是好的.表示充电正常,如果电阻一直小或者大就是坏的

6,有了解电容器的内部工作结构原理的吗

电容器利用的是表面效应,有两块电极板1:假设一块上面带正电荷,那么另一面就会带相应的正电荷,这样就在两块极板之间行成了电场,电场的电势差就是电压2:假设电极上加了电压,电子开始沿着电场方向运动,就形成了电流,而电场强度是从零开始加大,随着电场的加大,逐渐和外部电压的电场平恒,电流就逐渐减小到零,电压就逐渐加大到外部电压这样就使储能3:若电容两端的电压是直流,那么内部电场位置不变,与外部电压形成的电场平衡,就没有电流,所以相当于开路,所以隔直4:当电容两端的电压变化时,内部电场为了与外部电场平衡,又开始让电子运动,所以又有电流,所以通交但是因为电流变化超前于电场的变化,所以表现出来是电流相位超前于电压相位电路中要想产生电流,就必需要有电位差的存在,电位差驱动了电荷的定向移动,形成了电流所以在一根导线的两端如果有电位差的存在就必然产生电流当断开电路后,在电路断开的两端存在着电压但是由于电路不通,电路中的电荷无法从高电位移动到低电位,因此不能形成电流但是如果说只有在闭合的回路中才能产生电流这句话就有点不准确了我们知道电荷的移动形成了电流,但是电位差是驱使电荷移动的原因,因此电路中只要存在着电压差就会形成电流可能你会比较奇怪,把电路断开,并没有电流的存在呀?电容就是这样,从电容的结构可以看出,电容两个电极是开路的,而且绝缘电阻越大越好那为什么电容还能通过电流呢?其实这就是问题的关键,当我们把电源连接在一个接有电容的电路中后,开关断开时电路中没有电流,开关闭合后电路中存在电流,串联在电路中的电灯点亮了那么你有没有想到当我们把电源接在电路上之前,电容极板与电源之间有没有电位差哪?电源上带有两种不同的电量极性,导线各处电位相等,当这个外界的带有不同电量极性的电源连接在这个电路中(电路开关断开时)的那一瞬间,与正极相连的极板比正极的电位低,电流就产生了,与负极连接的极板同理,极板中的自由电子受到正极高电位的吸引跑向了正极,形成电流,使得极板失去了电子,而呈现出高电位随着电子的移动这块极板的点位越来越高,直到与正极点位相等后,电子停止移动,电流消失与此同时,与负极相连的那块极板由于比负极点位高(因为负极聚集了很多的电子,呈现负电位),所以都跑向了这块极板,使得这块极板点位愈来愈低,直到与负极持平由此可以判断电路中存在了电流,只是这个电流的出现太快,也消失的太快(是真的,电流的速度是很快的哦!),又因为电路断开所以电灯中并没有电荷的移动,所以我们会认为电路中没有电流当电路中的开关闭合后电路中电子移动方向相同,而且数量相等,形成了电子流,也就是电流
电容器利用的是表面效应,有两块电极板1:假设一块上面带正电荷,那么另一面就会带相应的正电荷,这样就在两块极板之间行成了电场,电场的电势差就是电压。2:假设电极上加了电压,电子开始沿着电场方向运动,就形成了电流,而电场强度是从零开始加大,随着电场的加大,逐渐和外部电压的电场平恒,电流就逐渐减小到零,电压就逐渐加大到外部电压。这样就使储能。3:若电容两端的电压是直流,那么内部电场位置不变,与外部电压形成的电场平衡,就没有电流,所以相当于开路,所以隔直。4:当电容两端的电压变化时,内部电场为了与外部电场平衡,又开始让电子运动,所以又有电流,所以通交。但是因为电流变化超前于电场的变化,所以表现出来是电流相位超前于电压相位
电路中要想产生电流,就必需要有电位差的存在,电位差驱动了电荷的定向移动,形成了电流。所以在一根导线的两端如果有电位差的存在就必然产生电流。当断开电路后,在电路断开的两端存在着电压但是由于电路不通,电路中的电荷无法从高电位移动到低电位,因此不能形成电流。但是如果说只有在闭合的回路中才能产生电流这句话就有点不准确了。我们知道电荷的移动形成了电流,但是电位差是驱使电荷移动的原因,因此电路中只要存在着电压差就会形成电流。可能你会比较奇怪,把电路断开,并没有电流的存在呀?电容就是这样,从电容的结构可以看出,电容两个电极是开路的,而且绝缘电阻越大越好。那为什么电容还能通过电流呢?其实这就是问题的关键,当我们把电源连接在一个接有电容的电路中后,开关断开时电路中没有电流,开关闭合后电路中存在电流,串联在电路中的电灯点亮了。那么你有没有想到当我们把电源接在电路上之前,电容极板与电源之间有没有电位差哪?电源上带有两种不同的电量极性,导线各处电位相等,当这个外界的带有不同电量极性的电源连接在这个电路中(电路开关断开时)的那一瞬间,与正极相连的极板比正极的电位低,电流就产生了,与负极连接的极板同理,极板中的自由电子受到正极高电位的吸引跑向了正极,形成电流,使得极板失去了电子,而呈现出高电位。随着电子的移动这块极板的点位越来越高,直到与正极点位相等后,电子停止移动,电流消失。与此同时,与负极相连的那块极板由于比负极点位高(因为负极聚集了很多的电子,呈现负电位),所以都跑向了这块极板,使得这块极板点位愈来愈低,直到与负极持平。由此可以判断电路中存在了电流,只是这个电流的出现太快,也消失的太快(是真的,电流的速度是很快的哦!),又因为电路断开所以电灯中并没有电荷的移动,所以我们会认为电路中没有电流。当电路中的开关闭合后电路中电子移动方向相同,而且数量相等,形成了电子流,也就是电流。 以上只是用于理解的方便,采用比较通俗的方法叫你理解,不足之处还望高手海涵。

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