• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Κατάργηση Καπακίτη (Τύπος και Γραφήματα)

Electrical4u
Electrical4u
Πεδίο: Βασική ηλεκτροτεχνία
0
China

Τι είναι η Αποφόρτωση ενός Καπακιτορίου;

Η αποφόρτωση ενός καπακιτορίου σημαίνει την απελευθέρωση της φορτία που έχει αποθηκευτεί μέσα στο καπακίτωρ. Ας δούμε ένα παράδειγμα όπου ένα καπακίτωρ αποφορτώνεται.

Συνδέουμε ένα φορτισμένο καπακίτωρ με καπακιτότητα C farad σε σειρά με έναν αντίσταση R ohms.

Επιτέλους, σύντομα αυτή τη σειρά συνδυασμό με την κλείσιμη της σειράς με την ενεργοποίηση του βουτώνα όπως φαίνεται.
discharging a capacitor
Μόλις το καπακίτωρ κλείσει, ξεκινά να αποφορτώνεται.

Ας υποθέσουμε ότι η τάση του καπακιτόριου σε πλήρως φορτισμένη κατάσταση είναι V volt. Μόλις το καπακίτωρ κλείσει, η ροή του τροφοδοτικού κύκλου θα είναι – V / R ampere.

Όμως, μετά τη στιγμή της ενεργοποίησης, δηλαδή στο t = +0, η ροή στον κύκλο είναι

Σύμφωνα με το Νόμο της Τάσης του Kirchhoff, έχουμε,

Ολοκληρώνοντας και τις δύο πλευρές, έχουμε,

όπου, A είναι η σταθερά ολοκλήρωσης και, στο t = 0, v = V,

Μετά τον υπολογισμό της τιμής του A, έχουμε,

Γνωρίζουμε τη μορφή, KVL του κυκλώματος,

Αν πλοτάρουμε αυτές τις ροές και τάσεις αποφόρτωσης σε γράφημα, έχουμε,
discharging a capacitor
Άρα, η ροή του καπακιτόριου φθάνει εκθετικά στο μηδέν από την αρχική της τιμή, και η τάση του καπακιτόριου φθάνει εκθετικά στο μηδέν από την αρχική της τιμή κατά τη διάρκεια της αποφόρτωσης.

Πηγή: Electrical4u.

Δήλωση: Σέβαστε το πρωτότυπο, καλά άρθρα αξίζει να μοιραστούν, αν υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επικοινωνήστε για διαγραφή.

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Ηλεκτρομαγνήτες κατά Σταθερών Μαγνητών | Κύριες Διαφορές Εξηγούνται
Ηλεκτρομαγνήτες κατά Σταθερών Μαγνητών | Κύριες Διαφορές Εξηγούνται
Ηλεκτρομαγνήτες και Μόνιμοι Μαγνήτες: Κατανόηση των Κύριων ΔιαφορώνΟι ηλεκτρομαγνήτες και οι μόνιμοι μαγνήτες είναι τα δύο βασικά τύπους υλικών που εμφανίζουν μαγνητικές ιδιότητες. Ενώ και οι δύο παράγουν μαγνητικά πεδία, διαφέρουν θεμελιωδώς στο πώς αυτά τα πεδία παράγονται.Ένας ηλεκτρομαγνήτης παράγει ένα μαγνητικό πεδίο μόνο όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσα του. Σε αντίθεση, ένας μόνιμος μαγνήτης παράγει φυσικά το δικό του μόνιμο μαγνητικό πεδίο μόλις έχει μαγνητοποιηθεί, χωρίς να απαιτεί κ
Edwiin
08/26/2025
Τι είναι οι Χαρακτηριστικά και Προληπτικά Μέτρα των Μηχανισμών Αποτυχίας των Ηλεκτρικών Καπακιτόρων;
Τι είναι οι Χαρακτηριστικά και Προληπτικά Μέτρα των Μηχανισμών Αποτυχίας των Ηλεκτρικών Καπακιτόρων;
1 Μηχανισμοί Αποτυχίας των Καταθετών ΙσχύοςΈνας καταθέτης ισχύος αποτελείται κυρίως από μια θήκη, πυρήνα καταθέτη, απομονωτικό μέσο και δομή συνδέσμων. Η θήκη είναι συνήθως κατασκευασμένη από λεπτό χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα, με βουλώματα που είναι συγκολλημένα στο κάλυμμα. Ο πυρήνας του καταθέτη είναι εντυλιγμένος από μεμβράνη πολυπροπυλήνης και αλουμινίο (ηλεκτρόδες), ενώ το εσωτερικό της θήκης είναι γεμάτο με υγρό απομονωτικό μέσο για απομόνωση και αποδόση θερμότητας.Ως εντελώς σφραγισμένη συ
Leon
08/05/2025
Τι είναι η Τεχνολογία Αντιστροφής Ρεακτίβου Δυνάμεως της IEE-Business, οι Στρατηγικές Βελτιστοποίησής της και η Σημασία της
Τι είναι η Τεχνολογία Αντιστροφής Ρεακτίβου Δυνάμεως της IEE-Business, οι Στρατηγικές Βελτιστοποίησής της και η Σημασία της
1 Περιγραφή της Τεχνολογίας Αντιστροφής Μη Δυναμικής Ισχύος1.1 Ρόλος της Τεχνολογίας Αντιστροφής Μη Δυναμικής ΙσχύοςΗ τεχνολογία αντιστροφής μη δυναμικής ισχύος είναι μία από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές σε συστήματα παροχής ρεύματος και ηλεκτρικά δίκτυα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση του συντελεστή δυναμικής, τη μείωση των απωλειών στις γραμμές, την ενίσχυση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της δυνατότητας μεταφοράς και της σταθερότητας του δικτύου. Αυτό ε
Echo
08/05/2025
Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης για Ηλεκτρικούς Καταναλωτές Ισχύος
Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης για Ηλεκτρικούς Καταναλωτές Ισχύος
Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρησης για Ηλεκτρικούς ΚαπασίτορεςΟι ηλεκτρικοί καπασίτορες είναι στατικά συστήματα αντιστροφής ρευστής δύναμης που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή αντιστροφής ρευστής δύναμης σε ηλεκτρικά συστήματα και τη βελτίωση του συντελεστή δύναμης. Μέσω της τοπικής αντιστροφής ρευστής δύναμης, μειώνουν το ρεύμα των γραμμών μεταφοράς, μειώνουν τις απώλειες δυναμικού και τις πτώσεις τάσης, και συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας και της
Felix Spark
08/05/2025
Προϊόντα που σχετίζονται
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας