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


Sprieguma un strāvas attiecība, kad kondensators izlādējas

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Sprieguma un strāvas attiecība ir ļoti cieša, kad kondensators tiek izlādēts. Strāva kondensatora izlādes procesā ir proporcionāla sprieguma maiņas tempam.


Konkrēti, kad kondensators tiek izlādēts, spriegums abās galdās ir tieši saistīts ar strāvas maiņas tempu, un jo ātrāk mainās spriegums, jo lielāka ir strāva. Šo attiecību var aprakstīt šādi: i(t)= dq/dt=C dU/dt.


Kur i(t) ir kondensatora strāva, Q ir elektroenerģijas daudzums, kas uzglabāts kondensatorā, U ir spriegums kondensatora abās galdās, C ir kondensatora kapacitance, un t ir laiks.


Šis vienādojums parāda, ka strāvas lielums atkarīgs ne tikai no sprieguma lieluma, bet arī no sprieguma maiņas tempa.


Kondensatora izlādes procesa īpašības


Kondensatora izlādes procesā kondensators tiek izlādēts caur elektronisko shēmu, un strāva plūst no kondensatora pozitīvās plāksnes uz negatīvo plāksni caur shēmu. Kad kondensatorā esošais lādiņš samazinās, spriegums pieaug arī strāva samazinās.


Izlādes procesā kondensatora divas elektrodas uzkrāj arvien vairāk pozitīvu vai negatīvu lādiņu, spriegums ļoti pieaug, un sprieguma atšķirība ar lādēšanas avotu samazinās, tāpēc strāva arī samazinās.


Kondensatora lādēšanas un izlādēšanas process


Kondensatora lādēšanas process ir process, kurā kondensators tiek lādēts, un pēc lādēšanas abām plāksnēm ir vienāds daudzums dažādu lādiņu. Izlāde ir process, kādā apmaksāts kondensators zaudē savu lādiņu.


Lādēšanas un izlādēšanas procesā enerģija tiek transformēta. Lādējot, strāva plūst no avota pozitīvās elektrodu uz pozitīvo plāksni, un elektriskā enerģija tiek pārveidota par elektriskā lauka enerģiju. Izlādējot, strāva plūst no pozitīvās plāksnes uz avota pozitīvo elektrodu, un elektriskā lauka enerģija tiek pārveidota par citām enerģijas formām.


Secinājumi


Kopumā, sprieguma un strāvas attiecība ir ļoti cieša, kad kondensators tiek izlādēts, un sprieguma maiņa tieši ietekmē strāvas lielumu.


Izlādes procesā strāva ir proporcionāla sprieguma maiņas tempam, un jo ātrāk mainās spriegums, jo lielāka ir strāva. Tāpat izlādēšanas process notiek kopā ar enerģijas transformāciju, elektriskā enerģija tiek pārveidota par citām enerģijas formām.


Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Vienfase piezemēšana, līnijas salauzums (atvērta fāze) un rezonansa var izraisīt trīsfazu sprieguma nesakritību. Tās pareiza atšķiršana ir būtiska, lai veiktu ātru kļūdu novēršanu.Vienfase PiezemēšanaLai arī vienfase piezemēšana izraisa trīsfazu sprieguma nesakritību, starpfases sprieguma lielums paliek nemainīgs. To var sadalīt divos veidos: metāliskā piezemēšana un nemetāliskā piezemēšana. Metāliskajā piezemēšanā sbojātā fāzes spriegums samazinās līdz nullei, savukārt pārējo divu fāžu spriegum
Echo
11/08/2025
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs. Pastāvīgie magnēti: Izpratne par Galvenajām AtšķirībāmElektromagnēti un pastāvīgie magnēti ir divi galvenie materiālu veidi, kas izrāda magnētiskas īpašības. Lai gan abi ģenerē magnētiskos laukus, tos būtībā atšķir tas, kā tiek radīti šie lauki.Elektromagnēts ģenerē magnētisko lauku tikai tad, kad caur to plūst strāva. Savukārt pastāvīgais magnēts būtībā radīs savu pastāvīgo magnētisko lauku pēc tā magnetizācijas, bez nepieciešamības piegādāt ārējo enerģiju.Kas Ir Magnēts?Magn
Edwiin
08/26/2025
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darba SpriegumsTermins "darba spriegums" attiecas uz maksimālo spriegumu, ko ierīce var izturēt bez kaitējuma vai izsūknēšanas, nodrošinot tās un saistīto šķēršu uzticamību, drošumu un pareizo darbību.Attālā enerģijas pārvadei ir priekšrocības izmantot augstu spriegumu. AC sistēmās ir arī ekonomiski nepieciešams, lai slodzes jaudas faktors būtu tik tuvu vienībai, cik iespējams. Praktiski, smagākas strāvas ir grūtāk kontrolējamākas nekā augsts spriegums.Augstāki pārvaļu spriegumi var nodrošināt n
Encyclopedia
07/26/2025
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Tīrs Rezistīva AC ŠķērslaŠķērsla, kas satur tikai tīru rezistenci R (ohmos) AC sistēmā, tiek definēta kā Tīra Rezistīva AC Šķērsla, bez induktīvitātes un kapacitācijas. Alternējošais strāvas un sprieguma šķērslā svārstās divvirzienīgi, veidojot sinusa līkni (sinusoidālu formu). Šajā konfigurācijā jauda tiek izraisīta rezistorā, ar spriegumu un strāvu perfektā fāzē - abi sasniedz savas maksimālās vērtības vienlaikus. Kā pasīva komponente, rezisors neizveido, nesadarbojas ar elektrisko enerģiju, b
Edwiin
06/02/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību