电容器在充电的过程中电容器两端电压逐渐 ,充电电流逐渐 ??
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电容充电是电荷储存到电容里,那一定有电流埃随着电容两端电压的升高,充电电流逐渐变校实际就是电容两端电压升高,对于充电电路来说反向电动势增加了,充电电流就减小了。
这涉及到直流充电,还是交流充电;
1 应该是电池负极放出电子到一块极板,电池正极将另一块极板上的电子吸了过去。
2 此时电路是通路 电容的充放电过程就是这样。
3 要看这个电路对电容充放电的时间周期。如果高于交流电的周期,那么电容电还没放完,电流方向就改变,开始反向充电,这样电容电压始终不能回零。 如果小于交流电周期,电流还没有回落到零,电容已放电完毕。 总之,只有两周期相同时,电容电压才和电路电压变化一致。
当电容连接到一电源是直流电 (DC) 的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电” 和 “放电”。
若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,其两端的电位差VC逐渐增大。一旦电容两端电压VC增大至与电源电压V相等时,VC= V,电容充电完毕,电路中再没有电流流动,而电容的充电过程完成。
电容值或电阻值愈小,时间常数也愈小,电容的充电和放电速度就愈快,反之亦然。
电容几乎存在于所有电子电路中,它可以作为“快速电池”使用。如在照相机的闪光灯中,电容作为储能元件,在闪光的瞬间快速释放能量。
所以,电容的充放电性能是它固有的特性。电容在充电的过程中,电路中是有电流通过的,电容器两端的电压在充电开始时候为零。随着时间增加电容器充的电量不断增加,电容器两端的电压也不断增大,这就是电容两端的电压不能突变原理,使电路中的电流不断减小,当电流趋于零时,电容器就充满电了。
这就是,电容在充电时,电压与电流的变化!
这涉及到直流充电,还是交流充电;
1 应该是电池负极放出电子到一块极板,电池正极将另一块极板上的电子吸了过去。
2 此时电路是通路 电容的充放电过程就是这样。
3 要看这个电路对电容充放电的时间周期。如果高于交流电的周期,那么电容电还没放完,电流方向就改变,开始反向充电,这样电容电压始终不能回零。 如果小于交流电周期,电流还没有回落到零,电容已放电完毕。 总之,只有两周期相同时,电容电压才和电路电压变化一致。
当电容连接到一电源是直流电 (DC) 的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电” 和 “放电”。
若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,其两端的电位差VC逐渐增大。一旦电容两端电压VC增大至与电源电压V相等时,VC= V,电容充电完毕,电路中再没有电流流动,而电容的充电过程完成。
电容值或电阻值愈小,时间常数也愈小,电容的充电和放电速度就愈快,反之亦然。
电容几乎存在于所有电子电路中,它可以作为“快速电池”使用。如在照相机的闪光灯中,电容作为储能元件,在闪光的瞬间快速释放能量。
所以,电容的充放电性能是它固有的特性。电容在充电的过程中,电路中是有电流通过的,电容器两端的电压在充电开始时候为零。随着时间增加电容器充的电量不断增加,电容器两端的电压也不断增大,这就是电容两端的电压不能突变原理,使电路中的电流不断减小,当电流趋于零时,电容器就充满电了。
这就是,电容在充电时,电压与电流的变化!
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