Pilih negara atau wilayah Anda.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskera‎БеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїнаO'zbekગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaதமிழ் மொழி

Analisis karakteristik respons lalu lintas kapasitor

Salah satu fitur inti dari kapasitor adalah mendorong AC Power (AC) tetapi blok DC Electricity (DC).Karakteristik ini biasanya disebut "Lalu Lintas -BLocking Direct".Apa alasan di balik fenomena ini?
Secara teoritis, muatan di dalam kapasitor tidak dapat benar -benar mengalir.Dalam kapasitor papan paralel yang khas, ketika salah satunya positif, yang lain negatif, dan media non -konduktif antara kedua papan mencegah aliran langsung muatan.Jika muatan benar -benar dilewati, itu berarti bahwa kapasitor telah rusak dan tidak dapat bekerja dengan baik.
Oleh karena itu, catu daya DC tidak dapat melewati kapasitor.Ini karena dalam kasus daya DC, tegangan di kedua ujung kapasitor tetap konstan.Setelah pengisian selesai, biaya tidak akan lagi bergerak antara papan kapasitor dan berhenti saat ini.Tapi mengapa daya AC bisa melalui kapasitor?
Karakteristik AC adalah bahwa tegangannya terus berubah.Ketika daya AC terhubung ke kapasitor, muatan di kedua ujung kapasitor berubah dengan perubahan tegangan, menghasilkan tegangan antara kedua papan juga berubah.Dalam setengah siklus kekuatan AC yang positif, muatan menumpuk di papan kapasitor untuk membentuk arus pengisian daya;Dalam setengah siklus negatif, muatan meninggalkan papan untuk membentuk arus pelepasan.Untuk perilaku pengisian dan pelepasan kontinu dari kapasitor, untuk sirkuit eksternal, itu dimanifestasikan sebagai aliran arus, bahkan jika muatan itu sendiri tidak benar -benar melintasi kapasitor.
Untuk memahami secara menyeluruh karakteristik "blocking lurus" dari wadah listrik, Anda perlu memperhatikan dua poin berikut:

DC Power juga menghasilkan arus pendek saat menghubungkan kapasitor.
Ketika catu daya DC terhubung ke kedua ujung kapasitor, kapasitor memasuki keadaan pengisian untuk menghasilkan arus pengisian singkat.Proses ini sangat cepat dan biasanya selesai dalam tingkat milidetik.Setelah medan daya dan catu daya pada kapasitor mencapai keseimbangan, muatan tidak akan lagi bergerak, dan pengisian daya sudah berakhir.Tidak ada sirkulasi arus di sirkuit.Oleh karena itu, karakteristik kekuatan DC tidak dapat dilewati melalui kapasitor.
Tidak semua frekuensi dapat melewati kapasitor.
Ketika catu daya AC terhubung ke kapasitor, karena perubahan periodik daya AC, kapasitor terus beralih antara pengisian dan pelepasan, sehingga sirkuit selalu memiliki sirkulasi saat ini.Namun, jika frekuensi daya AC rendah, yaitu, kecepatan perubahan lambat, kapasitor dapat terjadi dengan cepat dan daya AC belum memasuki siklus berikutnya.Pada saat ini, tidak ada arus di sirkuit, mirip dengan keadaan DC Power.Oleh karena itu, kapasitas kapasitor ke daya AC tergantung pada frekuensi: daya AC frekuensi tinggi dapat berlalu dengan lancar, sedangkan frekuensi rendah dapat menyebabkan gangguan arus.Jika frekuensi komunikasi sangat rendah dan mendekati nol, sirkuit akan muncul sebagai keadaan pemutusan.
Singkatnya, karakteristik "lalu lintas yang mengintertigasi" kapasitor memiliki dasar fisiknya dan dipengaruhi oleh frekuensi catu daya, yang sangat penting untuk penerapan desain sirkuit dan kapasitor.