Wybierz swój kraj lub region.

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

Analiza charakterystyk reagowania ruchu kondensatorów

Jedną z podstawowych cech kondensatora jest napędzanie zasilania prądu przemiennego (AC), ale blokowanie prądu prądu prądu stałego (DC).Ta cecha jest zwykle nazywana „bezpośrednim ruchem”.Jakie są przyczyny tego zjawiska?
Teoretycznie ładunki wewnątrz kondensatora nie mogą być naprawdę płynące.W typowym równoległym kondensatorze płyty, gdy jeden z nich jest dodatni, drugi jest ujemny, a niekondukcyjny medium między dwiema płytami zapobiega bezpośredniemu przepływowi ładunku.Jeśli ładunek jest naprawdę przekazany, oznacza to, że kondensator został uszkodzony i nie może działać prawidłowo.
Dlatego zasilacz DC nie może przekazać kondensatora.Wynika to z faktu, że w przypadku mocy prądu stałego napięcie na obu końcach kondensatora pozostaje stałe.Po zakończeniu ładowania ładunek nie będzie już przemieszczać się między płytą kondensatora a bieżącymi przystankami.Ale dlaczego zasilanie prądu przemiennego może być przez kondensator?
Charakterystyka AC polega na tym, że jego napięcie stale się zmienia.Gdy zasilanie prądu przemiennego jest podłączone do kondensatora, ładunek na obu końcach kondensatora zmienia się wraz ze zmianą napięcia, co powoduje napięcie między dwiema płytami.W dodatnim pół cyklu mocy prądu przemiennego ładunek gromadzi się na płycie kondensatora w celu utworzenia prądu ładowania;W ujemnym pół cyklu ładunek opuszcza płytę w celu utworzenia prądu rozładowania.W przypadku zachowania ciągłego ładowania i rozładowania kondensatora, w przypadku obwodów zewnętrznych, przejawia się on jako przepływ prądu, nawet jeśli sam ładunek tak naprawdę nie przekroczy kondensatora.
Aby dokładnie zrozumieć cechy „proste z blokowaniem ruchu” kontenera elektrycznego, musisz zwrócić uwagę na następujące dwa punkty:

DC Power generuje również krótki prąd podczas podłączania kondensatora.
Gdy zasilacz DC jest podłączony do obu końców kondensatora, kondensator wchodzi do stanu ładowania, aby wygenerować krótki prąd ładowania.Proces ten jest niezwykle szybki i zwykle ukończony w poziomach milisekundowych.Gdy pole zasilania i zasilanie kondensatora osiągną równowagę, ładunek nie będzie już się poruszać, a ładowanie się skończyło.W obwodzie nie ma prądu.Dlatego cechy zasilania DC nie można przepuścić przez kondensator.
Nie wszystkie częstotliwości mogą przekazać kondensator.
Gdy zasilacz prądu przemiennego jest podłączony do kondensatora, ze względu na okresowe zmiany zasilania prądu przemiennego, kondensator nadal przełącza się między ładowaniem a rozładowaniem, dzięki czemu obwód zawsze ma prąd.Jeśli jednak częstotliwość mocy prądu przemiennego jest niska, to znaczy prędkość zmiany jest powolna, kondensator może wystąpić szybko, a moc prądu przemiennego nie weszła jeszcze do następnego cyklu.W tej chwili nie ma prądu w obwodzie, podobnym do stanu energii prądu stałego.Dlatego pojemność kondensatora do mocy prądu przemiennego zależy od częstotliwości: moc prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości może przepływać płynnie, podczas gdy niska częstotliwość może powodować zakłócenie prądu.Jeśli częstotliwość komunikacji jest wyjątkowo niska i zbliżona do zera, obwód pojawi się jako stan rozłączenia.
Podsumowując, charakterystyka „intractioning ruchu” kondensatorów ma zarówno swoje fizyczne fundamenty, jak i wpływ częstotliwości zasilania, co ma ogromne znaczenie dla zastosowania projektowania obwodu i kondensatorów.