Ülkenizi veya bölgenizi seçin.

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

Kapasitörlerin trafik tepkisi özelliklerinin analizi

Bir kapasitörün temel özelliklerinden biri AC gücünü (AC) artırmaktır, ancak DC elektriğini (DC) bloke etmektir.Bu özelliğe genellikle "trafik -engelleme doğrudan" denir.Bu fenomenin arkasındaki nedenler nelerdir?
Teorik olarak, kapasitör içindeki yükler gerçekten akamaz.Tipik bir paralel kart kapasitöründe, bunlardan biri pozitif olduğunda, diğeri negatiftir ve iki kart arasındaki iletken olmayan ortam yükün doğrudan akışını önler.Şarj gerçekten geçilirse, kapasitörün hasar gördüğü ve düzgün çalışamayacağı anlamına gelir.
Bu nedenle, DC güç kaynağı kapasitörü geçemez.Bunun nedeni, DC gücü durumunda, kapasitörün her iki ucundaki voltajın sabit kalmasıdır.Şarj tamamlandıktan sonra, yük artık kapasitör kartı ile akım durakları arasında hareket etmeyecektir.Ama AC gücü neden bir kapasitörden geçebilir?
AC'nin özellikleri, voltajının sürekli değişmesidir.AC gücü kapasitöre bağlandığında, kapasitörün her iki ucundaki yük voltaj değişimi ile değişir, bu da iki kart arasındaki voltaja neden olur.AC gücünün pozitif yarım döngüsünde, yük bir şarj akımı oluşturmak için kapasitör kartında birikir;Negatif yarım döngüde, yük tahtayı bir deşarj akımı oluşturmak için bırakır.Kapasitörün sürekli şarj ve deşarj davranışı için, harici devreler için, yükün kendisi kapasitörü gerçekten geçmemiş olsa bile, akım akışı olarak kendini gösterir.
Elektrik kabının "trafiği engelleme" özelliklerini iyice anlamak için aşağıdaki iki noktaya dikkat etmeniz gerekir:

DC gücü ayrıca kapasitörü bağlarken kısa bir akım oluşturur.
DC güç kaynağı kapasitörün her iki ucuna bağlandığında, kapasitör kısa bir şarj akımı oluşturmak için şarj durumuna girer.Bu işlem son derece hızlıdır ve genellikle milisaniye seviyeleri içinde tamamlanır.Kapasitör üzerindeki güç alanı ve güç kaynağı bir dengeye ulaştığında, yük artık hareket etmeyecek ve şarj sona erer.Devrede akım dolaşımı yoktur.Bu nedenle, DC gücünün özellikleri kapasitörden geçirilemez.
Tüm frekanslar kapasitörü geçemez.
AC güç kaynağı bir kapasitöre bağlandığında, AC gücünün periyodik değişiklikleri nedeniyle, kapasitör şarj ve deşarj arasında geçiş yapmaya devam eder, böylece devre her zaman akım dolaşımına sahiptir.Bununla birlikte, AC gücü frekansı düşükse, yani değişim hızı yavaşsa, kapasitör hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir ve AC gücü henüz bir sonraki döngüye girmemiştir.Şu anda, devrede DC gücünün durumuna benzer bir akım yoktur.Bu nedenle, kapasitörün AC gücüne kapasitesi frekansa bağlıdır: yüksek frekanslı AC gücü sorunsuz bir şekilde geçebilir, düşük frekans ise akım kesintisine neden olabilir.İletişim frekansı son derece düşük ve sıfıra yakınsa, devre bir bağlantı kesme durumu olarak görünecektir.
Özetle, kapasitörlerin "trafiğe girme" özellikleri hem fiziksel temellerine sahiptir hem de devre tasarımı ve kapasitörlerin uygulanması için büyük önem taşıyan güç kaynağı sıklığından etkilenir.