电容的串并联和充放电过程
来源:百家号发布者:小陈电子 关键词: 电容串并联 更新时间: 2023/07/14
一、电容的连接方式
1.并联
将两个或多个电容器同极性的电极连接在一起,接入电路的连接方式为电容器的并联,两个电容器的并联如图所示。
电容并联
电容并联总电容等于个并联电容之和。
电容并联计算公式
电容器并联,相当于增大电容器极板的正对面积,所以等效电容总是大于其中任何一个电容器的电容。
2.串联
将下一个电容器的正极性端与上一个电容器的负极性端连接,以第一个电容器的正极性端和最后一个电容器的负极性端与电路连接,这样的连接方式称做串联。两个电容器串联如图所示。
电容串联
电容器串联时,等效电容的倒数为各电容的倒数之和。
串联电容计算公式
电容器串联后,相当于增大电容器极板之间的距离,等效电容比任何一个电容器的电容都小。电容器串联,可以分担电路的电压。
二、电容的充放电
1.电容充电
在下所示的电路中,US为恒压源,C为电容量很大的电容器,S是单刀双掷开关,H是灯泡。先把开关S与接点1闭合,电源对电容器充电。
电容充电实验电路
在充电过程中并没有电荷直接通过电容器内部的电介质,而是电子由电容器的正极板→灯泡→电流表→电源正极→电源负极→电容器负极板作定向移动,形成电流的,如图所示。
电容充电示意图
充电过程为充电的开始阶段,充电电流较大,u上升较快,随着的增长,充电电流逐渐减小,且u的上升速度变缓,而向着电源电压E趋近。曲线如图所示。
电容充电曲线
在电路上可以观察到灯会由亮到暗,最后熄灭。涉及到的相关公式如下:
充电时间常数
充电电压
充电电流
时间常数与充电电压关系如下。
τc--------充电电压Vc(v)
0----------0%
1τc------63.2%
2τc------86.5%
3τc------95%
4τc------98.2%
5τc------100%
2.电容放电
把开关S与接点2闭合,电容对灯H放电。
电容放电试验电路
由图可知,电容器在放电过程中,也没有电荷通过电容器内部电介质。
电容放电示意图
电容的放电过程为刚开始时,电流最大,之后逐渐减小;电容器带电量在放电过程开始时最大,之后也逐渐减少,当带电量减小为零时,放电完毕,电流减小为零。曲线如下。
电容放电曲线
在电路上可以观察到灯会由亮到暗,最后熄灭。这个现象在生活着常见到,比如有些电子设备你关电源后,设备上的电源指示灯慢慢熄灭就是电容放电现象。有很多电源插板上能看见。电容放电涉及到的相关公式如下:
电容放电时间常数
电容放电电压
电容放电电流
三、总结
当我们想要的电容值,手上没有时,就可以通过电容的串并联得到。通过电容的充放电就可以得到电容的一个特性,电容两端电压不能发生突变。电容的充电过程记不清没有关系,但是时间常数与充电电压的关系要记住以及电压不能发生突变这个特性也要记住,这两点在你设计和分析电路上会提供很大的帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- PADS9.5实战攻略与高速PCB设计
来源:下载中心
- ST-LINK/V2-1固件更新
来源:下载中心
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 零基础电路学
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:55
- 请问有什么好方法可以减小RF接收电路接收到的噪音
- 这几天做一个51项目,要用到RC-R01A这个RF接收模块,模块连接51单片机的RXD串口接收端,但是在实验的时候,却发现从RF接收模块收到的噪音太多了····以至于单片机不断的处理没用的噪音,我在无线这方面是个小白,请问有什么方法可以滤掉从RF接收到的部分噪音呢?听说好像可以用
- HALO--117RF/无线
- TMDSDC3359Z智能电网智能数据集中器Demo
- TMDSDC3359Z智能电网智能数据集中器Demo
- 德州仪器_视频单片机
- STM32DSP函数库--补丁
- 在ST更新STM32 DSP库之前,需要用到256点和1024点FFT运算的同学,不妨用以下的补丁打上。 1. 现有的DSP库函数中,64点FFT是正确的。 2. 256/1024点需要更改以下几个地方 (1)NPT的定义 IAR assembly file: #define
- rainfengstm32/stm8
- MSP430G2553 SPI UART
- void SPI_Init(void) { UCB0CTL0 = UCMSB + UCMST + UCMODE_1 + UCSYNC; // MSB First; Set TBA as master; 4Pin Mode, slave active on UCB1STE=
- fish001微控制器 MCU
- uf2-stm32f中添加了pybNano开发板
- STM32F4的UF2 bootloader中,新增对 pybNano v2 开发板的支持。 https://github.com/mmoskal/uf2-stm32f/t ... /pybnanov2 如果大家不想自己编译,可以使用下面的文件,包含了dfu和uf2
- dcexpertMicroPython开源版块
- 【上海航芯ACM32F070开发板评测】6、移植一下RTX操作系统
- 最近有个高层公司举办了UCOS操作系统的讲座,我听着就气不打一处来,因为UCOS的移植太麻烦,我早就说过,移植过来自己敢用到产品上么??? 我就想起了KEIL 公司的RTX操作系统,啥也不用移植只需要打一个勾就行。 这次我就移一下,且移到上海航芯AC
- ddllxxrr国产芯片交流
- 长臂照相机
- 8962开发板学习笔记2_玩转OLED_2 一种菜单的实现方法
- STC15模擬i2c從機
- 新画了一个板子, 仅供参考
- 开关电源次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
- 关于am335x的uboot编译问题
- 这种复杂电路如何分析
- 树莓派+Carberry实现全方位距离导航系统--EEWORLD大学堂
- 颁奖:Mouser 福利活动:邀请新用户下单,各得百元奖励!(颁奖完毕)
- 模拟信号处理
- 一步一步教你使用uCOS-II
- 为搬运、收割机器人供电,你有哪些难题?与Vicor工程师一起聊聊吧!
- 【武汉华嵌】基于 QT 和 mplayer 的 MP4播放器设计
- Linux是什么?为何华为基于Linux开发鸿蒙系统?
- 关于51单片机自带的EEPROM程序
- 首个嵌入式系统交易会将办
- 全美经典-基本电路分析
- 关于MP3硬件开源的全套资料(GD5600 GD5800 GD5801系列)
- 《你好,放大器》书友畅谈会——遇见放大器
- 怎样做一块好的PCB板
- LTC3633AEFE 同步降压型稳压器的典型应用电路
- 适用于汽车前照灯且具有自适应预升压控制功能的 50W 双级 LED 驱动器参考设计
- REF198 低压差精密电流源的典型应用电路
- 用于 MCU 系统负载感应的 NCP301LSN30T1 3V 电压检测器的典型应用
- 用于电池充电指示器的 NCP301LSN34T1 3.4V 电压检测器的典型应用
- LT1764EFE-3.3 SCR 预稳压器的典型应用可提供跨线路变化的效率
- LT3973IDD-3.3 5V、2MHz 降压转换器的典型应用
- 【物联网】鸿蒙物联网智能WIFI开关
- 王梦生日台灯离线语音控制器-基于启英泰伦C1122模组
- 使用 Analog Devices 的 LTC2908CTS8-C1 的参考设计