在交流電路中電容中的電流的計算公式:
I=U/Xc
Xc=1/2πfC
I=2πfCU
f:交流電頻率
U:電容兩端交流電壓
C:電容量
在直流電路中電容中上的電量:Q=CU,如電容器兩端電壓不變,電容上的電量也不變,電容中就沒有電流流過。
這就是電容的通交流隔直流。
要根據(jù)電流的定義來計算啊。I=dQ/dT,Q=CU ,則I=CdU/dT.這公式適用于所有電容。所以通過電壓的變化率和電容的乘積來計算。
電容與燈泡并聯(lián),開關(guān)閉合瞬間電路中電流是怎樣流的?這是屬于暫態(tài)問題,電容在開關(guān)閉合前后電壓都是一樣的。因為W=CU平方/2,電容所含的能量不會突變。
如果閉合前電容電壓為0,那么閉合后電壓仍未0,燈泡電壓也為0。燈泡電流為零,那么流過電容電流就是干路上的電流??聪旅娴睦}6.2.1
拓展資料:
電容電流的參數(shù)
電纜實際上各相通過絕緣電阻和分布電容與大地相連接,當人身體觸及一相時,觸電電流通過人身、大地、另外兩相對地絕緣電阻及分布電容回到電源的另外兩相,構(gòu)成閉合回路。
人體中也含有相應的電流,這些電流是對人體有益的,它可以保護我們的身體免受外界的侵害,當現(xiàn)到更大的電流時,我們的人體所含電流就會被更大電流吸引,反而傷害到我們的身體,具體如下闡述:通過分析和數(shù)學推導得出通過人體的電流為:式中Ir通過人體的電流;Uφ電網(wǎng)電壓;Rr人體電阻;Rx相對地絕緣電阻;C相對地分布電容;ω交流角頻率。從上式中可以看出,人體電阻為一定值。
觸電電流主要取決于電網(wǎng)的絕緣電阻RX和分布電容C。觸電電流當然也取決于電網(wǎng)電壓Uφ。例如,電網(wǎng)電壓為660V、電網(wǎng)對地絕緣電阻為100KΩ、人體電阻為1KΩ。
如果不考慮分布電容的影響,則通過人體的電流為:當考慮對地電容影響時電容電流,如果C=0.5UF,則通過人體電流為:從上述計算可知,即使在絕緣電阻較高的情況下,如果分布電容的影響,則人身觸電電流顯著增加,危及生命安全。因此必須電容電流補償,以保證供電安全。
電容電流 百度百科
電容充電放電時間計算公式:
設,V0
為電容上的初始電壓值;
Vm
為充電電源電壓值;
Vt
為任意時刻
t
電容上的電壓值。
Vt
=
V0
+(Vm
-
V0)*
[1
-
exp(-t/RC)]
電容充電時間的長短同充電回路的電阻值有關(guān),電阻愈大,充電電流就愈小,充電所需要的時間就愈長;反之,充電回路的電阻值愈小,充電電流就愈大,充電所需要的時間就愈短。(這里的電阻對充電電流還有一個限流作用)。
rc稱為時間常數(shù)(r:歐姆;c:法拉;rc:秒),它的大小反映了充放電時間的長短。當時間達到3rc時,電容上的電壓可達到電源電壓的95%,當時間達到5rc時,電容上的電壓可達到電源電壓的99%。通常認為時間達到3-5倍的rc時,充電過程基本結(jié)束。
你要問充電時間,除了知道充電電容的大小外,還需要知道充電回路的電阻值。
電容電量變化dq電路就流過電量dq,用時間dt,電流I=dq/dt根據(jù)電容公式q=Cu,dq=Cdu得I=dq/dt=Cdu/dt
線性電容元件的電壓電流關(guān)系:
設電壓、電流為時間函數(shù),現(xiàn)在求其電壓、電流關(guān)系。當極板間的電壓變化時,極板上的電荷也隨之變化,于是在電容元件中產(chǎn)生了電流。此電流可由下式求得 :I=dq/dt =C(du/dt)
上式表明,電流的大小與方向取決于電壓對時間的變化率。
電容從物理學上講,它是一種靜態(tài)電荷存儲介質(zhì),可能電荷會永久存在,這是它的特征,它的用途較廣電容電流,它是電子、電力領(lǐng)域中不可缺少的電子元件。主要用于電源濾波、信號濾波、信號耦合、諧振、濾波、補償、充放電、儲能、隔直流等電路中。
擴展資料:
從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯(lián)了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。
電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網(wǎng)友形象地將濾波電容比作“水塘”。
由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發(fā)而引起水量的變化。它把電壓的變動轉(zhuǎn)化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程。
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