Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Формула расчёта сопротивления конденсатора

Емкостное сопротивление конденсатора – величина, измеряемая в омах, создается непосредственно самим конденсатором, который включен в любую цепь. Оно должно иметь большую величину, то есть быть большим. Если на них происходит подача переменного тока, в устройстве происходят процессы заряда и последующего разряда. Последнее происходит по требованию цепи. При включении электрического тока, напряжение будет равно 0. Само устройство при этом начнет заряжаться, следовательно его величина напряжения постепенно растет. В случае необходимости, при достижении максимального заряда, произойдет разряд конденсатора.

В статье, посвященной теме расчета сопротивления конденсатора, приведена вся информация о процессе, как происходит заряд-разряд. В качестве бонуса есть интересный материал по теме, который можно скачать, и видеоролик в конце статьи.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Формула сопротивления

Формула ёмкостного сопротивления выводится следующим образом:

Чтобы получить значение ёмкостного сопротивления в омах, следует разделить единицу на число, полученное после умножения угловой частоты на ёмкость. Из этой формулы вытекает, что чем больше ёмкость конденсатора или частота переменного тока, тем меньше его сопротивление. Когда частота будет равна нулю (постоянный ток), ёмкостное сопротивление станет бесконечно большим. Конденсатор очень большой ёмкости будет проводить ток в широком диапазоне частот.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Применение на практике

Свойства конденсатора используются при конструировании различных фильтров. Действие ёмкостного сопротивления в этом случае зависит от способа подключения детали:

В фильтрах электропитания, наряду с ёмкостным сопротивлением, используется также свойство накопления и отдачи заряда. В момент повышения нагрузки заряженная ёмкость фильтра разряжается, отдавая дополнительную энергию. Она также осуществляет подавление пульсаций и прочих паразитных сигналов, пропуская их через себя и замыкая на общий провод. Таким образом, обеспечивается сглаживание и поддержание напряжения на нагрузке в заданных пределах, и устранение нежелательных междукаскадных связей, вызывающих нестабильную работу.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Характеристики прибора

Важнейшей характеристикой накопительного прибора является ёмкость. От неё зависит время заряда при подключении устройства к источнику тока. Время разряда напрямую связано со значением сопротивления нагрузки: чем оно выше, тем быстрее происходит процесс отдачи накопленной энергии. Определяется эта ёмкость следующим выражением:

C = E*Eo*S / d, где E — относительная диэлектрическая проницаемость среды (справочная величина), S — площадь пластин, d — расстояние между ними. Кроме ёмкости конденсатор характеризуется рядом параметров, такими как:

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Импеданс элемента

Общее сопротивление конденсатора (импеданс) переменному сигналу складывается из трёх составляющих: ёмкостного, резистивного и индуктивного сопротивления. Все эти величины при конструировании схем, содержащих накопительный элемент, необходимо учитывать. В ином случае в электрической цепи, при соответствующей обвязке, конденсатор может вести себя как дроссель и находится в резонансе.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Последняя возникает из-за появления электродвижущей силы (ЭДС) самоиндукции. Непостоянство тока приводит к изменению магнитного потока, поддерживающего ток ЭДС самоиндукции постоянным. Это значение определяется индуктивностью L и частотой протекающих зарядов W. Xl = wL = 2*p*f*L. Xc — ёмкостное сопротивление, зависящее от ёмкости накопителя C и частоты тока f. Xc = 1/wC = ½*p*f*C, где w — круговая частота.

Разница между ёмкостным и индуктивным значениями называется реактивным сопротивлением конденсатора: X = Xl-Xc. По формулам можно увидеть, что при увеличении частоты f сигнала начинает преобладать индуктивное значение, при уменьшении — ёмкостное. Поэтому если:

Активное сопротивление R связывается с потерями мощности, превращением её электрической энергии в тепловую. Реактивное – с обменом энергии между переменным током и электромагнитным полем. Таким образом, полное сопротивление можно найти, используя формулу Z = R +j*X, где j — мнимая единица.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Пример расчёта

Практическое применение формул можно рассмотреть при решении задачи. Пусть имеется RC цепочка, состоящая из ёмкости C = 1 мкФ и сопротивления R = 5 кОм. Необходимо найти импеданс этого участка и ток цепи, если частота сигнала равна f = 50 Гц, а амплитуда U = 50 В.

В первую очередь понадобится определить сопротивление конденсатора в цепи переменного тока для заданной частоты. Подставив данные в формулу, получим, что для частоты 50 Гц сопротивление будет

Xc = 1/ (2*p*F*C) = 1/ (2*3,14*50*1* 10 −6 ) = 3,2 кОм.

По закону Ома можно найти ток: I = U /Xc = 50 /3200 = 15,7 мА.

Напряжение берётся изменяемым по закону синуса, поэтому: U (t) = U * sin (2*p*f*t) = 50*sin (314*t). Соответственно, ток будет I (t) = 15,7* 10 −3 + sin (314*t+p/2). Используя полученные результаты, можно построить график тока и напряжения при этой частоте. Общее сопротивление участка цепи находим как Z = (5000 2 +3200 2 )½ = 5 936 Ом =5,9 кОм.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Свойства ёмкостей

Основное свойство состоит в их способности накапливать и отдавать электрический заряд. Оба этих процесса происходят не мгновенно, а за вполне определённый период, который поддаётся расчету. Данное свойство используется для создания различных времязадающих RC цепей. Если зарядить конденсатор до некоторого значения, то время его разряда через резистор R будет зависеть от ёмкости C. RC цепь Ещё одно распространённое свойство конденсаторов – это возможность ограничивать переменный ток. Вызвана она реактивом этих элементов. Ёмкость, включенная в цепь переменного тока, ограничивает его до значения I = 2pfCU.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Здесь U – напряжение источника питания. Дополнительная информация. Ёмкость, подключенная параллельно с катушкой, имеющей индуктивный характер сопротивления, называется колебательным контуром. Данная цепь обладает высокой амплитудой колебаний на резонансной частоте. Она применяется для выделения из множества окружающих радиосигналов именно того, на который требуется настроить приём.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Резистор обладает активным (омическим) сопротивлением. Катушка индуктивности и конденсатор обладают реактивным сопротивлением. В цепи переменного тока на конденсаторе ток опережает напряжение на 90 градусов, а на катушке ток отстает от напряжения на 90 градусов. Сопротивление катушки вычисляется по формуле. Сопротивление конденсатора вычисляется по формуле:

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

В цепи переменного тока на идеальном реактивном сопротивлении не выделяется мощность.

Заключение

В данной статье были рассмотрены основные вопросы расчета сопротивления конденсаторов. Больше информации можно найти в скачиваемой версии учебника по электромеханике “Что такое конденсаторы”

Источник

Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление конденсатора.

Мы знаем, что конденсатор не пропускает через себя постоянного тока. Поэтому в электрической цепи, в которой последовательно с источником тока включен конденсатор, постоянный ток протекать не может.

Совершенно иначе ведет себя конденсатор в цепи переменного тока (Рис 1,а).

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Рисунок 1. Сравнение конденсатора в цепи переменного тока с пружиной, на которую воздействует внешняя сила.

В течение первой четверти периода, когда переменная ЭДС нарастает, конденсатор заряжается, и поэтому по цепи проходит зарядный электрический ток i, сила которого будет наибольшей вначале, когда конденсатор не заряжен. По мере приближения заряда к концу сила зарядного тока будет уменьшаться. Заряд конденсатора заканчивается и зарядный ток прекращается в тот момент, когда переменная ЭДС пе-рестает нарастать, достигнув своего амплитудного значения. Этот момент соответствует концу первой четверти периода.

После этого переменная ЭДС начинает убывать, одновременно с чем конденсатор начинает разряжаться. Следовательно, в течение второй четверти периода по цепи будет протекать разрядный ток. Так как убывание ЭДС происходит вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее, то и сила разрядного тока, имея в начале второй четверти периода небольшую величину, будет постепенно возрастать.

Итак, к концу второй четверти периода конденсатор разрядится, ЭДС будет равна нулю, а ток в цепи достигнет наибольшего, амплитудного, значения.

С началом третьей четверти периода ЭДС, переменив свое направление, начнет опять возрастать, а конденсатор — снова заряжаться. Заряд конденсатора будет происходить теперь в обратном направлении, соответственно изменившемуся направлению ЭДС. Поэтому направление зарядного тока в течение третьей четверти периода будет совпадать с направлением разрядного тока во второй четверти, т. е. при переходе от второй четверти периода к третьей ток в цепи не изменит своего направления.

Вначале, пока конденсатор не заряжен, сила зарядного тока имеет наибольшее значение. По мере увеличения заряда конденсатора сила зарядного тока будет убывать. Заряд конденсатора закончится и зарядный ток прекратится в конце третьей четверти периода, когда ЭДС достигнет своего амплитудного значения и нарастание ее прекратится.

Итак, к концу третьей четверти периода конденсатор окажется опять заряженным, но уже в обратном направлении, т. е. на той пластине, где был прежде плюс, будет минус, а где был минус, будет плюс. При этом ЭДС достигнет амплитудного значения (противоположного направления), а ток в цепи будет равен нулю.

В течение последней четверти периода ЭДС начинает опять убывать, а конденсатор разряжаться; при этом в цепи появляется постепенно увеличивающийся разрядный ток. Направление этого тока совпадает с направлением тока в первой четверти периода и противоположно направлению тока во второй и третьей четвертях.

Из всего изложенного выше следует, что по цепи с конденсатором проходит переменный ток и что сила этого тока зависит от величины емкости конденсатора и от частоты тока. Кроме того, из рис. 1,а, который мы построили на основании наших рассуждений, видно, что в чисто емкостной цепи фаза переменного тока опережает фазу напряжения на 90°.

Отметим, что в цепи с индуктивностью ток отставал от напряжения, а в цепи с емкостью ток опережает напряжение. И в том и в другом случае между фазами тока и напряжения имеется сдвиг, но знаки этих сдвигов противоположны

Емкостное сопротивление конденсатора

Мы уже заметили, что ток в цепи с конденсатором может протекать лишь при изменении приложенного к ней напряжения, причем сила тока, протекающего по цепи при заряде и разряде конденсатора, будет тем больше, чем больше емкость конденсатора и чем быстрее происходят изменения ЭДС

Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, влияет на силу протекающего по цепи тока, т. е. ведет себя как сопротивление. Величина емкостного сопротивления тем меньше, чем больше емкость и чем выше частота переменного тока. И наоборот, сопротивление конденсатора переменному току увеличивается с уменьшением его емкости и понижением частоты.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Рисунок 2. Зависимость емкостного сопротивления конденсатра от частоты.

Для постоянного тока, т. е. когда частота его равна нулю, сопротивление емкости бесконечно велико; поэтому постоянный ток по цепи с емкостью проходить не может.

Величина емкостного сопротивления определяется по следующей формуле:

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

где Хс — емкостное сопротивление конденсатора в ом;

f—частота переменного тока в гц;

ω — угловая частота переменного тока;

С — емкость конденсатора в ф.

При включении конденсатора в цепь переменного тока, в последнем, как и в индуктивности, не затрачивается мощность, так как фазы тока и напряжения сдвинуты друг относительно друга на 90°. Энергия в течение одной четверти периода— при заряде конденсатора — запасается в электрическом поле конденсатора, а в течение другой четверти периода — при разряде конденсатора — отдается обратно в цепь. Поэтому емкостное сопротивление, как и индуктивное, является реактивным или безваттным.

Нужно, однако, отметить, что практически в каждом конденсаторе при прохождении через него переменного тока затрачивается большая или меньшая активная мощность, обусловленная происходящими изменениями состояния диэлектрика конденсатора. Кроме того, абсолютно совершенной изоляции между пластинами конденсатора никогда не бывает; утечка в изоляции между пластинами приводит к тому, что параллельно конденсатору как бы оказывается включенным некоторое активное сопротивление, по которому течет ток и в котором, следовательно, затрачивается некоторая мощность. И в первом и во втором случае мощность затрачивается совершенно бесполезно на нагревание диэлектрика, поэтому се называют мощностью потерь.

Потери, обусловленные изменениями состояния диэлектрика, называются диэлектрическими, а потери, обусловленные несовершенством изоляции между пластинами, — потерями утечки.

Ранее мы сравнивали электрическую емкость с вместимостью герметически (наглухо) закрытого сосуда или с площадью дна открытого сосуда, имеющего вертикальные стенки.

Конденсатор в цепи переменного тока целесообразно сравнивать с гиб-костью пружины. При этом во избежание возможных недоразумений условимся под гибкостью понимать не упругость («твердость») пружины, а величину, ей обратную, т. е. «мягкость» или «податливость» пружины.

Представим себе, что мы периодически сжимаем и растягиваем спиральную пружину, прикрепленную одним концом наглухо к стене. Время, в течение которого мы будем производить полный цикл сжатия и растяжения пружины, будет соответствовать периоду переменного тока.

Таким образом, мы в течение первой четверти периода будем сжимать пружину, в течение второй четверти периода отпускать ее, в течение третьей четверти периода растягивать и в течение четвертой четверти снова отпускать.

Кроме того, условимся, что наши усилия в течение периода будут неравномерными, а именно: они будут нарастать от нуля до максимума в течение первой и третьей четвертей периода и уменьшаться от максимума до нуля в течение второй и четвертой четвертей.

Сжимая и растягивая пружину таким образом, мы заметим, что в начале первой четверти периода незакрепленный конец пружины будет двигаться довольно быстро при сравнительно малых усилиях с нашей стороны.

В конце первой четверти периода (когда пружина сожмется), наоборот, несмотря на возросшие усилия, незакрепленный конец пружины будет двигаться очень медленно.

В продолжение второй четверти периода, когда мы будем постепенно ослаблять давление на пружину, ее незакрепленный конец будет двигаться по направлению от стены к нам, хотя наши задерживающие усилия направлены по направлению к стене. При этом наши усилия в начале второй четверти периода будут наибольшими, а скорость движения незакрепленного конца пружины наименьшей. В конце же второй четверти периода, когда наши усилия будут наименьшими, скорость движения пружины будет наибольшей и т. д.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Рисунок 3. а) Процессы в цепи переменного тока с конденсатором и б) сравнение конденсатора с пружиной.

Нетрудно, заметить, что пружина, так же как и конденсатор, в течение одной четверти периода накапливает энергию, а в течение другой четверти периода отдает ее обратно.

Вполне очевидно также, что чем меньше гибкость пружины,- т е. чем она более упруга, тем большее противодействие она будет оказывать нашим усилиям. Точно так же и в электрической цепи: чем меньше емкость, тем больше будет сопротивление цепи при данной частоте.

И наконец, чем медленнее мы будем сжимать и растягивать пружину, тем меньше будет скорость движения ее незакрепленного конца. Аналогично этому, чем меньше частота, тем меньше сила тока при данной ЭДС.

При постоянном давлении пружина только сожмется и на этом прекратит свое движение, так же как при постоянной ЭДС конденсатор только зарядится и на этом прекратится дальнейшее движение электронов в цепи.

А теперь как ведет себя конденсатор в цепи переменного тока вы можете посмотреть в следующем видео:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Источник

Емкостное сопротивление

Использование ёмкости в цепи постоянного тока знакомо каждому электронщику. В этом случае работа детали описывается сравнительно простыми физическими законами. Несколько сложнее дела обстоят с переменным током, ведь при таком применении ёмкости уже возникает необходимость учитывать реактивное сопротивление.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Формула ёмкостного сопротивления

При подаче на обкладки конденсатора переменного напряжения ток через этот элемент первоначально стремится к максимальному значению. По мере заряда прибора он постепенно снижается. В то же время вольтаж ведёт себя иначе, т.е. плавно возрастает от нуля до максимального значения.

Подобный эффект вызван ёмкостным сопротивлением. Оно зависит как от строения самого электронного прибора, так и от характеристик поданного на него переменного напряжения.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Обратите внимание! Ёмкость элемента можно узнать по маркировке, имеющейся на его корпусе. Если она нечитаемая или стёрлась, то эта величина определяется с помощью мультиметра. Он должен быть с функцией замера ёмкости (прим. DT9208A).

Векторное представление ёмкости

Для простоты понимания процессов, происходящих в конденсаторе под действием источника переменного тока, удобно воспользоваться векторным представлением ёмкости.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

В начальный момент зарядки конденсатора потенциал U на его обкладках равен нулю (точка a). В то же время ток I имеет своё максимальное значение (точка b). На этом этапе уже заметно отставание. Ток начинает снижаться со своей пиковой величины (участок bd). Напряжение в этот момент ещё не выросло и только подбирается к своему максимуму (ac).

Подобное отражается и на диаграмме справа. В момент, когда вольтаж U имеет своё наименьшее значение (e), ток I только начинает переходить в отрицательную область (f).

Емкостное сопротивление

Ёмкостное, оно же реактивное, сопротивление принципиально зависит от частоты напряжения. Данная связь хорошо видна на графике, приведённом ниже. Чем выше частота, тем меньше реактивное сопротивление. Очевидно это и из вышеприведённой формулы. Переменная f (частота) стоит в знаменателе. Поэтому с её увеличением Xc будет уменьшаться.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Емкость в цепи переменного тока

При подаче на конденсатор постоянного напряжения он постепенно зарядится до максимальной разности потенциалов на его обкладках. После этого ток через электронный компонент прекратится и, не считая ничтожной утечки, будет равняться нулю. Поэтому в цепи постоянного тока конденсатор имеет огромное сопротивление. При расчетах его величину принимают равной бесконечности.

Реактивное сопротивление имеет вполне исчисляемое значение. Его можно измерить с помощью осциллографа, генератора и постоянного резистора. Для этого потребуется собрать схему. В ней конденсатор образует с резистором делитель напряжения. С помощью осциллографа будет измеряться потенциал, который образуется на выводах ёмкости.

Для данной схемы вычисления имеют следующий вид.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Здесь:

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Важно! Электрический кабель также обладает ёмкостью. Поэтому после снятия напряжения на нём остаётся некоторый заряд. Данное явление опасно для человека, особенно, если проводник до отключения находился под потенциалом 1000 В и выше.

Единицы измерения

Для правильного проведения всех расчетов важно понимать, какие величины в них используются, и что они обозначают:

Пример расчета емкостного сопротивления

Для расчета понадобится большинство из перечисленных физических величин. Они обозначены на схеме и в качестве примера имеют следующие значения:

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Реактив будет рассчитываться по вышеописанной формуле:

В таком случае сопротивление конденсатора в цепи переменного тока равно 96,5 кОм. Если расписать все вычисления, то получится следующее.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Сама по себе формула не вызывает сложности. Однако для проведения вычислений необходимы знания школьного курса алгебры, т.е. умение работать со степенями, дробями и прочими алгоритмами математики. На практике имеет смысл немного схитрить. Чтобы каждый раз не городить сложные вычисления, можно воспользоваться одним из онлайн калькуляторов из сети Интернет. Подобные ресурсы позволяют произвести комплексный расчёт и выяснить некоторые другие параметры цепи.

Свойства ёмкостей

Основное свойство состоит в их способности накапливать и отдавать электрический заряд. Оба этих процесса происходят не мгновенно, а за вполне определённый период, который поддаётся расчету. Данное свойство используется для создания различных времязадающих RC цепей. Если зарядить конденсатор до некоторого значения, то время его разряда через резистор R будет зависеть от ёмкости C.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Ещё одно распространённое свойство конденсаторов – это возможность ограничивать переменный ток. Вызвана она реактивом этих элементов. Ёмкость, включенная в цепь переменного тока, ограничивает его до значения I = 2pfCU. Здесь U – напряжение источника питания.

Дополнительная информация. Ёмкость, подключенная параллельно с катушкой, имеющей индуктивный характер сопротивления, называется колебательным контуром. Данная цепь обладает высокой амплитудой колебаний на резонансной частоте. Она применяется для выделения из множества окружающих радиосигналов именно того, на который требуется настроить приём.

Сопротивление – это одна их характеристик конденсатора, подключенного к цепи переменного тока. Понимание процессов, происходящих с этим элементом в подобных схемах, существенно расширяет сферу его использования. Реактивное сопротивление конденсаторов учитывается как в простых бытовых электроприборах, так и в сложной вычислительной технике.

Видео

Источник

Емкостное сопротивление.

Емкостное сопротивление в цепи переменного тока — это та часть сопротивления, которая создается конденсатором, включенным в цепь переменного тока (при пренебрежимо малой емкости подводящих прово­дов).

Для получения формулы емкостного сопротивления определим, как меняется сила тока в цепи, содержащей только конденсатор.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора.

Напряжение на обкладках конденсатора u = φ1 – φ2 = q/C равно напряже­нию на входе цепи, поэтому

Для силы тока, которая определяется как производная заряда q по времени, из (q = C Um cos ωt) полу­чим:

Между напряжением и силой тока в цепи с конденсатором наблюдается сдвиг фаз на π/2 (Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора), причем ток опережает напряжение. Когда конденсатор разряжается (напряжение на нем равно нулю), ток максима­лен.

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора

Амплитуда силы тока равна

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора.

называется емкостным сопротивлением. Если вместо амплитуд силы тока и напряжения в (Im = Um ) использовать их действующие значения, то, учитывая Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора, получим:

Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Картинка про Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора. Фото Что понимают под емкостным сопротивлением конденсатора.

Это означает, что действующие значения силы тока и напряжения на конденсаторе связаны так же, как и сила постоянного тока и напряжение согласно закону Ома, причем роль активного сопротивления R играет емкостное сопротивление Хс.

Чем больше емкость конденсатора и частота напряжения, тем меньше емкостное сопротивле­ние и тем больше ток перезарядки.

Благодаря сдвигу фаз между током и напряжением в среднем за период не происходит ни накопления энергии на конденсаторе, ни ее диссипации (рассеяния). За четверть периода, когда конденсатор заряжается до максимального значения, на нем происходит накопление энергии электрического поля; в следующую четверть периода, при разрядке конденсатора, эта энергия возвращается в сеть.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *