Главная Новости

Заряд и разряд конденсатора

Опубликовано: 26.03.2019

·  Фарада — очень крупная единица емкости, которая практиче­ски не применяется. Обычно пользуются более мелкими единица­ми емкости: микрофарадой (мкф ) и пикофарадой ( пф ).

·  Фарада содержит миллион микрофарад: 1 ф =106 мкф. Микро­фарада содержит миллион пикофарад: 1 мкф =106 пф .

·  Емкость конденсатора зависит от площади его пластин . При одном и том же напряжении и одинаковом расстоянии между пластинами конденсатор, у которого пластины имеют большую пло­щадь, заряжается большим количеством электричества и в связи с этим обладает большей емкостью, чем такой же конденсатор с тем же диэлектриком, но с пластинами малого размера.

·  Емкость конденсатора зависит от расстояния между его пласти­нами (от толщины диэлектрика). Конденсатор, у которого пласти­ны находятся на большом расстоянии друг от друга, обладает мень­шей емкостью, чем такой же конденсатор, пластины которого сбли­жены. Это объясняется тем, что при малом расстоянии между пла­стинами взаимодействие их разноименных зарядов сильнее, а потому конденсатор накапливает большее количество электричества.

·  Емкость конденсатора зависит от свойств материала диэлектри­ка—от его диэлектрической проницаемости . Например, при рав­ных размерах пластин и равном расстоянии между ними конденсатор, у которого диэлектриком является слюда, имеет примерно в шесть раз большую емкость, чем конденсатор с воздушным ди­электриком. При тех же условиях бумажный конденсатор имеет в 2,2 раза большую емкость, чем воздушный, но меньшую, чем слюдяной.

·  I  Для вычисления емкости плоского конденсатора, имеющего две пластины, служит формула

· 

·  где С — емкость конденсатора, пф ,

·    S — поверхность одной пластины, см2 ,

·    d — расстояние между пластинами, см ,

·      — диэлектрическая проницаемость (см. табл. 1),

·  0,09 — постоянный коэффициент, переводящий емкость в пикофарады.

·  Пример. Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 15 см2 . Между пластинами помещен диэлектрик — пропарафинированная бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость этого конденсатора.

·  Решение. Из табл. 1 следует, что диэлектрическая проницаемость, пропарафинированной бумаги =2,2.

·  Емкость конденсатора

· 

·  § 10. ЗАРЯД И РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРА

· 

·  Конденсатор накапливает электрические заряды — заряжается. Накопление зарядов происходит в том случае, если конденсатор подключить к источнику электрической энергии.

·  Процесс заряда конден­сатора (рис. 6). При уста­новке ключа на контакт 1 пластины конденсатора ока­жутся подключенными к ба­тарее и на них появятся про­тивоположные по знаку элек­трические заряды («+» и «—»). Произойдет заряд конденсатора и между его пластинами возникнет элек­трическое поле. При заря­де конденсатора свободные электроны правой пластины переместятся по проводнику в направлении положитель­ного  полюса  батареи и на этой  пластине останется недостаточное количество электронов, в результате чего она приобретет, положительный заряд.

·  Свободные электроны с отрицательного полюса батареи переместятся на левую пластину конденсатора и на ней появится избыток электронов — отрицательный заряд.

·  Таким образом, в проводах, соединяющих пластины конденса­тора с батареей, будет протекать электрический ток. Если между конденсатором и батареей не включено большое сопротивление, то время заряда конденсатора очень мало и ток в проводах протекает кратковременно.

·  При заряде конденсатора энергия, сообщаемая батареей, переходит в энергию электрического поля, возникающего между пластинами конденсатора.

·  Процесс разряда конденсатора (см. рис. 6). Если ключ устано­вить на контакт 2 , пластины заряженного конденсатора окажутся соединенными между собой. При этом произойдет разряд конденса­тора и исчезнет электрическое поле между его пластинами.

·  При разряде конденсатора избыточные электроны с левой пла­стины переместятся по проводам к правой пластине, где их недо­стает; когда количество электронов на пластинах конденсатора ста­нет одинаковым, процесс разряда закончится и ток в проводах ис­чезнет.

·  Энергия электрического поля конденсатора при его разряде расходуется на работу, связанную с перемещением зарядов,— на создание электрического тока.

·  Время разряда конденсатора через провода, обладающие ма­лым сопротивлением, также весьма мало.

·  Процесс заряда и разряда конденсатора широко используется в различных устройствах.

·  Наиболее широко распространены бумажные, слюдяные и элек­тролитические конденсаторы постоянной ёмкости.

·  Бумажный конденсатор КБГ . Бумажный конденсатор (рис.7) представляет собой металлический корпус 1 , в котором герметиче­ски закрыт пакет 2 , состоящий из пластин, выполненных в виде алю­миниевой фольги 2 и изолированных одна от другой тонкой бума­гой 4 , пропитанной изоляционным материалом (церезином, головаксом). Пластины конденсатора присоединяются к выводным лепест­кам 3 , изолированным от корпуса.

·  Слюдяной конденсатор КСО . Слюдяной конденсатор (рис. 7, б) состоит из двух пакетов металлических пластин и слюдяных про­кладок. Между каждой парой пластин, принадлежащих разным па­кетам, помещается тонкая прокладка из слюды. Собранные таким образом конденсаторы запрессовываются в пластмассу, из которой выходят наружу два лепестка по одному от каждого пакета пла­стин. Они служат для включения конденсатора в схему.

·  Электролитический конденсатор КЭ-2М . Электролитический кон­денсатор (рис. 7, в) представляет собой алюминиевый стакан 6 , в ко­тором помещаются две алюминиевые ленты, скатанные в рулон. Между лентами проложена фильтровальная бумага, пропитанная электролитом.. Одна алюминиевая лента соединяется с корпусом стакана, а вторая -—с контактом 7 , укрепленным на его верхней крышке. При заряде конденсатора на поверхности алюминиевых лент, подключаемых к положительному полюсу источника тока,  образуется пленка окиси алюминия, являющаяся диэлектриком. Так как эта пленка очень тонкая, то емкость электрических  кондесаторов относительно  велика. Электролитические конденсаторы изготовляют емкостью до 2000 мкф при рабочем напряжении до 500 в .

· 

·  Рис 7 Конденсаторы постоянной емкости:

·  а-бумажный  КБГ,  б-слюдяной  КСО,  в — электролитический  КЭ-2М  и его  условное обозначение

· 

·  Рис  8  Конденсаторы переменной  (а)  и полупеременной  (б)

·   емкости и их условное обозначение:

·    1 — ротор, 2 — статор, 3 — гайка крепления

·  Конденсаторы переменной емкости. Конденсаторы, емкость ко­торых можно изменять, называются конденсаторами переменной емкости (рис. 8, а ). Такой конденсатор состоит из неподвижных пластин (статора) и подвижных пластин (ротора), укрепленных на оси. При плавном повороте оси подвижные пластины в большей или меньшей степени входят в промежутки между неподвижными пла­стинами, не касаясь их, и емкость конденсатора плавно увеличивает­ся. Когда подвижные пластины полностью входят в промежутки между неподвижными пластинами, емкость конденсатора достигает наибольшей величины.

·  Разновидностью конденсатора переменной емкости является конденсатор полупеременной емкости (рис. 8, б ). Такой конденса­тор имеет неподвижную (статор) и подвижную (ротор) пластины. Основание пластин изготовлено из керамики, а на него нанесен слой серебра.

·  Ротор укреплен с помощью винта. Поворачивая винт, перемеща­ют ротор и при этом изменяется емкость конденсатора в пределах 2—30 пф .

·  §11. СОЕДИНЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ

· 

·  Если необходимо увеличить общую емкость конденсаторов, то их соединяют между собой параллельно (рис. 9, а ). При этом способе соединения общая площадь пластин увеличивается по сравнению с площадью пластины каждого конденсатора. Общая емкость конденсаторов, соединенных параллельно, равна сумме емкостей отдель­ных конденсаторов и вычисляется по формуле

·  Собщ=С1 + С2+С3+  •••  (10)

·  Это можно подтвердить следующим обра­зом.

·  Соединенные параллельно конденсаторы на­ходятся под одним и тем же напряжением, рав­ным U вольт, а общий заряд этих конденсато­ров равен q кулонов. При этом каждый кон­денсатор соответственно получает заряд q1, q2, q3, и т. д. Следовательно,