Что понимают под зарядом конденсатора

Физика. 10 класс

Конспект урока

Урок 28. Электрическая ёмкость. Конденсатор

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

Конденсатор – устройство для накопления электрического заряда.

Электроёмкостью конденсатора называют физическую величину, численно равную отношению заряда, одного из проводников конденсатора к разности потенциалов между его обкладками.

Под зарядом конденсатора понимают модуль заряда одной из его обкладок.

Последовательное соединение – электрическая цепь не имеет разветвлений. Все элементы цепи включают поочередно друг за другом. При параллельном соединении концы каждого элемента присоединены к одной и той же паре точек.

Энергия конденсатора прямо пропорциональна квадрату напряжённости электрического поля внутри его: Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Для любых конденсаторов энергия равна половине произведения электроёмкости и квадрата напряжения.

Основная и дополнительная литература по теме:

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. С. 321-330.

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа,2009. С. 97-100.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Конденсатор при переводе с латиницы означает, то что уплотняет, сгущает – устройство, предназначенное для накопления зарядов энергии электрического поля. Конденсатор состоит из двух одинаковых параллельных пластин, находящихся на малом расстоянии друг от друга. Главной характеристикой этого прибора, является его электроёмкость, которая зависит от площади его пластин, расстояния между ними и свойств диэлектрика.

Заряд конденсатора определяется – модулем заряда на любой одной из её обкладок. Заряд конденсатора прямо пропорционален напряжению между обкладками конденсатора. Коэффициент пропорциональности С называется электрической ёмкостью, электроёмкостью или просто ёмкостью конденсатора.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Электрической ёмкостью конденсатора называется физическая величина, которая численно равна отношению заряда, одного из проводников конденсатора к разности потенциалов между его обкладками.

Чем больше площадь проводников и чем меньше пространство заполняющего диэлектриком, тем больше увеличивается ёмкость обкладок конденсатора.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Измеряется электрическая ёмкость в Международной системе СИ в Фарадах. Эта единица имеет своё название в честь английского физика экспериментатора Майкла Фарадея который внёс большой вклад в развитие теории электромагнетизма. Один Фарад равен ёмкости такого конденсатора, между пластинами которого возникает напряжение, равное одному Вольту, при сообщении заряда в один Кулон.

Электрическая ёмкость конденсаторов определяется их конструкцией, самыми простыми из них являются плоские конденсаторы.

Чем больше площадь взаимного перекрытия обкладок и чем меньше расстояние между ними, тем значительнее будет увеличение ёмкости обкладок конденсатора. При заполнении в пространство между обкладками стеклянной пластины, электрическая ёмкость конденсатора значительно увеличивается, получается, что она зависит от свойств используемого диэлектрика.

Электрическая ёмкость плоского конденсатора зависит от площади его обкладок, расстояния между ними, диэлектрической проницаемости диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками и определяется по формуле:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсаторагде Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора– электрическая постоянная.

Для того чтобы получить необходимую определённую ёмкость, берут несколько конденсаторов и собирают их в батарею применяя при этом параллельное, последовательное или смешанное соединения.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Энергия конденсатора равна половине произведения заряда конденсатора напряжённости поля и расстояния между пластинами конденсатора: u = Еd

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Эта энергия равна работе, которую совершит электрическое поле при сближении пластин, это поле совершает положительную работу. При этом энергия электрического поля уменьшается:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Для любых конденсаторов энергия равна половине произведения электроёмкости и квадрата напряжения:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Примеры и разбор решения заданий:

1. Плоский конденсатор, расстояние между пластинами которого равно 3 мм, заряжен до напряжения 150 В и отключен от источника питания. Разность потенциалов между пластинами возросла до 300 В.

Электрическая ёмкость конденсатора определяется по формуле:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

1.По условию разность потенциалов увеличилось в два раза. U1 = 150В→ U2 = 300В.

2.По условию d = 3 мм, если разность потенциалов увеличилось в два раза, по формуле соответственно и расстояние между пластинами увеличилось в два раза, и d =2·3 мм = 6 мм.

3.Расстояние между пластинами увеличилось в два раза.

2. Конденсатор электроёмкостью 20 мкФ имеет заряд 4 мкКл. Чему равна энергия заряженного конденсатора?

Энергия заряженного конденсатора W через заряд q и электрическую ёмкость С определяется по формуле:

Источник

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Общие сведения

Слово «конденсатор» переводится с латинского как «сгущение». Поэтому устройство, позволяющее получить однородное электрическое поле, и было названо эти термином. В физике существует чёткое определение такого прибора. Согласно ему, конденсатором называется система из двух плоских проводников расстояние между которыми гораздо меньше их размеров. Первым таким устройством стала «Лейденская банка».

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

В 1745 году голландец Питерван Мушенбрук и его ученик Кюнеус в городе Лейдене собрали прибор в форме банки предназначенный для хранения и накапливания зарядов. Устройство содержало следующие компоненты:

Оболочки покрывали сосуд примерно на две трети и были выполнены из листового олова. Через пробку обеспечивающую герметичность банки проходил металлический стержень. Касаясь подводника заряженным телом, учёный передавал заряды в ёмкость. При соприкосновении электроны перемещались на проводник и накапливались на электроде. В итоге одна обкладка конденсатора заряжалась положительно, а другая — отрицательно.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Как оказалось, такая конструкция была способна накапливать запас электричества. Изобретение первого конденсатора привело к более глубокому изучению природы электричества. С его помощью стало возможным разобраться в поведении диэлектриков и проводников, понять механизм разделения зарядов.

С физической точки зрения, в устройстве проходят следующие процессы. Две разделённые пластины заряжаются частицами с разным знаком. Вектор напряжённости положительно заряженного проводника направлен от него во все стороны. При этом силовые линии, которые создаются между обкладками не зависят от расстояния, одинаковые по модулю и направлению. Поэтому с внешней стороны отрицательной пластины создаётся такое же поле, но с линиями входящими в неё.

Так как заряды на электродах одинаковые, то напряжённость поля внутри обкладок равняется E = E1 * E2 = 2E1 = 2E2. Снаружи силовые линии направлены друг на друга, поэтому суммарное значение энергии за пластинами равняется нулю.

Таким образом, конденсатор не только позволяет создавать внутри него однородное поле, но и блокировать его снаружи. Следовательно, такое устройство может набрать довольно высокое значение заряда.

Электрическая ёмкость

Способность устройства накапливать заряд прежде всего зависит от его ёмкости. Найти её величину можно разделив заряд, сосредоточенный на пластинах, на разность потенциалов между ними: C = q / U. Полученный результат измеряется в фарадах [F]. Так, ёмкость в 1 фарад будет равняться значению заряда в 1 кулон создавшему напряжение на выводах конденсатора 1 вольт. Кулон — это довольно большая величина. Поэтому на практике при различных расчётах приходится иметь дело с микрофарадами (µF), нанофарадами (nF) и пикофарадами (pF).

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

После создания «Лейденской банки» учёные провели ряд экспериментов, направленных на увеличение количества запасаемой энергии устройством. Так было обнаружено, что если между обкладками конденсатора поместить диэлектрик, то он не только предотвращает замыкание проводников, но и влияет на ёмкость.

Пусть имеется устройство пластины которого имеют площадь S. Между обкладками размещён непроводник тока, характеризующийся диэлектрической проницаемостью ε. Это коэффициент, показывающий во сколько раз напряжённость в однородном поле меньше чем создаваемое значение теми же зарядами в вакууме.

Можно предположить, что положительный заряд будет скапливаться на левой пластине, а отрицательный на правой. Чтобы найти ёмкость конденсатора нужно воспользоваться следующей последовательностью действий:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Таким образом, чем больше площадь пластин, тем выше ёмкость конденсатора. Отсюда следует, что будет больше накоплен заряд. При этом его величина зависит и от расстояния между пластинами. Если d уменьшается, то ёмкость увеличивается.

Энергия устройства

Зарядить конденсатор мгновенно невозможно. Для этого процесса требуется определённое время. Это явление используется в радиотехнике. Так, с помощью конденсатора сглаживаются импульсные всплески. В первом приближении конденсатор похож на аккумулятор. Но при этом он отличается от него принципом накопления энергии, ёмкостью и скоростью заряда разряда. При подключении источника питания к выводам обкладок устройства конденсатор накапливает на них заряд.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Работу устройства можно объяснить по аналогии с протеканием воды. Пусть имеется сосуд с жидкостью площадью поперечного сечения S. По сути, это эквивалент ёмкости. Тогда вода это будет заряд, а высота водяного столба — напряжение. Получается, что энергия — это произведение зарядов на высоту. Но если аккумулятор можно представить как сосуд, в котором имеется тонкий шланг (вывод) и по которому вытекает вода (заряд), то в конденсаторе его диаметр трубки будет равен размеру всей банки. То есть устройство может мгновенно отдать весь накопленный заряд.

При подаче напряжения на обкладки происходит электризация диэлектрика. В результате происходит смещение и на пластины передаётся энергия. На одной из них возникнет избыток электронов, и она условно зарядится отрицательно, а на второй недостаток — проводник станет положительным. Поэтому в формуле, определяющей заряд на обкладках конденсатора, большое значение имеет диэлектрическая проницаемость непроводящего ток вещества.

Между обкладками возникает сила. Величина действующей со стороны первой равняется F = ε1 * q, а со стороны второй F = ε2 * q. Таким образом, можно записать: F = ε1 * q = ε2 * q = E / 2 * q. При увеличении расстояние между обкладками от нулевого до d, будет выполняться работа: A = F * d. Она направлена на преодоление силы взаимодействия между заряженными проводниками.

То есть: A = E / 2 * q * d. Исходя из того, что ε = U/d будет верно записать: А = 1 / 2 q * U. Значит, механическая работа A в соответствии с законом сохранения энергии будет равна количеству зарядов, запасённых в электрическом поле конденсатора: Wэ = C * U 2 / 2.

Следует отметить, что при подаче переменного сигнала внутри диэлектрика происходит постоянная смена знаков заряда. В итоге происходит нагревание, что приводит конденсатор к выходу из строя. Характеризуется это явление тангенсом угла диэлектрических потерь. Определяется он как отношение затраченной мощности к реактивной.

Заряд и разряд

Процесс зарядки конденсатора не может быть мгновенным. Его время зависит от силы тока и электроёмкости. При подключении источника питания на одном проводнике собираются электроны, а на другом — остаются протоны. Так как между обкладками находится диэлектрик, то заряженные частицы не могут перейти на противоположную сторону. Но вместе с тем, электроны поступают от источника напряжения на пластины, поэтому ток в цепи всё же есть.

В начале периода зарядки разность потенциалов между обкладками равняется нулю. Как только на пластины переходят заряженные частицы, возникает напряжение. Происходит это из-за диэлектрика, который не даёт притягивающимся друг к другу зарядам перейти на другую сторону. В момент заряда конденсатора на его обкладках много свободного места. Электрический ток в этот момент не встречает сопротивления, и его величина достигает максимального значения. По мере разделения заряженных частиц сила тока снижается. Это происходит до тех пор, пока не исчезнет свободное место на обкладках конденсатора.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

То время, которое проходит между начальным состоянием и полного заряда, называют переходным периодом заряда конденсатора. В его конце прекращается рост напряжения, и оно становится равным значению, выдаваемому источником питания. Если нарисовать зависимости тока и напряжения заряда от времени на графике, то можно будет увидеть, что их изменения проходят зеркально по отношению друг к другу.

Формула, по которой можно рассчитать, как происходит заряд конденсатора выглядит так: I = C * V / t, где:

Как только источник питания будет отключён, то вся энергия, запасённая конденсатором, будет отдана в нагрузку. Фактически устройство само на этом моменте превращается в источник питания. Электроны из-за силы притяжения существующей между разноимёнными частицами, начнут перемещаться в сторону положительно заряженной обкладки.

В начальный момент подключения нагрузки, напряжение на конденсаторе равно тому, что выдавал источник питания.

Но в тот момент, когда в цепи появится ток, конденсатор начнёт отдавать энергию, а напряжение на его выводах станет падать. Следовательно, сила тока тоже снизится. При этом время зарядки и разрядки конденсатора определяется двумя параметрами — ёмкостью и сопротивлением цепи.

Источник

Заряд и разряд конденсатора

Значение диэлектрика

Кроме общего размера обкладок и расстояния между ними, существует ещё один параметр, влияющий на ёмкость — используемый тип изолятора. Фактор, по которому определяется способность диэлектрика повышать ёмкость конденсатора в сравнении с вакуумом, называется диэлектрической проницаемостью и описывается для разных материалов постоянной величиной от 1 и до бесконечности (теоретически):

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Кроме конденсаторов с твёрдым диэлектриком (керамических, бумажных, плёночных) существуют также электролитические. В последних используют алюминиевые или танталовые пластины с оксидным изолирующим слоем в качестве одного электрода и раствор электролита в качестве другого.

Энергия, которую способны накопить большинство конденсаторов, обычно невелика — не больше сотен джоулей. К тому же она не сохраняется долго из-за неизбежной утечки заряда. Поэтому конденсаторы не могут заменить, например, аккумуляторные батареи в качестве источника питания. И хотя они способны эффективно выполнять только одну работу (сохранение заряда), их применение весьма многообразно в электрических цепях. Конденсаторы используются как фильтры, для сглаживания сетевого напряжения, в качестве устройств синхронизации и для других целей.

Синтаксис

Для пользователей XMPP клиентов, используется команда

где ключи это известные параметры, параметра=значение, разделенные точкой с запятой

Обязателен ключ key=razryad при расчете разаряда конденсатора

и zaryad при расчете заряда

Так как при других параметрах ключах будут рассчитываться совершенно другие формулы. Например баллистического движения или давления над уровнем моря.

Заметьте, чем данный калькулятор отличается от других:

Во первых: данные можно вводить не переводя из наноФарад в Фарады, а килоОмы в Омы. Если уж заданы параметры в единицах измерения то так и пишите. Если не напишите то считается что данные заданы в основным единицах СИ ( то есть метр, Фарад, Ом)

Во вторых: Расчет ведётся по тем параметрым которые можно рассчитать зная исходные.Это очень удобно, когда нужно рассчитать любой из параметров в формуле, когда известны все остальные. Другие известные калькуляторы могут рассчитывать только по определенному алгоритму и только в одну сторону.

Разряд конденсатора

После того как конденсатор зарядился, отключим источник питания и подключим нагрузку R. Так как конденсатор уже заряжен, он сам превратился в источник питания. Нагрузка R образовала проход между пластинами. Отрицательно заряженные электроны, накопленные на одной пластине, согласно силе притяжения между разноименными зарядами, двинутся в сторону положительно заряженных ионов на другой пластине.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

В момент подключения R, напряжение на конденсаторе то же, что и после окончания переходного периода зарядки. Начальный ток по закону Ома будет равняться напряжению на обкладках, разделенном на сопротивление нагрузки.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Как только в цепи пойдет ток, конденсатор начнет разряжаться. По мере потери заряда, напряжение начнет падать. Следовательно, ток тоже упадет. По мере понижения значений напряжения и тока, будет снижаться их скорость падения.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатораЧто понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Время зарядки и разрядки конденсатора зависит от двух параметров – емкости конденсатора C и общего сопротивления в цепи R. Чем больше емкость конденсатора, тем большее количество заряда должно пройти по цепи, и тем больше времени потребует процесс зарядки/разрядки ( ток определяется как количество заряда, прошедшего по проводнику за единицу времени). Чем больше сопротивление R, тем меньше ток. Соответственно, больше времени потребуется на зарядку.

Продукт RC (сопротивление, умноженное на емкость) формирует временную константу ? (тау). За один ? конденсатор заряжается или разряжается на 63%. За пять ? конденсатор заряжается или разряжается полностью.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Для наглядности подставим значения: конденсатор емкостью в 20 микрофарад, сопротивление в 1 килоом и источник питания в 10В. Процесс заряда будет выглядеть следующим образом:

Заряд конденсатора. Ток

По своему предназначению конденсатор напоминает батарейку, однако все же он сильно отличается по принципу работы, максимальной емкости, а также скорости зарядки/разрядки.

Рассмотрим принцип работы плоского конденсатора. Если подключить к нему источник питания, на одной пластине проводника начнут собираться отрицательно заряженные частицы в виде электронов, на другой – положительно заряженные частицы в виде ионов. Поскольку между обкладками находиться диэлектрик, заряженные частицы не могут «перескочить» на противоположную сторону конденсатора. Тем не менее, электроны передвигаются от источника питания — до пластины конденсатора. Поэтому в цепи идет электрический ток.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

В самом начале включения конденсатора в цепь, на его обкладках больше всего свободного места. Следовательно, начальный ток в этот момент встречает меньше всего сопротивления и является максимальным. По мере заполнения конденсатора заряженными частицами ток постепенно падает, пока не закончится свободное место на обкладках и ток совсем не прекратится.

Время между состояниями «пустого» конденсатора с максимальным значением тока, и «полного» конденсатора с минимальным значением тока (т.е. его отсутствием), называют переходным периодом заряда конденсатора.

Формула

Нахождение тока конденсаторного заряда происходит по формуле, представленной ниже. Измеряется он в фарадах, что равно кулону или вольту.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатораФормула нахождения заряда конденсатора

В целомэто элемент электросети, накапливающий и сохраняющий напряжение в ней. Бывает разного типа и размера, к примеру, электролитическим, керамическим и танталовым. Состоит, в основном, из нескольких токопроводящих обкладок с диэлектриком. Его емкость зависит от размеров диэлектрика и заполнителя между обкладками. Заряжается благодаря электричеству. Определить ток конденсаторного заряда можно измерительными приборами и формулой.

Устройство и принцип работы

В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме проводящих пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого ничтожно мала по сравнению с размерами обкладок. Практически применяемые радиоэлектронные компоненты содержат много слоёв диэлектрика и электродов. В качестве обозначения конденсатора на схеме используются два параллельных отрезка с пространством между ними. Они символизируют металлические пластины обкладок физического прибора, электрически разделённые между собой.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Многие считают Майкла Фарадея автором изобретения, но на самом деле это не так. Но он сделал главное — продемонстрировал первые практические примеры и способы использования этого прибора для хранения электрического заряда в своих экспериментах. Благодаря Фарадею человечество получило способ измерять возможность накапливать заряд. Эта величина называется ёмкостью и измеряется в Фарадах.

Работу конденсатора можно проиллюстрировать на примере событий, проходящих во вспышке цифровой фотокамеры за отрезок времени между нажатием кнопки и тем моментом, когда вспышка погаснет. Основой электронной схемы этого осветительного устройства является конденсатор, в котором происходит следующее:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Определение заряда

Определить, заряжен ли проводник, можно специальным измерительным прибором. К примеру, сделать это можно при помощи индикаторной отвертки. При разряде избыточные виды электронов, имеющих левую пластину, будут перемещены через некоторое время по проводам к правой части пластины, то есть они будут смещены к местам, где их недостаточно.

Обратите внимание! Когда число электронов будет одинаковым, то разряд прекратится и проводная энергия вместе с сопротивлением исчезнет. Использование измерительного оборудования для определения конденсаторного заряда

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатораИспользование измерительного оборудования для определения конденсаторного заряда

Процессы зарядки и разрядки конденсаторов.

С устройством мы разобрались, теперь разберемся, что произойдет, если подключить к конденсатору источник постоянного тока. На принципиальных электрических схемах конденсатор обозначают следующим образом:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Итак, мы подключили обкладки конденсатора к полюсам источника постоянного тока. Что же будет происходить?

Свободные электроны с первой обкладки конденсатора устремятся к положительному полюсу источника. Из-за этого на обкладке возникнет недостаток отрицательно заряженных частиц, и она станет положительно заряженной. В то же время электроны с отрицательного полюса источника тока переместятся ко второй обкладке конденсатора. В результате чего на ней возникнет избыток электронов, соответственно, обкладка станет отрицательно заряженной. Таким образом, на обкладках конденсатора образуются заряды разного знака (как раз этот случай мы и рассматривали в первой части статьи), что приводит к появлению электрического поля, которое создаст между пластинами конденсатора определенную разность потенциалов. Процесс зарядки будет продолжаться до тех пор, пока эта разность потенциалов не станет равна напряжению источника тока. После этого процесс зарядки закончится, и перемещение электронов по цепи прекратится.

При отключении от источника конденсатор может на протяжении длительного времени сохранять накопленные заряды. Соответственно, заряженный конденсатор является источником электрической энергии, это означает, что он может отдавать энергию во внешнюю цепь. Давайте создадим простейшую цепь, просто соединив обкладки конденсатора друг с другом:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

В данном случае по цепи начнет протекать ток разряда конденсатора, а электроны начнут перемещаться с отрицательно заряженной обкладки к положительной. В результате напряжение на конденсаторе (разность потенциалов между обкладками) начнет уменьшаться. Этот процесс завершится в тот момент, когда заряды пластин конденсаторов станут равны друг другу, соответственно электрическое поле между обкладками пропадет и по цепи перестанет протекать ток. Вот так и происходит разряд конденсатора, в результате которого он отдает во внешнюю цепь всю накопленную энергию.

Как видите, здесь нет ничего сложного

Относительная диэлектрическая проницаемость

Не менее значимым фактором, влияющим на емкость конденсатора, является такое свойство материала между обкладками как относительная диэлектрическая проницаемость. Это безразмерная физическая величина, которая показывает во сколько раз сила взаимодействия двух свободных зарядов в диэлектрике меньше, чем в вакууме.

Материалы с более высокой диэлектрической проницаемостью позволяют обеспечить большую емкость. Объясняется это эффектом поляризации – смещением электронов атомов диэлектрика в сторону положительно заряженной пластины конденсатора.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Поляризация создает внутренне электрическое поле диэлектрика, которое ослабляет общую разность потенциала (напряжения) конденсатора. Напряжение U препятствует притоку заряда Q на конденсатор. Следовательно, понижение напряжения способствует размещению на конденсаторе большего количества электрического заряда.

Ниже приведены примеры значений диэлектрической проницаемости для некоторых изоляционных материалов, используемых в конденсаторах.

Бумага – от 2.5 до 3.5

Стекло – от 3 до 10

Порошки оксидов металлов – от 6 до 20

Плоский конденсатор.

Итак, простейший конденсатор представляет из себя две плоские проводящие пластины, расположенные параллельно друг другу и разделенные слоем диэлектрика. Причем расстояние между пластинами должно быть намного меньше, чем, собственно, размеры пластин:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Такое устройство называется плоским конденсатором, а пластины – обкладками конденсатора. Стоит уточнить, что здесь мы рассматриваем уже заряженный конденсатор (сам процесс зарядки мы изучим чуть позже), то есть на обкладках сосредоточен определенный заряд. Причем наибольший интерес представляет тот случай, когда заряды пластин конденсатора одинаковы по модулю и противоположны по знаку (как на рисунке).

А поскольку на обкладках сосредоточен заряд, между ними возникает электрическое поле. Поле плоского конденсатора, в основном, сосредоточено между пластинами, однако, в окружающем пространстве также возникает электрическое поле, которое называют полем рассеяния. Очень часто его влиянием в задачах пренебрегают, но забывать о нем не стоит.

Для определения величины этого поля рассмотрим еще одно схематическое изображение плоского конденсатора:

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Каждая из обкладок конденсатора в отдельности создает электрическое поле:

Выражение для напряженности поля равномерно заряженной пластины выглядит следующим образом:

Здесь \sigma– это поверхностная плотность заряда: \sigma = \frac, а \varepsilon – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, расположенного между обкладками конденсатора. Поскольку площадь пластин конденсатора у нас одинаковая, как и величина заряда, то и модули напряженности электрического поля, равны между собой:

Но направления векторов разные – внутри конденсатора вектора направлены в одну сторону, а вне – в противоположные. Таким образом, внутри обкладок результирующее поле определяется следующим образом:

А какая же будет величина напряженности вне конденсатора? А все просто – слева и справа от обкладок поля пластин компенсируют друг друга и результирующая напряженность равна 0

От чего зависит емкость

Емкость это свойство накопления и удержания электрозаряда. Чем она больше, тем больше заряд, увеличивающий вместимость сосуда с газовым баллоном. Она зависит от того, какова форма и размер электродов. Также зависит от того, какое расположение и свойство имеет диэлектрик, разделяющий электрод. Есть плоский конденсаторный источник с параллельной и цилиндрической пластиной.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатора

Имеет не только специально предусмотренное устройство, но и несколько проводников, которые разделены при помощи диэлектрика. Емкость существенно влияет на электротехнические установки переменного тока. К примеру, источник с определенной емкостью имеется электрический провод с живым электрическим кабелем, жилой и металлической кабельной оболочкой.

Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть фото Что понимают под зарядом конденсатора. Смотреть картинку Что понимают под зарядом конденсатора. Картинка про Что понимают под зарядом конденсатора. Фото Что понимают под зарядом конденсатораОт чего зависит емкость

Емкость и энергия конденсатора.

Важнейшей характеристикой является электрическая емкость конденсатора. Это физическая величина, которая определяется как отношение заряда конденсатора q одного из проводников к разности потенциалов между проводниками:

Емкость конденсатора изменяется в Фарадах, но величина 1 Ф является довольно большой, поэтому чаще всего емкость измерятся в микрофарадах (мкФ), нанофарадах (нФ) и пикофарадах (пФ). А поскольку мы уже вывели формулу для расчета напряженности, то давайте выразим напряжение на конденсаторе следующим образом:

Здесь у нас d – это расстояние между пластинами конденсатора, а q – заряд конденсатора. Подставим эту формулу в выражение для емкости:

Если в качестве диэлектрика у нас выступает воздух, то во всех формулах можно подставить \varepsilon = 1.

Для запасенной энергии конденсатора справедливы следующие выражения:

Помимо емкости конденсаторы характеризуются еще одним параметром, а именно величиной напряжения, которое может выдержать его диэлектрик. При слишком больших значениях напряжения электроны диэлектрика отрываются от атомов, и диэлектрик начинает проводить ток. Это явление называется пробоем конденсатора, и в результате обкладки оказываются замкнутыми друг с другом. Собственно, характеристикой, которая часто используется при работе с конденсаторами является не напряжение пробоя, а рабочее напряжение. Это такая величина напряжения, при которой конденсатор может работать неограниченно долгое время, и пробоя не произойдет.

Итак, мы сегодня рассмотрели основные свойства конденсаторов, их устройство и характеристики! Так что на этом заканчиваем статью, а в следующей мы будем обсуждать различные варианты соединений и маркировку. Не пропустите!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *