在有需要的时候,电容能够把储存的能量释出至电路
电容由两块导电的平行板构成,在板之间填充上绝缘物质或介电物质
图1和图2分别是电容的基本结构和符号
当电容连接到一电源是直流电(DC)的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的“充电”和“放电”
若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流流通
两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,其两端的电位差vc逐渐增大
一旦电容两端电压vc增大至与电源电压V相等时,vc=V,电容充电完毕,电路中再没有电流流动,而电容的充电过程完成
由于电容充电过程完成后,就没有电流流过电容器,所以在直流电路中,电容可等效为开路或R=∞,电容上的电压vc不能突变
当切断电容和电源的连接后,电容通过电阻RD进行放电,两块板之间的电压将会逐渐下降为零,vc=0,见图4
在图3和图4中,RC和RD的电阻值分别影响电容的充电和放电速度
电阻值R和电容值C的乘积被称为时间常数τ,这个常数描述电容的充电和放电速度,见图5
电容值或电阻值愈小,时间常数也愈小,电容的充电和放电速度就愈快,反之亦然
电容几乎存在于所有电子电路中,它可以作为“快速电池”使用
如在照相机的闪光灯中,电容作为储能元件,在闪光的瞬间快速释放能量答:
1将微波炉电源线拨下。
2拆机打开盖子,用绝缘钳子将电容两个引脚上的端子线拨掉。
3用绝缘钳子的两个钳子尖瞬间碰触电容的两个引脚,如果有电就会瞬间放掉。
微波炉的电容在正常停止状态下是不会存电,因为与其相联的高压二极管会对地放电,同时灯丝也会将电容中的余电放掉,这是设计时为防止电容存电造成微波泄漏。所以不必担心电容存在打人事故。但为防止,与电容相联的元件损坏而造成电容存电,所以,在实际维修中最好每次都用钳子对电容瞬间放电一下,以确保人身安全。
这种做法是错的。
从电工安全规范的要求,电容器应该通过负载(电阻或者灯泡等)放电。因为电力系统的功率补偿电容器退出运行后,往往还存储了较多的电能,电压也比较高,用导线直接放电会危及人身安全。
电容充放电原理
电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。在有需要的时候,电容能够把储存的能量释出至电路。电容由两块导电的平行板构成,在板之间填充上绝缘物质或介电物质。
当电容连接到一电源是直流电 (DC) 的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电” 和 “放电”。
若电容与直流电源相接,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,其两端的电位差vc逐渐增大。一旦电容两端电压vc增大至与电源电压V相等时,vc = V,电容充电完毕,电路中再没有电流流动,而电容的充电过程完成。
由于电容充电过程完成后,就没有电流流过电容器,所以在直流电路中,电容可等效为开路或R = ∞,电容上的电压vc不能突变。
当切断电容和电源的连接后,电容通过电阻RD进行放电,两块板之间的电压将会逐渐下降为零,vc = 0。
电阻值R和电容值C的乘积被称为时间常数τ,这个常数描述电容的充电和放电速度。
电容值或电阻值愈小,时间常数也愈小,电容的充电和放电速度就愈快,反之亦然。
电容几乎存在于所有电子电路中,它可以作为“快速电池”使用。如在照相机的闪光灯中,电容作为储能元件,在闪光的瞬间快速释放能量。
充电:首先按电容器的大小选择万用表的电阻档电容越大电阻档越小
以较大的滤波电容为例
选x1欧挡
黑表笔对电容正极
红笔对负
可看到万用表指针由小变大再由大变小
显示充电电流有大变小充电完成后阻值最大。
放电:用万用表电流档放电
选档要从大到小
选小了会烧表
以能从表针看到放电情况即可
表针会由小变大再由大变小
表示放电电流的大小。现在高压电容器基本上都有内置放电电阻,组装成套装置时一般还会配套放电线圈,也是用来放电以及做开口三角保护,当电容器退出维修时,还需要用接地棒再进行有效的放电,这是最起码的安全保障,希望上述回答能解决你的疑问。
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