電容器由兩個導(dǎo)體組成,通常稱為“極板”,由稱為“電介質(zhì)”的絕緣材料隔開。在電路中,電容器的使用方式是在每個板上產(chǎn)生相等和相反的電荷。電荷是由導(dǎo)體中自由電子的積累或耗盡產(chǎn)生的。電荷在電介質(zhì)中產(chǎn)生電場,從而在極板上產(chǎn)生電壓。對于板上的固定電荷 Q,板上的電壓V由電容值 C 根據(jù)以下關(guān)系確定。
如果我們想確定電壓和電流之間的關(guān)系,重新排列方程如下是有用的。
由于電流是 Q 的時間導(dǎo)數(shù),因此取每一邊的一階時間導(dǎo)數(shù) - 注意 C 是常數(shù) - 會產(chǎn)生一個表達(dá)式,將電流與電容器中電壓的變化率聯(lián)系起來。
這可以明確地寫成電壓變化率。
我們可以使用這個方程來研究電容器的充電。如果我們有一個恒流源 I,電容器將以每秒 I/C 伏特的恒定速率充電。在 RC 電路中,我們有一個與電阻串聯(lián)的電壓源,而不是電流源。當(dāng) 5 V最初應(yīng)用于電路時,它都出現(xiàn)在電阻器上,因?yàn)殡娙萜魃系某跏剂汶妷翰荒芰⒓锤淖儯ó?dāng)然,除非我們有無限電流可用)。在第一個電路中,電阻兩端的 5V 根據(jù)歐姆定律產(chǎn)生 5V/100K 安培的電流,開始為電容器充電。然而,當(dāng)電容器充電時,電阻兩端的電壓會按照基爾霍夫電壓定律下降,從而降低電流和電容器電壓的變化率。該過程使電容器電壓的增加速度呈指數(shù)減慢。
RC 電路中的充電速率取決于 RC 乘積,通常稱為“時間常數(shù)”,由希臘字母 tau 表示。在一個時間常數(shù)內(nèi),充電電容器將從其當(dāng)前電壓移動 63% 到通過電阻器施加的電壓。施加階躍電壓V T的 RC 電路中的電容器電壓V C由以下等式控制。
在一個時間常數(shù)中,電容器達(dá)到施加電壓的大約 63%,在五個時間常數(shù)中達(dá)到大約施加電壓的 99.3%。從實(shí)際角度來看,電容器充滿電所需的時間通常被視為五個時間常數(shù)。在第一個電路中,時間常數(shù)為 (100 KΩ)*(47 μF) = 4.7 秒,使電容器充滿電的時間約為 23.5 秒。充電和放電的時間常數(shù)相同,因此當(dāng)通道 A 的電壓降至零伏時,電容器完全放電大約需要 23.5 秒。
結(jié)論
1.電容器儲存電荷。
2.當(dāng)使用與電阻串聯(lián)的電壓源對電容器充電時,電容器電壓的變化率呈指數(shù)下降。
3.RC 電路的特點(diǎn)是 RC 積,稱為時間常數(shù)。
4.一個簡單 RC 電路中的電容器在一個時間常數(shù)內(nèi)移動到其電流值與施加在電路上的階躍電壓之差的 63%。
5.電容器完全充電的普遍接受時間等于五個時間常數(shù)。